الأعمدة الدوارة

إصلاح وإعادة تأهيل الأعمدة الدوارة

للتوربينات الغازية

الأداء

طريقة العمل

تعدّ الأعمدة الدوّارة من المكوّنات الرئيسية للآلات الدوّارة، وتقوم بدور نقل القدرة والطاقة الميكانيكية. مع مرور الوقت، تتعرّض هذه الأعمدة لإجهادات شديدة ودرجات حرارة عالية وبيئات مؤذية، ما قد يؤدي إلى التآكل، الأضرار السطحية والإجهاد الميكانيكي. تستعيد عملية إعادة التأهيل (الإصلاح والتجديد) أداء العمود الدوّار وتزيد من عمر خدمته باستخدام تقنيات متقدّمة مثل الترسيب بالليزر (Laser Cladding)، التقوية السطحية (Hard Facing) والتشغيل الدقيق (Precision Machining). تعمل هذه الطرق على إصلاح المناطق البالية أو التالفة مع الحفاظ على التكامل الميكانيكي للعمود. تشمل العملية تطبيق مواد ذات ارتباط معدني على الأجزاء البالية وإجراء عمليات حرارية بعد الترسيب لتحسين المتانة والأداء.
إصلاح وإعادة تأهيل الأعمدة الدوارة
إصلاح وإعادة تأهيل الأعمدة الدوارة

المواصفات الفنية

المواد والتركيب

اعتمادًا على ظروف التشغيل في منطقة الإصلاح، يتم استخدام مساحيق الترسيب المصنوعة من سبائك فائقة صناعية مثل Stellite 6 و Inconel 625 أو الفولاذ السبائكي مثل AISI410L و AISI 309L و AISI 316L. نظرًا للتحملات الدقيقة للتصنيع، والسرعات العالية للتشغيل، وأهمية توازن هذه الأجزاء، يجب أن يتم ترميم المناطق التالفة باستخدام أحدث تقنيات الترسيب لضمان الحد الأدنى من التشوه في العمود بعد الإصلاح.

خصائص المنتج

التصميم والابتكار

تستخدم شركة Taha Ghaleb Toos تقنية الترسيب بالليزر المتقدّمة، والتي تقلّل الحرارة الداخلة إلى القطعة إلى الحد الأدنى، مما يقلّل التشوه ويحافظ على الدقة البُعدية للعمود. تُنشئ هذه الطريقة ارتباطًا معدنيًا بمعدل تخفيف منخفض، مما يحافظ على خصائص معدن الترسيب ويزيد من متانة الجزء المُصلح. بمساعدة تقنيات الطحن والطحن المتقدمة باستخدام CNC، يتم إنهاء المناطق المُصلحة للأعمدة بدقة تصل إلى 0.01 ملم (تحمّل أبعاد وهندسي). تضمن استخدام طرق التجديد الحديثة أن الأعمدة المُجددة تتمتّع بأداء مساوي أو أفضل من حالتها الأصلية، حتى في الظروف الصعبة والتحديات الشديدة.

المزايا التنافسية

التصميم والابتكار

تتميّز عملية تجديد الأعمدة الدوّارة في الشركة البحثية والصناعية Taha Ghaleb Toos بعدة مزايا رئيسية مقارنة بأساليب الإصلاح التقليدية. يضمن الترسيب بالليزر دقة عالية، وأدنى تأثير حراري، وتحسين ارتباط المواد، مما يؤدي إلى متانة ومقاومة أكبر للتآكل والاهتراء. تعتبر هذه العملية أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة مقارنةً باستبدال العمود بالكامل. علاوة على ذلك، يضمن استخدام Taha Ghaleb لمساحيق الترسيب عالية الجودة والتشغيل المتقدّم أداءً وموثوقية طويلة الأمد للأعمدة المُجددة. مع تقليل وقت التوقف وزيادة العمر الافتراضي، تمثل حلول Taha Ghaleb الخيار الأمثل للصناعات التي تتطلب أداءً موثوقًا ومحسّنًا للأعمدة الدوّارة. هذه المزايا التنافسية تجعل Taha Ghaleb Toos شريكًا موثوقًا في تجديد الأعمدة الدوّارة في مجالات الطاقة والتعدين والتطبيقات الصناعية.
الاختراعات المسجلة
  1. س. ف. نبوي، أ. فرشيديّان‌فر، أ. أفشارفرد، «جهاز استخلاص طاقة أمواج البحر مع عوامة قابلة للتردد»، رقم براءة الاختراع: 139750140003003217، عام 2019.
  2. أ. فرشيديّان‌فر، م. سادات، أ. نوروزي، «لوح محسّن لمبادل حراري لوحي PH063»، رقم براءة الاختراع: 102732، عام 2020.
  3. أ. فرشيديّان‌فر، م. سادات، أ. نوروزي، «مبادل حراري لوحي ذو صفائح منحنيّة شيفرون»، رقم براءة الاختراع: 102482، عام 2020.
  4. أ. فرشيديّان‌فر، م. ح. فرشيديّان‌فر، س. ح. قراشي، م. علي‌آبادي، س. مرندي، «نظام معياري MDCMD»، رقم براءة الاختراع: 103299، عام 2021.
  5. أ. فرشيديّان‌فر، م. ح. فرشيديّان‌فر، س. ح. قراشي، م. علي‌آبادي، ش. شكري، «مبادل حراري لوحي بوليمري»، رقم براءة الاختراع: 103844، عام 2021.
  6. أ. فرشيديّان‌فر، م. ح. فرشيديّان‌فر، س. ف. نبوي، أ. ر. فرشيديّان‌فر، ج. جهانپور، أ. خطيبي، «كاشف التشقّق عالي السرعة للألواح المسطحة والمشكَّلة مع مصفوفات زاوية»، رقم براءة الاختراع: 104838.
  7. أ. فرشيديّان‌فر، م. ح. فرشيديّان‌فر، ح. قراشي، س. ف. نبوي، م. علي‌آبادي، «التقطير الغشائي بالاتصال المباشر»، براءة اختراع أمريكية: NA0029-9911039.
  8. أ. فرشيديّان‌فر، م. ح. فرشيديّان‌فر، س. ف. نبوي، «اللحام بالليزر للمواد غير المتجانسة ألومنيوم-ستانلس ستيل-نحاس»، رقم براءة الاختراع: 106692، عام 2022.
  9. أ. فرشيديّان‌فر، س. ف. نبوي، م. ح. فرشيديّان‌فر، «المراقبة والتحكم عبر الإنترنت المتكامل للخصائص الهندسية والميتالورجية والميكانيكية والعيوب في العمليات الحرارية للمواد مع إمكانية المعايرة الذاتية»، رقم براءة الاختراع: 108499، عام 2022.
  10. أ. فرشيديّان‌فر، س. ف. نبوي، م. ح. فرشيديّان‌فر، س. نجاتي، م. مولايي، م. حاجي‌زاده، «قاطع دوار لنظام التحويل إلى حبيبات باستخدام التصنيع الإضافي بالليزر مع الطاقة المباشرة»، رقم براءة الاختراع: 108969، عام 2023.
الكتب
الكتب (باللغة الإنجليزية)

1. أ. فرشیدیان‌فر، س. ف. نبوي و م. ه. فرشیدیان‌فر، "عملية التصنيع بالليزر: أساسيات العملية وتطبيقاتها"، دار نشر CRC، مجموعة تايلور وفرانسيس، 2025.

الكتب (باللغة الفارسية)

1. أ. فرشیدیان‌فر، "المتانة المتقدمة والمرونة التطبيقية"، دار نشر جامعة فردوسي مشهد، رقم الإصدار 204، مشهد، إيران، 1996.

2. أ. فرشیدیان‌فر، ح. دليّر، "دليل الهندسة: MATLAB 6.5 و SIMULINK مع التطبيقات"، دار نشر نغوس، طهران، إيران، 2004.

3. أردشير فرشيديان فر، أنوشيروان فرشيديان فر، أ. فنودي، «التكييف الحديث (تهوية مطبوع مدرن)»، منشورات أستاد، مشهد، إيران، 2004."

4. أردشير فرشیدیان‌فر، أنوشیروان فرشیدیان‌فر، "التكييف الحديث، التصميم الأساسي للمبادل الحراري الصفائحي"، الطبعة الثانية، دار نشر أستاذ، مشهد، إيران، 2008.

5. أ. فرشیدیان‌فر، ح. دليّر، س. شاين، "التحضير، الخصائص الميكانيكية وتطبيقات الأنابيب النانوية الكربونية"، دار نشر جامعة فردوسي، رقم الإصدار 513، مشهد، إيران، 2008.

6. أ. فرشیدیان‌فر، ن. نيك‌مهر، "الاهتزازات الميكانيكية – الجزء الأول"، دار نشر جامعة فردوسي مشهد، رقم الإصدار 543، مشهد، إيران، 2009.

7. أ. فرشیدیان‌فر، ن. نيك‌مهر، "الاهتزازات الميكانيكية – الجزء الثاني"، دار نشر جامعة فردوسي مشهد، رقم الإصدار 549، مشهد، إيران، 2010.

8. أنوشيروان فرشيديان فر، هادي كلاني، نادر دولت آبادي، «تطبيق سيميولينك في الهندسة (کاربرد سیمولینک در مهندسی)»، شركة كيان رينيه للنشر المسجلة، 2012."

9. أنوشيروان فرشيديان فر، أردشير فرشيديان فر، «المبادلات الحرارية الصفائحية (مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای)، التصميم، التطبيق والأداء»، شركة نما للنشر، 2013.

10. أردشير فرشیدیان‌فر، أنوشیروان فرشیدیان‌فر، "تحسين الطاقة باستخدام المبادلات الحرارية الصفائحية (PHE)"، دار نشر خانه پژوهش، 2015.

11. أنوشیروان فرشیدیان‌فر، سيده فاطمه نبوي، "سماء الاهتزاز"، شركة بارتو نگار توس، 2019.

12. س. ف. نبوي، أ. فرشیدیان‌فر و م. ه. فرشیدیان‌فر، "عالم الليزر في الصناعات"، شركة بارتو نگار توس، 2022.