Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

На Урале создали материал для увеличения срока службы двигателей и турбин

Дата публикации: 08-10-2026 04:00:00

Новые материалы, которые смогут дольше выдерживать высокие температуры при работе авиационных двигателей, создали ученые УрФУ. Эти сплавы на основе титана с высоким содержанием алюминия, согласно лабораторным данным, смогут увеличить срок службы деталей двигателей. Результаты представлены в Metal Science and Heat Treatment.

Основное содержимое страницы с новостью.

Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019

На Урале создали материал для увеличения срока службы двигателей и турбин

В УрФУ создали материал для увеличения рабочего ресурса двигателей

Читать ria.ru в

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • Ученые УрФУ создали новые материалы на основе титана с высоким содержанием алюминия, которые смогут дольше выдерживать высокие температуры при работе двигателей внутреннего сгорания.

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые материалы, которые смогут дольше выдерживать высокие температуры при работе авиационных двигателей, создали ученые УрФУ. Эти сплавы на основе титана с высоким содержанием алюминия, согласно лабораторным данным, смогут увеличить срок службы деталей двигателей. Результаты представлены в Metal Science and Heat Treatment.

"На сегодняшний день титановые сплавы могут работать при температуре 600 ℃ только короткий промежуток времени, но этого недостаточно для современных двигателей. Поэтому наша задача — за счет разработки режимов обработки или корректировки составов материалов повысить этот порог. Еще один вариант — продлить срок службы этих сплавов со 100 часов до 200—300", — объяснил один из авторов работы, заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Уральского федерального университета (УрФУ) Артемий Попов.

Специалист добавил, что особенно востребованы надежные материалы в авиационных двигателях, турбинах и других устройствах, где в "эпицентре" температура достигает 1000 ℃ и выше. Вспомогательные системы, которые расположены рядом с этими элементами (например, компрессоры и вентиляторы), должны выдерживать температуры 600–650 ℃ в течение всего периода работы устройства.

Для этого ученые УрФУ создали новые материалы с повышенным содержанием алюминия, из которых возможно производить более надежные вспомогательные детали для двигателей внутреннего сгорания и других устройств, где высокие рабочие температуры.

© Фото : Родион Нарудинов / УрФУОбразцы сплавов в лаборатории УрФУ

Образцы сплавов в лаборатории УрФУ

Образцы сплавов в лаборатории УрФУ

1 из 5

© Фото : Родион Нарудинов / УрФУОбразцы сплавов, которые проверяют на электронном микроскопе

Образцы сплавов, которые проверяют на электронном микроскопе

Образцы сплавов, которые проверяют на электронном микроскопе

2 из 5

© Фото : Родион Нарудинов / УрФУАртемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

3 из 5

© Фото : Родион Нарудинов / УрФУАртемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

4 из 5

© Фото : Родион Нарудинов / УрФУАртемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

5 из 5

Образцы сплавов в лаборатории УрФУ

1 из 5

Образцы сплавов, которые проверяют на электронном микроскопе

2 из 5

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

3 из 5

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

4 из 5

Артемий Попов в лаборатории конструкционных и функциональных сталей и сплавов УрФУ

5 из 5

"К примеру, после каждых 100 часов налета самолета при экстремальных режимах двигатель нужно снимать, осматривать и ремонтировать. Это не каждые 100 часов в воздухе, а именно 100 часов интенсивной работы — в первую очередь на взлете и на посадке. Если удастся увеличить время взлета и посадки, продлить срок службы этих двигателей, то получится и увеличить экономические показатели использования двигателя", — пояснил Попов.

О конкретных химических показателях в настоящее время говорить рано, объяснили в УрФУ. В настоящее время ученые работают с опытными образцами весом не более 30–40 кг. Этого мало для изготовления изделия – для этого нужно не менее полутонны сплава. В будущем ученые планируют увеличить объемы производства материала и внедрить его в полупромышленное производство.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России по программе "Приоритет-2030".

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Уральские учёные разработали титановые сплавы для авиадвигателей08.308-10-2026
2В УрФУ разработали сплав, способный продлить срок службы авиадвигателей09.2808-10-2026
3В УрФУ разработали сплав, способный продлить срок службы авиадвигателей014.3908-10-2026
4В НГТУ нашли способ повысить устойчивость к трещинам у сплавов двигателей самолетов05.4307-10-2026
5В НГТУ повысили трещиностойкость титановых сплавов на 30%011.6808-10-2026
6Волгоградские ученые повысили износостойкость титановых деталей в 1,5 раза010.4230-09-2026
7Ученые повысили прочность материала для авиации и космонавтики09.5305-10-2026
8Найден способ повысить устойчивость к трещинам у сплавов двигателей самолетов01007-10-2026
9В РФ разработали авиадетали из сверхтонких композитов для снижения веса самолетов01007-10-2026
10Челябинские ученые создали новую технологию сварки металлов010.9602-10-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7.49. Источник: ria.ru.