تلقى باحثون من كلية الهندسة في سوانسون أكثر من مليون دولار من التمويل المشترك من وزارة الطاقة الأمريكية (DoE) وجامعة بيتسبيرج. يهدف التمويل إلى دعم تطوير طريقة فعالة لضمان الجودة لتصنيع مكونات التوربينات الغازية من الجيل الجديد. لمدة ثلاث سنوات ، سيقود المشروع زيايون (شارون) تشاو ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في بيت.
منحت وزارة الطاقة ، من خلال برنامج أبحاث أنظمة التوربينات التابع للجامعة ، مبلغًا قدره 802،400 دولار للباحثين ، وقدمت بيت مبلغًا إضافيًا قدره 200،600 دولار (ليصل إجمالي المنحة إلى 1،003،000 دولار). علاوة على ذلك ، ستعمل ANSYS ، وهي شركة برمجيات محاكاة هندسية ، كشريك صناعي في المشروع ، وستوفر مزيدًا من الدعم.
تطوير ضمان الجودة لتكنولوجيا دمج مسحوق مسحوق الليزر
إلى جانب الدكتور زهاو ، يتكون الفريق البحثي من ألبرت تو ، أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في بيت ، وريتشارد دبليو نيو ، أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية بمعهد جورجيا للتكنولوجيا.
باستخدام التمويل المخصص ، يتطلع فريق البحث إلى إنشاء طريقة فعالة من حيث التكلفة لضمان الجودة لمكونات توربينات مسار الغاز الساخن (HGPTCs) ، والتي يتم إنشاؤها على وجه التحديد باستخدام تكنولوجيا دمج مسحوق المسحوق بالليزر (LPBF). يوضح الدكتور تشاو أن الخصائص الفعالة لـ LPBF هي خيار جذاب لتطوير HGPTCs: "LPBF AM قادرة على صنع مكونات معدنية معقدة بتكلفة منخفضة للمواد والوقت."
ومع ذلك ، هناك عيوب محتملة موجودة في مكونات LPBF المصنعة المضافة التي يمكن أن تثبت ضررها عند تنفيذها داخل HGPTCs. لذلك ، يعد تطوير طريقة ضمان الجودة الجديدة خطوة ضرورية لإنتاج الجيل التالي من HGPTC باستخدام التصنيع الإضافي. سوف يستفيد الفريق من التعلم الآلي من أجل تقييم HGPTCs المنتج بسرعة باستخدام التصنيع الإضافي LPBF.
"نظرًا لوجود احتمال أن تكون للمكونات عيوب مسامية وتكون عرضة للإرهاق الميكانيكي الحراري الضار ، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديك طريقة جيدة لضمان الجودة قبل استخدامها" ، يضيف الدكتور تشاو.





