شبیه سازی رفتار شوک حرارتی و تنش پسماند در پوشش های سد حرارتی بر پایه زیرکونات ایتریا و گادولینیوم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 359

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSSE-16-46_005

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک روش عددی مبتنی بر المان محدود به منظور شبیه سازی توزیع تنش در پوشش سد حرارتی معمولی و درجه بندی شده NiCrAlY/YSZ(GZ) پاشش پلاسمائی شده بر روی زیرلایه اینکونل ۷۳۸ توسعه یافت. معادلات انرژی و تنش- جابجایی در فضای دوبعدی به طور همزمان با استفاده از نرم افزار آباکوس حل شد. در بخش تجربی، پوشش سدحرارتی درجه بندی شده به روش پاشش پلاسمائی اعمال شد و رفتار نمونه در برابر شوک حرارتی مطالعه شد. با استفاده از روش نانوفرورونده میزان تنش پسماند اندازه گیری شد و با نتایج عددی مقایسه و صحت محاسبات با آن تایید شد. نتایج نشان داد که با افزایش دامنه فصل مشترک پوشش سد حرارتی، ماکزیمم تنش ابتدا کاهش یافته و سپس با افزایش بیشتر دامنه، افزایش می یابد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ضخامت پوشش سد حرارتی بر توزیع تنش نشان داد با افزایش ضخامت ماکزیمم تنش افزایش می یابد. مقایسه توزیع تنش در پوشش های YSZ و GZ نشان داد کاربرد پوشش GZ تنش پسماند را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

اندازه گیری تنش ، روش نانوفرورونده ، شبیه سازی ، پوشش سدحرارتی درجه بندی شده

نویسندگان

نسیم نایب پاشایی

پژوهشگاه استاندارد

الهام اعتمادی

دانشگاه مالک اشتر

باقر محمد صادقی

دانشگاه علم و صنعت

سیدحسین سیدین

علم و صنعت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • J. G. Thakare., C. Pandey., M. M. Mahapatra and R. ...
  • B. Goswami., A. K. Ray and S. K. Sahay., Thermal ...
  • N. Nayebpashaee., S. H. Seyedein., M. R. Aboutalebi., H. Sarpoolaky ...
  • G. Mehboob., M. J. Liu. T., Xu. S. Hussain., G. ...
  • B. Liu., Y. Liu., C. Zhu., H. Xiang., H. Chen., ...
  • N. Nayebpashaee, S. H. Seyedein, M. R. Aboutalebi, H. Sarpoolaky, ...
  • S. Chen., X. Zhou., W. Song., J. Sun., H. Zhang., ...
  • N. Nayebpashaee., H. Vafaeenezhad., S. M. M. Hadavi. S. H. ...
  • N. Nayebpashaee., S. H. Seyedein., M. R. Aboutalebi., H. Sarpoolaky ...
  • K. A. Khor, Z. L. Dong and Y. W. Gu. ...
  • A. C. Karaoglanli., E. Altuncu., I. Ozdemir., A. Turk and ...
  • S. M. Yunus., A. D. Johari and S. Husin. Comparison ...
  • S. Mahade., N. Curry., S. Björklund., N. Markocsan and S. ...
  • K. M. Doleker., Y. Ozgurluk., H. Ahlatci and A. C. ...
  • J. Ilavsky and J. K. Stalick. Phase composition and its ...
  • J. Ilavsky. J. Wallace and J. K. Stalick. Thermal-Spray Yttria-Stabilized ...
  • M. Bahamirian and S. Khameneh Asl. An investigation on effect ...
  • X. Zhong. Z. Huayu. L. Chenguang. W. Liang. Sh. Fang. ...
  • D. R. Clarke and S. R. Phillpot. Thermal barrier coating ...
  • K. Kokini. J. DeJonge. S. Rangaraj and B. Beardsley. Thermal ...
  • P. Zhang. Y. Feng. Y. Li. W. Pan. P.A. Zong. ...
  • F. Yang and J. C. M. Li. Micro and nano ...
  • L. N. Zhu. B. S. Xu. H. D. Wang and ...
  • X. Zhao and P. Xiao. Residual stresses in thermal barrier ...
  • W. G. Mao. J. Wan. C. Y. Dai. J. Ding. ...
  • Z. G. Liu. J. H. Ouyang and Y. Zhou. Heat ...
  • M. Ranjbar-Far. J. Absi and G. Mariaux. Finite element modeling ...
  • M. Ranjbar-Far. J. Absi. S. Shahidi and G. Mariaux. Impact ...
  • S. Mahade, N.Curry, S. Björklund, N. Markocsan, and S.Joshi. Durability ...
  • نمایش کامل مراجع