Способ контроля охлаждаемой стенки с отверстиями
Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано для контроля охлаждаемых перфорированных лопаток газовых турбин авиационных двигателей. Изобретение позволяет повысить точность контроля охлаждаемой стенки с отверстиями. При осуществлении данного способа к испытуемой стенке 1 с отверстиями 2 подсоединяют оболочку 3, образующую со стенкой 1 канал 4, и коллектор 5, сообщенный с отверстиями 2. Далее стенку 1 помещают в ванну 6 с расплавом 7 кристаллизирующегося металла. Затем в канал 4 подают газ температурой Tг меньшей температуры Tкр кристаллизации расплава, и одновременно через коллектор 5 и отверстия 2 в основной поток газа вдувают охлаждающий воздух сначала температурой Tох равной температуре Tг газа. Продувку ведут до образования на стенке 1 корки 8 металла. Затем повторяют продувку, но охлаждающий воздух подают температурой Tох меньшей температуры газа. Об эффективности охлаждения стенки 1 судят по относительной температуре стенки, определяемой из уравнения Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано для контроля охлаждаемых перфорированных лопаток газовых турбин авиационных двигателей. Целью изобретения является повышение точности контроля охлаждаемой стенки с отверстиями. На чертеже показана установка, реализующая данный способ. Установка содержит охлаждаемую стенку 1 с отверстиями 2, контактирующую со стенкой 1 оболочку 3, образующую с последней канал 4, и коллектор 5, сообщенный с отверстиями 2. Стенка 1 помещена в ванну 6 с расплавом 7 кристаллизирующегося металла. При осуществлении данного способа контроля в канал 4 подают газ температурой Тг, меньшей температуры Ткр кристаллизации расплава, и одновременно через коллектор 5 и отверстия 2 в основной поток газа вдувают охлаждающий воздух сначала с температурой Тох, равной температуре Тг газа. Продувку ведут до образования на стенке 1 корки 8 металла. Затем повторяют продувку, но охлаждающий воздух подают с температурой Тох, меньшей температуры газа. Об эффективности охлаждения стенки 1 судят по относительной температуре стенки, определяемой из уравнения РИСУНКИ
где Tкр - температура кристаллизации металла; Tг - температура газа; Tох - температура охлаждающего воздуха, определяемая из условия Tох<T<T;
- плотность расплава металла; L теплота кристаллизации;
2 и
1 - толщины корок 8, образовавшихся при подаче воздуха, соотвественно с температурой Tох меньшей и равной температуре газа Tг;
- время обдува; C теплоемкость охлаждающего воздуха; G расход охлаждающегося воздуха. 1 ил.
где Ткр температура кристаллизации металла 7; Тг температура газа; Тох температура охлаждающего воздуха, определяемая из условия Тох<Т<Т;
- плотность расплава металла 7; L теплота кристаллизации;
2,
1- толщины корок 8, образовавшихся при подаче воздуха соответственно с температурой Тох, меньшей и равной температуре газа Тг;
- время обдува; С теплоемкость охлаждающего воздуха;
G расход охлаждающего воздуха.
Формула изобретения

где Tкр температура кристаллизации металла;
Tг температура газа;
Tох температура охлаждающего воздуха, определяемая из условия Tох < Tг < Tкр;
плотность расплава;
L теплота кристаллизации;
d2 и
1 толщины корок, образовавшихся при подаче воздуха соответственно с температурой, меньшей и равной температуре газа;
время обдува;
C теплоемкость охлаждающего воздуха;
G расход охлаждающего воздуха.
















