000 | 09254nla2a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 343330 | ||
005 | 20231029234415.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\373451 | ||
035 | _aRU\TPU\book\373444 | ||
090 | _a343330 | ||
100 | _a20190903d2019 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aМетод интегрированной оценки усталостных напряжений в структуре восстановленных лопаток ТЭЦ и ГЭС _fВ. В. Савинкин [и др.] |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (547 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 547 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 74-75 (21 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью разработки методики точного определения ресурсной долговечности и надежности высоконагруженного оборудования, используемого для производства и преобразования энергии на основе георесурсов (ГЭС, ТЭЦ), основанной на выявлении зон концентрации внутренних напряжений как показателя фазовых изменений в структуре материала деталей. Цель: повышение ресурсной долговечности нагруженных лопаток турбины ГЭС и ТЭЦ за счет внедрения разработанной интегрированной методики точного прогнозирования структурно-фазовых изменений на стадии зарождения усталостных дефектов. Объект: лопатки турбин ТЭЦ и ГЭС, восстановленные источником лазерно-плазменной энергии. Применялся комплексный метод исследования концентрации внутренних напряжений в структуре нагруженных деталей, подверженных динамическим нагрузкам. Использовалась методология системного анализа, а также метод распределения поля остаточной намагниченности в деградированной микроструктуре материала. При разработке алгоритма интегрированного метода диагностики и точного прогнозирования применялись методы математической статистики. Восстановленные детали исследовались методами неразрушающего контроля с последующим анализом и обработкой полученных результатов. Результаты. Разработан алгоритм проведения диагностики восстановленных деталей высокотехнологичных комплексов производства и преобразования энергии георесурсов на примере лопаток турбины ГЭС. Сформирована база данных концентраций напряжений лопатки в зависимости от фазовой структуры металла, позволяющая установить причинно-следственные связи между дефектом, технологическими режимами восстановления и режимами эксплуатации агрегата. Решена научная проблема по созданию единой физической модели, и определены границы применимости данного метода. Установлен безопасный режим эксплуатации энергетического оборудования (Нх=62–76 А/м), повышающий ресурс турбины в 1,7 раза. | ||
330 | _aThe relevance of research is caused by the necessity to develop the method of precise definition of the resource durability and reliability of heavily loaded equipment used for energy production and conversion on the basis of geo-resources (hydro, CHP), based on identification of zones of concentration of internal stresses, as an indicator of phase change in the material structure of the parts. The main aim of the research is to increase resource durability of loaded turbine blades of hydro and thermal power stations due to implementation of the developed integrated methodology of precise prediction of structural-phase changes at the early stages of fatigue defects. The object of research is the turbine blades of CHP and HPP, restored by a source of laser-plasma energy. The complex research method was used to study the concentration of internal stresses in the structure of loaded parts subjected to dynamic loads. The methodology of system analysis was used, as well as the method of distribution of the residual magnetization field in the degraded microstructure of the material. In development of the algorithm of the integrated method of diagnosis and accurate pre- diction, the methods of mathematical statistics were used. The restored parts were studied by nondestructive testing followed by analysis and processing of the results. | ||
330 | _aResult. The authors have developed the algorithm of diagnostics of the restored details of high-tech complexes of energy production and transformation of georesources, on the example of turbine blades of hydroelectric power station. A database of blade stress concentrations depending on the phase structure of the metal was formed, which allows establishing the cause-and-effect relationships between the defect, technological recovery modes and operating modes of the unit. The scientific problem of creating a single physical model is solved and the limits of applicability of this method are determined. The authors determined the safe operation mode of power equipment (Нх=62-76 A/m), which increases the turbine life by 1,7 times. | ||
453 |
_tMethod of integrated assessment of fatigue stresses in the structure of the restored blades of CHP and HPS _otranslation from Russian _fV. V. Savinkin [et al.] _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2019 |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 330, № 8 | ||
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\373422 _tТ. 330, № 8 _d2019 |
|
610 | 1 | _aусталостные напряжения | |
610 | 1 | _aфазовая структура | |
610 | 1 | _aлопатки турбин | |
610 | 1 | _aинтегрированная оценка | |
610 | 1 | _aметоды неразрушающего контроля | |
610 | 1 | _aнеразрушающий контроль | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | _afatigue stresses | ||
610 | _aphase structure | ||
610 | _aturbine blade | ||
610 | _aintegrated assessment | ||
610 | _anon-destructive testing methods | ||
701 | 1 |
_aСавинкин _bВ. В. _gВиталий Владимирович _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aКузнецова _bВ. Н. _gВиктория Николаевна _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aРатушная _bТ. Ю. _gТатьяна Юрьевна _6z03712 |
|
701 | 1 |
_aКиселев _bЛ. А. _gЛеонид Александрович _6z04712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aСеверо-Казахстанский государственный университет имени им. М. Козыбаева _c(Петропавловск, Казахстан) _c(1994- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23340 _6z01701 |
712 | 0 | 2 |
_aСибирский государственный автомобильно;дорожный университет _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aСеверо-Казахстанский государственный университет имени им. М. Козыбаева _c(Петропавловск, Казахстан) _c(1994- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23340 _6z03701 |
712 | 0 | 2 |
_aТОО «Ремплазма» _6z04701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190904 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55782/1/bulletin_tpu-2019-v330-i8-07.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/8/2213 | |
942 | _cCF |