为 EU-DEMO 的容器内组件工程设计开发特定的材料数据库和手册是评估设计结构完整性的基本要求。对于包括 EURFOER97、CuCrZr、钨以及介电和光学材料在内的基本容器内材料,这项开发工作已经在 EUROfusion 材料工作包的工程数据和设计集成子项目中进行了数年。目前,该数据库不足以确保可靠的工程设计和安全或危害分析,而且在已建立的核法规中大多尚不存在。本文提供了 EU-DEMO 数据库和关键容器内材料手册的当前状态。这包括为获取原始数据、筛选程序和数据存储而采取的实际步骤,以确保质量和来源。我们讨论了如何利用此程序来制作关于 EUROFER97 的材料手册章节,以及 CuCrZr 和钨数据积累的关键挑战、计划的缓解措施及其对结构设计的影响。最后,概述了我们开发材料数据库和容器内材料手册的战略的关键要素和方法,包括适应稀疏辐照材料数据的概念和与 EU-DEMO 工程设计标准的链接。
开发了特定材料数据库和手册,用于欧盟 - 欧盟内部组件的工程设计,是通过设计评估结构完整性的重要要求。对于基线内部材料,包括Eurfoer97,Cucrzr,Tungsten以及介电和光学材料,在工程数据和设计集成的Eurofusion材料工作包中,这种开发已经进行了几年。目前,数据库不足以确保可靠的工程设计和安全性或危害分析,并且在既定的核法规中尚不存在。在本文中,提供了有关关键官员材料的欧盟数据库和手册的当前状态。这包括为获得原始数据,筛选程序和数据存储所采取的实用步骤,以确保质量和出处。我们讨论了如何利用此过程来制作有关Eurofer97的材料手册章节,以及Cucrzr和Tungsten数据积累的关键挑战,计划的缓解以及这对结构设计的影响。最后,概述了我们制定材料数据库和手册的策略的关键要素和方法,包括概念,以适应稀疏照射材料数据以及链接到欧盟 - 大门工程设计标准的链接。
摘要 本文将介绍韩国航空宇宙研究院经济实惠且环保的太空运输计划所采用的增材制造液体火箭发动机部件,并介绍推力室和其他部件的当前发展状况。已采用增材制造技术制造了多个推力室部件,即激光粉末床熔合 (L-PBF) 和粉末定向能量沉积 (p-DED),L-PBF 的材料为纯铜、Inconel718 和 CuCrZr,p-DED 的材料为铝青铜和 Inconel 625。并对制造的推力室进行了点火试验。用于 30 kN 推力液体火箭发动机的涡轮泵也正在设计和计划通过增材制造进行制造。此外,还评估和验证了增材制造对发动机喷嘴延伸、高压容器、热交换器和推力框架的可行性和适用性。
基于抽象的层激光添加剂制造技术在制造具有复杂形状的金属复合材料方面具有巨大的多功能性和灵活性。有兴趣产生具有高级特征的新的多物质材料的兴趣超过了可用的方法,这些方法可提供对散装材料形成的见解,进而可以实现过程和材料优化。虽然一些高级操作研究可以在已建立的金属层中进行高度局部观察,但大部分材料中固有的固有热处理的影响通常超出了操作的表征。在这里,我们通过高级Operando Neutron成像接近该政权,该成像利用中子光束线上定制设计的激光粉末融合设备。Operando偏振对比中子成像实验在建筑物厘米的标本中进行,具有不同的粉末预混合组成为316L和CUCRZR。这些全场上分辨的测量结果揭示了在整个样品和加工时间中铁磁相和温度的定量演化。
摘要 要达到设计性能所需的材料需要能够提供金属、陶瓷和金属陶瓷化学成分的配方和加工方法,这些成分必须在源头进行精细调整,并能耐受下游的热机械调整。研究人员不断利用计算热力学模型和改进的热机械处理技术开发结构钢和金属陶瓷,目前正在评估基于 8%–16% wt.% Cr 的氧化物弥散强化钢 (ODS) 还原活化铁素体-马氏体钢 (RAFM)。SiC f 和 CuCrZr 的组合作为含有活性冷却剂的金属基复合材料将被视为一个重大机遇,此外,由 SiC 纤维增强 SiC 基体且能够与金属结构连接的复合陶瓷材料在先进热交换器的开发中具有巨大潜力。继续讨论先进制造的主题,使用粉末冶金热等静压和放电等离子烧结等固态加工技术来生产金属、陶瓷和金属陶瓷的近净成形产品是关键的制造研究主题。增材制造 (AM) 用于生产金属和陶瓷部件现在正成为一种可行的制造途径,通过 AM 和减材加工的结合,可以生产出其他任何工艺都无法制造的高效流体承载结构。将其扩展到使用电子束焊接和先进的热处理来提高同质性和提供模块化,现在可以使用双管齐下的解决方案来提高能力和完整性,同时为设计师提供更大的自由度。