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Advanced Processing of MCrAlY Coatings (AMPC)

Advanced Processing of MCrAlY Coatings (AMPC)
MCrAlY 涂层先进加工 (AMPC)
批准号:
556145-2020
负责人:
Moreau, Christian
金额:
$10.93万
依托单位:
依托单位国家:
加拿大
项目类别:
Alliance Grants
财政年份:
2021
资助国家:
加拿大
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-01-01 至 2022-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
新一代的燃气涡轮机发动机正努力提高其工作温度,以在发动机循环中产生更高的效率。因此,必须使用改进的热障涂层(TBC)来保护暴露于这些高温的金属部件。这些涂层由沉积在金属粘合层(粘合涂层)上的隔热陶瓷层组成。粘合涂层有两个基本作用:它增加绝缘陶瓷层和待保护部件之间的粘附力,同时提供高温下发生氧化的保护。该项目旨在开发一种改进的粘结层,以提高热障涂层的性能和耐久性,同时降低制造成本。在该项目中,HVAF沉积工艺将用于优化粘结层的结构和粗糙度,同时优化其抗氧化性。HVAF(高速空气燃料)工艺是一种金属粉末热喷涂工艺,可高效沉积致密和弱氧化涂层,而无需昂贵的真空系统。该项目的重要挑战之一是确定是否有可能在充分限制粉末在空气中的反应以避免在沉积物中形成有害相的同时产生致密层。拟议的研究战略分为三个阶段。第一种方法将计算机流体动力学(CFD)建模与改进的诊断方法相结合,以优化和控制HVAF过程。第二步是使用一整套先进的电子显微镜技术对沉积的粘结涂层进行超细显微结构表征。第三步,通过改变HVAF工艺的沉积参数以及起始金属粉末的性质和成分,优化沉积涂层的抗氧化性和耐久性。优化的涂层具有提高发动机燃油效率、减少温室气体排放、降低发动机制造和维护成本的潜力。# (cr)#(lf)Pour augmenter l'efficacité éenergétique des nouvelles générations de mosquito d'aéronefs,on vise à augmenter détemperature de fonctionnement.因此,我们可以阿佩尔向我们的律师提出上诉 (TBC)de haute performance pour protéger les composants métalliques pouchés à ces hautes températures. Ces revealed consistent en une couche céramique isolante déposée sur une couche d'accrochage metallique.这套沙发有两个基本作用:它增强了沙发间的粘附力,并保护了所有的部件,以确保对材料氧化的保护。该项目旨在提高TBC的性能和耐久性。在该项目中,HVAF工艺用于优化TBC的结构和粗糙度,以提高其对氧化的抵抗力。HVAF(High-Velocity Air-Fuel)工艺是一种喷射金属粉末的工艺,该工艺可有效地沉积高密度气体,并可无阿佩尔地向真空系统喷射氧气。Un des enjeux importants du projet est d'établir s'il est possible de produire des cushes denses tout en limitant suffisamment l'oxidation des poudres projetées dans l'air pour viter la formation of phase nuisibles dans les dépôts.这个项目有三个结构。首次将流体动力学(CFD)数值模拟与诊断方法相结合,以优化HVAF过程的控制。La deuxième étape traite de la caractérisation ultrafine de la microstructure des cushes deposées.在一个三阶段的实验中,沉积物的抗氧化性和耐久性在沉积物的沉积参数上是最佳的。
英文摘要
New generations of gas turbine engines are striving to increase their operating temperature to yield greater efficiency in the engine cycle. Consequently, improved thermal barrier coatings (TBCs) must be used to protect metallic components exposed to these high temperatures. These coatings consist of a thermally insulating ceramic layer deposited on a metal bond layer (bondcoat). The bondcoat has two essential roles: it increases the adhesion between the insulating ceramic layer and the parts to be protected while providing protection against oxidation occurring at high temperature. This project aims to develop an improved bondcoat layer to increase the performance and durability of TBCs while reducing the manufacturing costs.In this project, the HVAF deposition process will be used to optimize the structure and roughness of the bondcoat layers while optimizing their resistance to oxidation. The HVAF (High-Velocity Air-Fuel) process is a thermal spray process for metallic powders which enables efficient deposition of dense and weakly oxidized coatings without the need for expensive vacuum systems. One of the important challenges of the project is to establish whether it is possible to produce dense layers while sufficiently limiting the reaction of the powders in air to avoid the formation of detrimental phases in the deposits. The proposed research strategy is structured into three stages. The first combines computer fluid dynamics (CFD) modeling with improved diagnostic methods to optimize and control of the HVAF process. The second step deals with the ultrafine microstructure characterization of the deposited bondcoat layers using a complete set of advanced electron microscopy techniques. In a third step, the oxidation resistance and the durability of the deposited coatings are optimized by varying the deposition parameters of the HVAF process and the properties and composition of the starting metal powders.Optimized coatings have the potential to improve engine fuel efficiency, reduce greenhouse gas emissions, and reduce engine manufacturing and maintenance costs.#(cr)#(lf)Pour augmenter l'efficacité énergétique des nouvelles générations de moteurs d'aéronefs, on vise à augmenter leur température de fonctionnement. En conséquence, on doit faire appel à des revêtements barrières thermiques (TBC)de haute performance pour protéger les composants métalliques exposés à ces hautes températures. Ces revêtements consistent en une couche céramique isolante déposée sur une couche d'accrochage métallique. Cette couche d'accrochage a deux rôles essentiels : elle augmente l'adhérence entre la couche céramique isolante et les pièces à protéger tout en assurant une protection contre l'oxydation des matériaux. Ce projet vise à développer une couche d'accrochage améliorée pour augmenter les performances et la durabilité des TBC tout en réduisant les coûts de production.Dans ce projet, le procédé HVAF est utilisé pour optimiser la structure et la rugosité de couches d'accrochage tout en optimisant leur résistance à l'oxydation. Le procédé HVAF (High-Velocity Air-Fuel) est un procédé de projection thermique de poudres métalliques qui permet de déposer efficacement des revêtements denses et faiblement oxydés sans faire appel à des systèmes à vide onéreux. Un des enjeux importants du projet est d'établir s'il est possible de produire des couches denses tout en limitant suffisamment l'oxydation des poudres projetées dans l'air pour éviter la formation de phases nuisibles dans les dépôts. Le projet est structuré en trois étapes. La première combine la modélisation numérique de la dynamique des fluides (CFD) avec des méthodes de diagnostic améliorées pour optimiser le contrôle du procédé HVAF. La deuxième étape traite de la caractérisation ultrafine de la microstructure des couches déposées. Dans une troisième étape, la résistance à l'oxydation et la durabilité des revêtements déposés sont optimisées en jouant sur les paramètres de déposition d
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会议论文
Thermal Spray and Surface Engineering
  • 批准号:
    CRC-2019-00071
  • 项目类别:
    Canada Research Chairs
  • 资助金额:
    $14.57万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    Moreau, Christian
  • 依托单位:
Thermal Spray Processing: Process Diagnostics and Control by Artificial Intelligence
  • 批准号:
    RGPIN-2020-04614
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $2.84万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    Moreau, Christian
  • 依托单位:
Thermal Spray And Surface Engineering
  • 批准号:
    CRC-2019-00071
  • 项目类别:
    Canada Research Chairs
  • 资助金额:
    $14.57万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    Moreau, Christian
  • 依托单位:
NSERC Green Surface Engineering for Advanced Manufacturing (Green SEAM) Network
  • 批准号:
    493955-2016
  • 项目类别:
    Strategic Network Grants Program
  • 资助金额:
    $81.96万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    Moreau, Christian
  • 依托单位:
国内基金
海外基金
Sirt1通过调控Gli3 processing维持SHH信号促进髓母细胞瘤的发展及机制研究
  • 批准号:
    82373900
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    48万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    王媛
  • 依托单位:
靶向Gli3 processing调控Shh信号通路的新型抑制剂治疗儿童髓母细胞瘤及相关作用机制研究
  • 批准号:
    82104210
  • 项目类别:
    青年科学基金项目(C类)
  • 资助金额:
    30.0万元
  • 批准年份:
    2021
  • 负责人:
    丰涛
  • 依托单位: