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航空发动机用高温轴承钢

《中华人民共和国黑色冶金行业标准:航空发动机用高温轴承钢(YB 4105-2000)》的附录A和附录B都是标准的附录。本标准由全国钢标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位:钢铁研究总院、洛阳轴承研究所、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、上海五钢(集团)有限公司、洛阳轴承集团有限公司、贵州虹山轴承总公司。本标准主要起草人:魏果能、雷建忠、徐华森、沈顺德、王文明、王鹏、许达。

航空发动机用高温轴承钢基本信息

航空发动机用高温轴承钢概述

《中华人民共和国黑色冶金行业标准:航空发动机用高温轴承钢(YB 4105-2000)》由中国标准出版社出版。

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航空发动机用高温轴承钢造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

调心棍子轴承

  • 规格(mm):130×280×93;净重:29;
  • HRB
  • 13%
  • 济南天昊轴承有限公司
  • 2022-12-06
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深沟球轴承

  • 内径(mm):300;厚度(mm):160;品种:滚动轴承;外径(mm):460;规格:Ф32;
  • SKF
  • 13%
  • 上海启凯机电设备有限公司
  • 2022-12-06
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角接触球轴承

  • 保持架材质:铜;品种:滚动轴承;规格:150×320×65;
  • HRB
  • 13%
  • 上海鑫哈轴承机电有限公司
  • 2022-12-06
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角接触球轴承

  • 保持架材质:胶木;品种:滚动轴承;规格:35×72×17;
  • HRB
  • 13%
  • 上海鑫哈轴承机电有限公司
  • 2022-12-06
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深沟球轴承

  • 外形尺寸(mm):100×150×24;
  • 德瑞凯
  • 13%
  • 聊城德瑞凯机械设备有限公司
  • 2022-12-06
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轴承

  • 203.0
  • 韶关市2010年4月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 8306.0
  • 韶关市2010年4月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 韶关市2010年2月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 韶关市2009年8月信息价
  • 建筑工程
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轴承

  • 韶关市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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高温轴承

  • 型号 T6209内径 45(mm)外径 85(mm) 厚度 19(mm) 轴承材质 高温轴承钢
  • 4484套
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-18
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轴承钢

  • 规格 齐全 材质 100Cr6轴承钢
  • 3936kg
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-06-10
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轴承钢

  • 160 GCr15
  • 8670t
  • 4
  • 抚钢
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2016-01-01
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轴承钢

  • 16 GCr15
  • 1812t
  • 4
  • 抚钢
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-30
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轴承钢

  • 80 GCr15
  • 5387t
  • 4
  • 抚钢
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-10-08
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航空发动机用高温轴承钢常见问题

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航空发动机用高温轴承钢文献

高温钛合金的特性及其在航空发动机中的应用 高温钛合金的特性及其在航空发动机中的应用

高温钛合金的特性及其在航空发动机中的应用

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 3页

高温钛合金具有密度低、比强度高、耐腐蚀能力强、无磁性及良好的高温力学性能等特点,被广泛应用于航空航天领域特别是航空发动机中,高温钛合金应用在航空发动机中可以有效提高发动机的推重比,已经成为航空发动机构件不可或缺的组成材料。文章综述了高温钛合金的氧化特性、疲劳特性、蠕变特性及其在航空发动机上的应用,最后对我国更好地发展高温钛合金提出一些建议。

航空发动机火焰探测器用GH747高温合金 航空发动机火焰探测器用GH747高温合金

航空发动机火焰探测器用GH747高温合金

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 未知

研制出一种用于制造航空发动机火焰探测器的新型高温合金GH747.该合金的抗氧化性、高温组织稳定性等明显优于国外该部件所用合金,能够在1 200℃以上温度正常使用.在国内目前的高温抗氧化合金中,该合金不仅抗氧化性能极为优良,而且比重小、高温强度高、塑性好、材料成本低.因此,该合金在航空发动机制造领域具有非常好的应用前景.

航空发动机用高碳铬轴承钢简介

《中华人民共和国黑色冶金行业标准:航空发动机用高碳铬轴承钢(YB4107-2000)》由中国标准出版社出版。

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航空发动机功能类型

航空发动机为航空器提供飞行所需动力的发动机。发动机研究和发展工作的特点是技术难度大、耗资多、周期长,发动机对飞机的性能以及飞机研制的成败和进度有着决定性的影响,而且发动机技术具有良好的军民两用特性,对国防和国民经济有重要意义。

发动机研究和发展工作的特点是技术难度大、耗资多、周期长,发动机对飞机的性能以及飞机研制的成 败和进度有着决定性的影响,而且发动机技术具有良好的军民两用特性,对国防和国民经济有重要意义。因此,世界上几个能独立研制先进航空发动机的国家无不将优先发展航空发动机作为国策,将发动机技术列为国家和国防关键技术,给予大量的投资,保证发动机相对独立地领先发展,并严格禁止关键技术出口。一些航空发动机后起工业国家也已制订了重大的技术发展计划,试图建立独立研制或参与国际合作研制先进航空发动机的能力。

现代航空发动机主要有两种类型:“活塞式发动机”和“喷气式发动机”。低速、小型、短程飞机常用“活塞式发动机”;高速、大(中)型、远(中)程飞机常用“喷气式发动机”。无论哪种型式,当作为航空发动机时,其基本要求均可归结如下:

一、功率重量比大

设计飞机的任何部件,都应在满足使用要求的前提下,尽量减轻其重量。对发动机来说,就是要保证足够大的功率而自重又很轻。衡量发动机功率大、重量轻的标准是“功率重量比”。即发动机所发出的功率与发动机重量之比值。“功率重量比”越大,表示在有相同功率的情况下,发动机越轻。

功率重量比的单位,对活塞发动机来说,是“马力/公斤”;对喷气式发动机来说,是推力(牛顿)/重量(牛顿),无单位。

二、燃油消耗量小

发动机是否省油,是飞机使用的重要经济指标。评定发动机的经济性,常用“燃油消耗率”作标准。“燃油消耗率”是指单位功率(一牛顿或一马力)在一小时内所消耗油料的重量。燃油消耗率越小,说明发动机越省油。

三、迎风面积小

航空发动机应在保证功率不减小的前提下,力求体积较小。体积小,可以使发动机占据的空间小,有利于飞机装载人员、货物、设备。在体积尺寸中,应力求减小“迎风面积”,以减小空气阻力。

四、工作安全可靠、寿命长

飞机在空中飞行的安全,是由各组成部分可靠工作来保证的。要维持飞行,发动机就必须始终处于可靠状态。所以,发动机的可靠性是十分重要的。为了保证发动机工作安全可靠,必须精心设计、选用合适材料、严格工艺规程。并在发动机组装完成后,进行"试车"一一在"试车台"上模拟各种高度条件。在装上飞机之后,还要进行试车。只有当确定各项规定指标都符合要求时,飞机才能飞行。为了保证飞机随时处于可靠状态,在整个使用过程中,还要定期对发动机进行检查和维修。

在保证发动机可靠性的前提下,要求发动机的“寿命长”。这是发动机经济性的另一项指标。寿命长,可以降低使用成本、节约原材料。

发动机的寿命分两种:“翻修寿命”和“使用寿命”。“翻修寿命”是指两次“翻修”之间或新发动机开始使用至第一次翻修之间的使用(实际工作)时间,单位是“小时”。“使用寿命”是指全新发动机由开始使用到报废的使用(实际工作)时间,单位也是“小时”。由于设计、材料、工艺、使用条件不同,各发动机的“寿命”都不相同。

五、维护、修理方便

维护、修理,统称为维修。这是保证发动机可靠性的重要工作。发动机能否随时处于可靠状态,很大程度决定“维修”质量。维修的好坏,影响发动机的寿命。

维护的目的之一,是发现故障和排除故障,并对必要的部位进行检测、清洗、更换润滑油等。根据发动机工作的长短,维护工作一般都按不同的项目定期进行。而“修理”则是在零部件损坏的情况才进行。由于“维修”工作量很大,所以占飞机使用成本的很大比例。这就有必要在设计时考虑便于拆装、检查和维修的方便性,以减小维修工作量,降低维修成本。

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航空发动机试车台相关背景

随着国家经济不断的发展,不论在民用还是军工上航空工业都起着举足轻重的作用。一架飞机要想遨游在蓝天,其必须有足够的动力才能飞行,而为飞机提供动力的装置就是它的航空发动机,航空发动机是整架飞机的核心所在,没有它飞机将无法飞行。因此从一台航空发动机的性能上就能看出这架飞机的性能。航空发动机作为一种生活中必不可少的尖端产品,航空发动机的发展对国家的科技水平和国防领域起着重要性作用,它标志着一个国家科技、工业和国防的综合实力。

随着航空发动机不断的发展,不仅要提高它的推力,同时可靠性、寿命、对周围环境的适应性也同样重要。当我们要采用一种新技术开发时或对现役发动机进行更新、换代时,都必须对航空发动机展开试验。通过对发动机的测试能够得出许多理论计算得不到的性能指标,还可以获得外部环境对发动机主要技术参数的影响等。

随着科技的发展,当我们要研发一种新型号的航空发动机时,研发出的发动机必须具有高可靠性和高性能,因此设计出的航空发动机结构都比较复杂,材料也比较特殊。按照一般的研制过程,从方案设计到研制成功再到交付使用,发动机至少需要试验五年以上的时间,而且一台发动机上主系统的试验就需要数万小时以上,外加发动机各个子系统和零部件的试验时间,一台发动在试验台上所试验的时间就高达十万小时以上。因此在研制航空发动机时拥有一台先进的实验试车台是非常重要的。

航空发动机试车台是在研发发动机时所需要的重要设备,该系统能够对发动机进行定型、测量重要数据等试验,它能综合分析航空发动机的性能,是否达到其标准。而且到一台航空发动机损坏或者需要维护的时候,往往都需要修理完毕后送到试车台上进行测试,当测试合格后才能安装回飞机内部。研制航空发动机的试车台系统是一个相对复杂而且繁琐的控制系统,在整个系统中根据其作用不同,各个部分实现的功能不同,其中航空发动机试车台的燃油控制系统就隶属于其中的一个子系统。它也是试车台试验设备中的一个非常重要组成部分。

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