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.
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.