Das NASA Lewis Research Center hat ein Forschungsprogramm uebernommen, in dessen Rahmen moderne Technologien fuer den Einsatz feuerfester Legierungen und Verbundwerkstoffe in Raumfahrt-Energiesystemen entwickelt werden. Wichtigste Energiequelle ist die Kernkraft, um das hohe Niveau des Energiebedarfes zu decken. Um maximale Effizienz zu erreichen, muessen das Energieversorgungs-, das Energieumwandlungssystem und die entsprechenden Bauteile bei relativ hohen Temperaturen betrieben werden. Die neuesten Forschungsergebnisse ueber Zug- und Kriecheigenschaften von feuerfesten Legierungen, Fasern, Matrix und Verbundwerkstoffen werden dargestellt. Folgende Ergebnisse werden verzeichnet: 1. Der Vergleich der feuerfesten Legierungen PWC-11 (Nb-0,1Zr-0,1C) und Nb-1Zr brachte fuer PWC-11 bessere Festigkeitswerte, so dass diese Legierung fuer das Referenz-Flugsystem ausgewaehlt wurde. 2. Auf der Basis der Zeitstandbruchergebnisse und des Verhaltens bei 1500 K sind Wolframfasern eine moegliche Armierung fuer Nb-Legierungen. 3. Wolframverstaerkte Nb-Zr1-Verbundwerkstoffe besitzen eine zehnfache bzw. vierfache Zeitstandfestigkeit gegenueber Nb-1Zr und PWC-11, speziell bei 1400-1500 K.
Refractory metal alloys and composites for space power systems
Feuerfeste metallische Legierungen und Verbundwerkstoffe fuer Raumfahrt-Energiesysteme
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials ; 9 , 2 ; 96-103
1990
8 Seiten, 26 Bilder, 1 Tabelle, 20 Quellen
Article (Journal)
English
Refractory metal alloys and composites for space power systems
Tema Archive | 1990
|Advanced refractory metals and composites for extraterrestrial power systems
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