000 09716nla2a2200613 4500
001 341908
005 20231029234200.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\370228
090 _a341908
100 _a20181101d2018 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aРазработка энергоэффективной индукционной системы для ремонтно-восстановительных технологий дисков газотурбинных двигателей
_fА. А. Базаров, А. И. Данилушкин
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (962 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 962 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 149-150 (36 назв.)]
330 _aАктуальность работы обусловлена экономической необходимостью повышения надежности и ресурса работы деталей и узлов газотурбинных двигателей, широко применяемых в качестве привода газоперекачивающих агрегатов в нефтегазовой отрасли. Диски и колеса турбин и компрессоров относятся к наиболее ответственным элементам газотурбинных двигателей, испытывающим в процессе работы критические нагрузки. Существенное влияние на выносливость этих деталей оказывает качество поверхностного слоя. Для увеличения ресурса работы деталей используются различные методы поверхностного упрочнения. Одним из методов повышения качества поверхностного слоя является термопластическое упрочнение, включающее две стадии: нагрев до заданной температуры и последующее спрейерное охлаждение. Данное исследование посвящено решению задачи применения эффективного экологически чистого способа локального нагрева обрабатываемых поверхностей диска в процессе термопластического упрочнения. Цель работы: создание математических моделей электромагнитных и тепловых процессов при индукционном нагреве изделий сложной геометрической формы с учетом нелинейной зависимости электро и теплофизических характеристик нагреваемого металла изделия от температуры для расчета конструктивных параметров системы индукционного нагрева, а также режимных параметров - мощности и времени нагрева.
330 _aМетоды. Для решения взаимосвязанной электротепловой задачи использовались методы теории электромагнитного поля и теплопроводности, методы математического моделирования. Численное моделирование проводилось с помощью метода конечных элементов в современных инженерных пакетах. Результаты. Разработан комплекс электромагнитных и тепловых моделей процесса индукционного нагрева изделий сложной формы, ориентированный на решение задач проектирования и автоматического управления специализированными нагревательными установками для ремонтных технологий роторов газотурбинных двигателей; предложен алгоритм определения конструктивных и режимных параметров индукционной системы, включающий последовательный расчет электромагнитных и тепловых полей с учетом их взаимного влияния и наличия ограничений на предельно допустимые температуры.
330 _aThe relevance of the discussed issue is caused by the economic need to improve the reliability and service life of parts and components of gas turbine engines widely used as a drive for gas pumping units in the oil and gas industry. Disks and wheels of turbines and compressors belong to the most critical elements of gas turbine engines, which experience critical loads during operation. The quality of the surface layer has a significant effect on the endurance of these parts. To increase the service life of parts, various methods of surface hardening are used. One of the methods for improving the quality of the surface layer is thermoplastic hardening, which involves two steps: heating to a predetermined temperature and subsequent spray cooling. This research is devoted to the solution of the problem of applying an efficient, environmentally friendly method of local heating of the machined surfaces of a disk during thermoplastic hardening. The main aim of the study is to develop the mathematical models of electromagnetic and thermal processes for induction heating of products of complex geometric shape, taking into account the nonlinear dependence of the electro- and thermophysical characteristics of the heated metal of the article on temperature for calculating the structural and regime parameters of the induction heating system.
330 _aMethods. To solve the interconnected electrothermal problem the authors have used the methods of the theory of electromagnetic field and thermal conductivity, methods of mathematical modeling. Numerical simulation was carried out using the finite element method in modern engineering packages. Results. The authors developed the complex of electromagnetic and thermal models of induction heating of products with complex shape, designed to solve the problems of design and automatic control of specialized heating installations for repair technologies of rotors of gas turbine engines; proposed the algorithm for determining the design and regime parameters of an induction system, including a sequential calculation of electromagnetic and thermal fields, taking into account their mutual influence and the presence of restrictions on the maximum permissible temperatures.
453 _tDevelopment of energy efficient induction system for repair-restoration technologies of disks of gas turbine engines
_otranslation from Russian
_fA. A. Bazarov, A. I. Danilushkin
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2018
_aBazarov, Alexander Alexandrovich
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 329, № 10
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\370202
_tТ. 329, № 10
_v[С. 143-152]
_d2018
610 1 _aиндукционный нагрев
610 1 _aматематическое моделирование
610 1 _aтепловые процессы
610 1 _aэлектромагнитные задачи
610 1 _aметод конечных элементов
610 1 _aподвижные источники тепла
610 1 _aгазотурбинные двигатели
610 1 _aэкологически безопасные технологии
610 1 _aэкологически чистое производство
610 1 _aнагрев
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _ainduction heating
610 _amathematical modeling
610 _athermal processes
610 _aelectromagnetic problem
610 _afinite element method
610 _amobile heat sources
700 1 _aБазаров
_bА. А.
_gАлександр Александрович
_6z01712
701 1 _aДанилушкин
_bА. И.
_gАлександр Иванович
_6z02712
712 0 2 _aСамарский государственный технический университет (СамГТУ)
_c(1992- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\432
_6z01700
712 0 2 _aСамарский государственный технический университет (СамГТУ)
_c(1992- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\432
_6z02701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20181102
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/51503/1/bulletin_tpu-2018-v329-i10-14.pdf
942 _cCF