Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Innovative Materials...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

DETERMINATION OF ENERGY PARAMETERS OF Ni+Al2O3 POWDER PARTICLES IN A SUPERSONIC NOZZLE DURING COLD GAS-DYNAMIC SPRAYING USING THE ANALYTICAL METHOD

DETERMINATION OF ENERGY PARAMETERS OF Ni+Al2O3 POWDER PARTICLES IN A SUPERSONIC NOZZLE DURING COLD GAS-DYNAMIC SPRAYING USING THE ANALYTICAL METHOD

Abstract

Purpose. To calculate the temperature and velocity of nickel and aluminum oxide particles in the supersonic flow in the low-pressure cold gas-dynamic spraying nozzle. To investigate the effect of gas parameters at the nozzle inlet, in particular temperature and pressure, on the velocity and temperature of particles at the nozzle outlet. Research methods. The calculation of the temperature-velocity characteristics of the powder particles is performed after determining the parameters of the gas flow in the supersonic nozzle channel using well known gas-dynamic dependencies. The initial data for the calculation are the following: the geometry of the nozzle, the temperature and pressure of the gas (air) at the nozzle inlet. The density of the material from which particles are obtained, as well as their diameter, were taken into account in the calculation of the energy parameters. Nickel particles with a diameter of 25 µm and aluminum oxide particles with a diameter of 22 µm were used. Results. Based on the calculations results, graphs of changes in the velocities and temperatures of the particles of the investigated powders, as well as working gas, in the channel of the low-pressure cold gas-dynamic spraying supersonic nozzle were developed. The dependences of the temperature-velocity parameters of the particles at the nozzle exit in the range of initial values of temperature at the nozzle inlet from 300 to 600 C° and pressure from 0.6 to 1.0 MPa were also developed. Scientific novelty. The influence of the initial parameters of the gas at the nozzle inlet in a wide range of values on the temperature and velocity of nickel and aluminum oxide particles during the low-pressure cold gas-dynamic spraying is shown. Practical value. The obtained results can be used to determine rational spraying parameters in the development of technological processes of deposition of protective and restorative coatings from Ni+Al2O3 powder mixture.

Мета роботи. Розрахувати температуру і швидкість частинок нікелю та оксиду алюмінію, що знаходяться в надзвуковому потоці, в каналі сопла для холодного газодинамічного напилювання низького тиску. Дослідити вплив параметрів газу на вході в сопло, а саме температури і тиску, на швидкість і температуру частинок на виході з сопла. Методи дослідження. Розрахунок температурно-швидкісних характеристик частинок порошку виконується після визначення параметрів газового потоку в каналі надзвукового сопла з використанням відомих газодинамічних залежностей. Початковими даними для розрахунку є геометрія сопла, температура і тиск газу (повітря) на вході. В розрахунках енергетичних параметрів частинок враховується густина матеріалу з якого вони отримані, а також їх діаметр – частинки нікелю з діаметром 25 мкм та частинки оксиду алюмінію з діаметром 22 мкм. Отримані результати. За результатами розрахунків побудовано графіки зміни швидкостей та температур частинок досліджуваних порошків, а також газу, в каналі надзвукового сопла установки для холодного газодинамічного напилювання низького тиску. Також побудовано залежності температурно-швидкісних параметрів частинок на виході з сопла в діапазоні початкових значень температури на вході в сопло від 300 до 600 °С і тиску від 0,6 до 1,0 МПа. Наукова новизна. Показано вплив початкових параметрів газу на вході в сопло в широкому діапазоні значень на температуру і швидкість частинок нікелю і оксиду алюмінію при холодному газодинамічному напилюванні низького тиску. Практична цінність. Отримані результати можуть бути використані для призначення раціональних параметрів напилювання при розробленні технологічних процесів напилювання захисних і відновлювальних покриттів з порошкової суміші Ni+Al2O3.

Keywords

покриття, газотермічне напилювання, ізоентропійна модель, надзвуковий потік, сопло, температурно-швидкісні параметри., сoating, thermal spraying, isoentropy model, supersonic flow, nozzle, temperature-velocity parameters.

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold