于 1988 年 4 月 25-26 日在内华达州斯帕克斯举行。ASTM D-30 高模量纤维及其复合材料委员会:测试、分析和故障模式和美国国家航空航天局 (NASA) 赞助了该研讨会。美国国家航空航天局兰利研究中心的 W. S. Johnson 主持了该研讨会,并担任了该出版物的编辑。
EPR 100 是一种闭环电子压力调节器,能够将可变的模拟或数字输入信号(电流、电压、键盘、RS-232)转换为成比例的气动输出,并精确地保持所需的下游压力。配备 8 位微控制器,它可以处理信号和命令,执行复杂的功能,并通过串行 RS-232 轻松与其他控制/监控系统连接,完美地集成到迄今为止需要更复杂和更昂贵系统的应用之中。紧凑而实用的设计、整体性能和可靠性使其能够轻松集成到任何先进的气动系统中,该系统需要能够快速适应任何特定要求的主动组件。输入信号可以是模拟信号(0-5 V、0-10 V、4 - 2 0 mA)或数字信号(串行 RS-232、键盘/显示器),由微控制器处理,并使用 PWM(脉冲宽度调制)控制的高速电磁阀转换为比例压力输出,用于进料和排气功能。集成压力传感器持续监测 EPR 100 的输出压力,向控制器提供反馈,控制器将该值与输入信号设定的所需设定点进行比较。因此,可以快速准确地补偿输出压力的任何变化,以保持所需的下游压力。该闭环系统的反应时间小于 5 毫秒。此外,EPR 100 可以提供与下游压力(0-7 bar)成比例的模拟输出(0-7 V)。
本文讨论的三种材料中,对单片陶瓷的研究最多。单片陶瓷的研究已经进行了很多年,有多个开发项目已经用这些材料制造了用于发动机测试的部件(参考文献 1 至 3)。最近为热机开发陶瓷部件的努力是能源部赞助的涡轮发动机陶瓷应用 (CATE) 和先进燃气轮机 (AGT) 项目,由 Lewis 管理(参考文献 4 至 12)。迄今为止对单片陶瓷的研究表明,这些材料具有良好的高温强度和抗氧化性,但它们易碎且目前可靠性较低。提高可靠性是单片陶瓷材料面临的主要挑战。单片陶瓷的最高工作温度范围为 2400" F 至 3000' F。