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항공우주 산업에서 텅스텐 합금은 어떻게 사용되나요?

텅스텐 합금은 텅스텐(텅스텐 함량 85%~99%)과 소량의 Ni를 기본으로 하는 합금의 일종입니다. Cu, Fe. Co. Mo, Cr 및 기타 원소가 추가됩니다. 밀도는 16.5 ~ 18.75g/cm³로 높습니다. 우수한 화학적 및 물리적 특성 덕분에 텅스텐 합금은 많은 분야에서 광범위한 응용 분야를 누리고 있습니다. 그리고 텅스텐 합금은 항공 우주 산업에서의 응용 분야로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 항공 우주 산업에서 텅스텐 합금은 어떻게 사용됩니까? 이 기사에서는이 질문에 답하려고 노력할 것입니다.

Tungsten Alloy Counterweight

항공우주 산업에서 텅스텐 합금은 어떻게 사용되나요?

텅스텐 합금 카운터 웨이트

항공 우주 산업에서 카운터웨이트는 종종 제한된 공간에 배치됩니다. 카운터 웨이트의 크기가 크게 줄어들면 단위 부피당 더 많은 무게 분포를 제어해야 합니다. 텅스텐 합금 카운터웨이트 부품은 제어 메커니즘의 감도를 높이고 항공기가 허용 가능한 한도 내에서 작동하도록 유지합니다.

항공기 엔진 및 프로펠러 추진 시스템의 동적 구성 요소의 진동은 매우 바람직하지 않으며 외부 회전 부품의 질량 불균형으로 인한 진동을 줄이거나 제거하기 위해 많은 수의 카운터 웨이트를 사용할 수 있습니다.

또한 카운터웨이트는 고장 보호 메커니즘으로 프로펠러용으로 설계된 많은 고도의 제어 시스템에 통합되어 있습니다. 비행 시 프로펠러는 정확한 각도를 유지하기 위해 유압식으로 제어되며, 엘리베이터, 방향타, 에일러론과 같은 비행 표면은 카운터웨이트 부품을 사용하여 성능에 최적화되는 경우가 많습니다.

텅스텐 합금은 납이나 강철과 같은 기존의 카운터웨이트 소재에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 텅스텐 합금은 밀도가 높기 때문에 더 작은 부품을 사용할 수 있어 전체 시스템 크기를 줄일 수 있습니다. 상온에서 크리프할 수 있는 납과 달리 텅스텐 합금은 안정적이며 추가 제작 및 포장 없이도 기계의 작동 부분을 강조하는 데 사용할 수 있습니다.

텅스텐 합금 로터 블레이드

항공우주 산업에서 텅스텐 합금은 위성 및 헬리콥터 로터 블레이드, 미사일, 항공우주 자이로 제어를 위한 다양한 평형추에 사용됩니다. 이러한 소재는 조종석에서도 진동 방지와 반대로 필요한 진동 경고 제어를 강화하는 데 사용됩니다. 마찬가지로 플라이 바이 와이어 시스템은 비행 제어 조이스틱에 소량의 텅스텐 합금을 도입하여 관성을 증가시킴으로써 기존 제어 방식의 엘리베이터 및 에일러론과 관련된 '느낌'을 재발견했습니다.

텅스텐 합금은 평형추에 사용되는 것 외에도 항공기 제조 및 유지보수 사업에도 사용할 수 있습니다. 리벳팅 건으로 인한 진동을 줄이기 위해텅스텐 합금 버킹 바를 추가하여 외부 힘을 흡수하는 것도 필요합니다. 진동은 사용자의 신경, 근육, 뼈를 손상시켜 손목터널증후군(손가락 저림)을 유발할 수 있습니다. 현재 많은 항공사가 진동의 영향을 줄이기 위해 텅스텐 합금 버킹 바를 사용하고 있습니다.

오늘날 항공우주 산업의 주요 요구 사항 중 하나는 장거리 여객 및 화물 운송의 성장을 가속화하는 동시에 연료 소비와 오염을 줄이는 것입니다. 고성능 텅스텐 합금으로 만든 제품과 부품은 미래의 대형 민간 항공기, 초음속 항공기 및 고성능 항공기에 매우 중요합니다. 내열 소재는 항공기 및 로켓 추진 터빈과 같은 추진 시스템과 초음속 항공기의 외부 열권 구조의 개선으로 이어질 수 있습니다.

고급 소재는 석유 소비를 줄이고 천연가스 터빈의 입구 온도를 높여 항공 우주의 에너지 효율에 크게 기여할 수 있습니다. 소재는 고온 가스 내식성, 낮은 팽창성, 높은 크리프 저항성, 우수한 피로 저항성과 같은 높은 요구 사항에 대한 저항성이 있어야 합니다. 우수한 기계적 및 물리적 특성으로 인해 Stanford Advanced Materials (SAM)의 내화 금속은 위성 및 기타 우주선용 연소 추진 노즐 제조에 가장 적합합니다.

결론

이 기사를 읽어 주셔서 감사드리며, 항공우주 산업에서 텅스텐 합금이 어떻게 사용되는지 더 잘 이해하는 데 도움이 되셨기를 바랍니다. 텅스텐 및 텅스텐 합금에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 Stanford Advanced Materials (SAM)를 방문하여 더 많은 정보를 얻으시기 바랍니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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