曲面-曲面接触下镍基单晶涡轮叶片榫头高温微动疲劳损伤失效和优化设计方法

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51575444
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0504.机械结构强度学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Traditional fir-tree tenon/mortise structure with the state of high stress gradient resulting from plane-plane contact is susceptible to cracking and causing fretting fatigue failure. This tenon/mortise structure with plane-plane contact reduces nickel-based single crystal turbine blade life seriously. Arc tenon/mortise structure with surface-surface contact is invented to avoid the problem of traditional tenon/mortise structure, which has become the development trend of aero engine. In this project, arc tenon/mortise structure is introduced into the connection of nickel-based single crystal blades and turbine disk. Firstly, focus on the microstructure and crystal orientation correlation characteristics, high temperature fretting fatigue damage failure mechanism of nickel-based single crystal alloy contacted by powder metallurgy is researched. Secondly, influence mechanism of surface-surface contact on structure fretting fatigue is studied. On basis of researches above, the high temperature fretting fatigue damage failure mechanism of nickel-based single crystal blade tenon contact by turbine disk is revealed and life prediction model is researched. Finally, the high accuracy and fast optimization method of arc tenon/mortise structure considering teeth gap is researched. This research will enrich and improve the theory of high temperature fretting fatigue failure analysis and design of nickel-based single crystal blades and turbine disk arc tenon/mortise structure, which supports for high performance aero engine design.
平面-平面接触的传统枞树形榫连接结构导致接触边缘处于高应力梯度状态,容易引起裂纹形核并形成微动疲劳失效,严重降低了镍基单晶涡轮叶片的使用寿命;针对此发展的弧形榫连接结构(采用曲面-曲面接触),由于其出色的抗微动疲劳能力业已成为航空发动机榫连接结构的发展趋势。本项目将弧形榫连接结构引入到镍基单晶叶片/粉末盘连接中,围绕镍基单晶合金微观结构和晶体取向相关性的特点,从粉末冶金接触下镍基单晶合金高温微动疲劳损伤失效出发,研究曲面-曲面接触对结构微动疲劳的影响机制,揭示粉末盘接触下镍基单晶涡轮叶片弧形榫头高温微动疲劳损伤失效机理,建立服役环境下弧形榫头高温微动疲劳寿命模型,并提出考虑齿间配合间隙的弧形枞树榫连接结构高精度快速优化设计方法。本项目的研究将丰富和完善镍基单晶叶片/粉末盘弧形枞树榫连接结构高温微动疲劳失效评估与设计方法,为高性能航空发动机的设计提供理论基础。

结项摘要

平面-平面接触的传统枞树形榫连接结构导致接触边缘处于高应力梯度状态,容易引起裂纹形核并形成微动疲劳失效,严重降低了镍基单晶涡轮叶片的使用寿命。本项目将弧形榫连接结构引入到DD6镍基单晶叶片/FGH96粉末盘连接中,围绕镍基单晶合金微观结构和晶体取向相关性的特点,研究了粉末冶金接触下镍基单晶合金高温微动疲劳损伤失效行为,研究了曲面-曲面接触对结构微动疲劳的影响机制,揭示了粉末盘接触下镍基单晶涡轮叶片弧形榫头高温微动疲劳损伤失效机理,建立了服役环境下弧形榫头高温微动疲劳寿命模型,并提出了考虑齿间配合间隙的弧形枞树榫连接结构高精度快速优化设计方法。结果表明粉末冶金接触下镍基单晶合金会沿八面体滑移系开动并萌生裂纹,接触表面伴随着材料分层、剥离、微裂纹等多种磨损损伤失效特征,晶体滑移和磨损是导致镍基单晶合金发生微动疲劳失效的主要原因。此外,接触面形状直接影响接触应力的分布与相对滑移量的大小,通过开展5种不同接触形式下的燕尾型榫连接结构微动疲劳分析,结果显示圆弧-圆弧接触下的弧形榫头分切应力最低,微动疲劳寿命最高,其抗微动疲劳能力最强。通过综合考虑滑移系开动以及磨损对微动疲劳损伤的影响,提出了基于分切应力及耗散能的微动疲劳损伤因子RA来表征镍基单晶合金的微动疲劳损伤,并形成相应的微动疲劳寿命预测方法,预测的微动疲劳寿命结果与试验结果吻合良好。基于弧形枞树榫连接结构高精度网格模型,利用网格变形技术实现了齿间间隙、接触面形状等的控制,进而建立了考虑配合间隙的弧形枞树榫连接结构的优化设计方法,优化后榫头最大应力降低了5.63%,寿命提高了38.31%。本项目的研究将丰富和完善镍基单晶叶片/粉末盘弧形枞树榫连接结构高温微动疲劳失效评估与设计方法,为高性能航空发动机的设计提供理论基础。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(7)
基于网格参数化变形的单级涡轮多学科可靠性设计优化
  • DOI:
    10.13224/j.cnki.jasp.2019.08.016
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    航空动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李磊;李宏林;杨子龙;孙守义;杨未柱;康家磊
  • 通讯作者:
    康家磊
Multidisciplinary Design Optimization Based on Parameterized Free-Form Deformation for Single Turbine
基于参数化自由变形的单机多学科设计优化
  • DOI:
    10.2514/1.j057819
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    AIAA Journal
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Li Lei;Yuan Tianyu;Li Yuan;Yang Weizhu;Kang Jialei
  • 通讯作者:
    Kang Jialei
Research on the Influence of Guide Blade Trailing Edge Structure on Turbine Performance
导叶后缘结构对涡轮性能影响的研究
  • DOI:
    10.1007/s11630-019-1091-y
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Gao Wenjing;Li Lei;Yue Zhufeng;Li Honglin;Xie Gongnan;Tong Fujuan
  • 通讯作者:
    Tong Fujuan
Fretting fatigue failure behavior of Nickel-based single crystal superalloy dovetail specimen in contact with powder metallurgy pads at high temperature
镍基单晶高温合金燕尾试样与粉末冶金垫块接触的高温微动疲劳失效行为
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2019.105986
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Shouyi Sun;Lei Li;Zhufeng Yue;Weizhu Yang;Kun He;Songwei Li
  • 通讯作者:
    Songwei Li
Reliability based multidisciplinary design optimization of cooling turbine blade considering uncertainty data statistics
考虑不确定性数据统计的基于可靠性的冷却涡轮叶片多学科设计优化
  • DOI:
    10.1007/s00158-018-2081-5
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Structural and Multidisciplinary Optimization
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Lei;Wan Huan;Gao Wenjing;Tong Fujuan;Li Honglin
  • 通讯作者:
    Li Honglin

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其他文献

基于荧光染料和牛血清白蛋白嵌合物对氧化还原状态的探测
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  • 通讯作者:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    连静;王政皓;李琳辉;周雅夫;尹翌航;李磊
  • 通讯作者:
    李磊
Using geochemistry of rare earth elements to indicate sediment provenance of sand ridges in southwestern Yellow Sea
利用稀土元素地球化学揭示黄海西南沙脊沉积物源
  • DOI:
    10.1007/s11769-017-0847-0
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李磊;苏金宝;饶文波
  • 通讯作者:
    饶文波
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊嘉杰;李磊;钱诚;胡爱华;樊学军;张国旗
  • 通讯作者:
    张国旗
基于中西医临床病证特点的慢性阻塞性肺疾病稳定期动物模型分析
  • DOI:
    10.19540/j.cnki.cjcmm.20210609.703
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国中药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李磊;李春雷;孙会卓;阎玥;史琦;司东旭;吴东良;李友林
  • 通讯作者:
    李友林

其他文献

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单晶涡轮叶片流热固耦合振动分析的降阶模型研究及高周疲劳优化
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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