Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1118
  • Страницы статьи: 43-49
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Представлены результаты экспериментальных исследований по изготовлению прототипов элементов облицовки жаровой трубы камеры сгорания из керамического композиционного материала, исследованы структура и физико-механические свойства образцов прототипов, проведены высоко-температурные стендовые испытания прототипов в составе экспериментального конструктивно-подобного образца жаровой трубы
Канд. техн. наук Н. Е. ЩЕГОЛЕВА1 (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), С. А. ЕВДОКИМОВ1, И. В. ОСИН1, канд. техн. наук А. С. ЧАЙНИКОВА1, канд. техн. наук А. А. ШАВНЕВ1, Д. И. СЕРЕБРЯКОВ2; 1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (Россия, г. Москва)
2ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова» (Россия, г. Москва)
Каблов Е. Н. Тенденции и ориентиры инновацион?ного развития России: сб. информ. материалов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВИАМ, 2015. 720 с. Каблов Е. Н. Материалы нового поколения ? основа инноваций, технологического лидерства и национальной безопасности России // Интеллект и технологии. 2016. ? 2(14). С. 16 ? 21. Гращенков Д. В. Стратегия развития неметалли?ческих материалов, металлических композиционных материалов и теплозащиты // Авиационные мате?риалы и технологии. 2017. ? S. С. 264 ? 271. DOI: 10.8577/2071-9140-2017-0-S-264-271. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП ?ВИАМ? ГНЦ РФ по реализации ?Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года? // Авиационные материалы и технологии. 2015. ? 1. С. 3 ? 33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33. Гращенков Д. В. Стратегия развития неметаллических материалов, металлических композиционных материалов и теплозащиты // Авиационные материалы и технологии. 2017. ? S. С. 264 ? 271. DOI: 10.8577/2071-9140-2017-0-S-264-271. Каблов Е. Н., Жестков Б. Е., Гращенков Д. В. и др. Исследование окислительной стойкости высокотемпературного покрытия на SiC-материале под воздействием высокоэнтальпийного потока // Теплофизика высоких температур. 2017. Т. 55, ? 6. С. 704 ? 711. Прокофьев В. А., Сорокин О. Ю., Ваганова М. Л. и др. Высокотемпературный материал с градиентной структурой, полученный методом жидкофазной инфильтрации расплава // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2018. ? 11. Ст. 06. URL: http://www. viam-works.ru. (дата обращения 28.02.2020). DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-11-45-53. Кузнецов Б. Ю., Сорокин О. Ю., Ваганова М. Л. и др. Синтез модельных высокотемпературных керамических матриц методом искрового плазменного спекания и изучение их свойств для получения композиционных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2018. ? 4. С. 37 ? 44. DOI: 10.18577/2071-9140-2018-0-4-37-44. Евдокимов С. А., Щеголева Н. Е., Сорокин О. Ю. Керамические материалы в авиационном двигателестроении (обзор) // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2018. ? 12. Ст. 06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 28.02.2020). DOI: 10.18577/ 2307-6046-2018-0-12-54-61. Pat. US 5990025 А. Ceramic matrix composite and method of manufacturing the same; publ. 1999. Каримбаев Т. Д., Мезенцев М. А., Ежов А. Ю. Разработка и экспериментальные исследования неметаллических деталей и узлов горячей части перспективного газотурбинного двигателя // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2015. Т. 14, ? 3. Ч. 1. С. 128 ? 138. Naslain R. R. Design, preparation and properties of non-oxide CMCs for application in engines and nuclear reactors: an overview // Composites Science and Technology. 2004. V. 64. P. 155 ? 170. Симоненко Е. П., Симоненко Н. П., Севастья-нов В. Г. и др. Функционально градиентный композиционный материал SiC/(ZrO2?HfO2?Y2O3), полученный с применением золь-гель метода // Компо?зиты и наноструктуры. 2011. ? 4. С. 52 ? 64. Shaoming D. Preparation of SiC/SiC composites by hot pressing, using Tyranno-SA fiber as reinforcement // J. Am. Ceram. Soc. 2003. V. 86, No. 1. P. 26 ? 32. Corman G., Upadhyay R., Sinha S. et al. General Electric company: selected applications of ceramics and composite materials // Materials Research for Manufacturing. 2016. P. 59 ? 91. DOI: 10.1007/978-3-319-23419-9_3. Corman G. Melt infiltrated composites (HIPERCOMP) for gas turbine engine applications / GE Global Research High Temperature and Structural Ceramics Laboratory Niskayuna. N. Y., 2006. DOI: 10.2172/936318. Corman G. Melt infiltrated ceramic matrix composites for shrouds and combustor liners of advanced industrial gas turbines. Final Report / GE Global Research Advanced Ceramics Laboratory Niskayuna. N. Y., 2010. DOI: 10.2172/1004879. Пат. 2700428 РФ. МПК C04B 35/577(2006.01), C04B 35/81(2006.01). Керамический композиционный материал и изделие, выполненное из него / Е. Н. Каблов, Д. В. Гращенков, С. А. Евдокимов и др.; ? 2018126456; заявл. 18.017.2018 г.; опубл. 17.09.2019 г. Каблов Е. Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 г. // Авиационные материалы и технологии. 2012. ? S. С. 7 ? 17.

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 666.3/.7:677.523
Тип статьи: Без рубрики
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Щеголева Н. Е., Евдокимов С. А., Осин И. В., Чайникова А. С., Шавнев А. А., Серебряков Д. И Экспериментальные исследования по изготовлению прототипа элементов облицовки жаровой трубы камеры сгорания из керамического композиционного материала // Стекло и керамика. 2021. Т. 94, № 2. С. 43-49. УДК 666.3/.7:677.523