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激光增材制造在航空航天领域中的应用
作者: 贾玉梅   来源: 新材料产业 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 增材制造技术   金属增材制造   激光增材制造  
描述: 近几年来,增材制造在全球范围内迅速走热,发展增材制造产业已经成为世界主要国家抢抓新一轮科技革命与产业变革机遇,抢占先进制造业发展制高点的竞争焦点之一。增材制造在航空航天领域的应用层面持续扩大,应用深度持续增加,美国Wohlers协会对增材制造在各行业应用情况持续分析中发现:在过去几年里,航空零件制造是增长最快的应用领域,预计2019年产能规模将达到60亿美元。该行业的应用具有小批量多样化的特点,对于轻量化、一体化、拓扑优化、提高材料利用率等具有很高的要求,而增材制造恰好能够最大程度地实现这些特殊需求,具有极高的附加值。当
激光加工技术在钛合金航空结构件制造的应用与展望
作者: 陈柯   来源: 电焊机 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空结构件   钛合金   激光焊接   激光增材制造  
描述: 激光制造加工是激光产业应用的主要方向,以激光为代表的高能束流加工是航空装备研制中不可或缺的技术。综述了各代军机结构需求及材料发展,分析了军机结构件制造面临的挑战及发展趋势,介绍了激光加工技术在钛合金航空结构件制造中的应用现状,激光焊接技术主要用于蒙皮与长桁的焊接、腹鳍和襟翼的装配焊接,激光增材制造主要用于复杂钛合金机体结构件的快速制造,并展望了即将开展的应用。相较于传统钛合金加工工艺,激光焊接技术、激光熔化沉积技术能实现结构件大型化、整体化制造,激光选区熔化技术能实现复杂拓扑化结构件的制造,相关制造技术能有效实现机体减重,增长机体疲劳寿命,提升材料利用率,降低制造成本。最后结合当下国际背景以及新时期的发展需求,对激光加工成套设备在钛合金航空结构件制造的发展趋势进行了展望,成套系统多功能化、加工过程智能化、配套设备高效化、核心部件自主化将提升我国高端激光加工设备核心竞争力,助力钛合金航空结构件制造高速发展。
增材制造技术在航空航天领域中的新发展
作者: 暂无 来源: 现代制造 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 高度集成   增材制造技术   激光增材制造  
描述: 航空制造业作为国防工业的重要组成部分,是国家工业技术能力的集大成者,其发展水平整体反映了一个国家技术、经济、国防和现代工业的综合实力。航空制造业属于系统高度集成、产业带动强、发展机遇巨大的高端装备行业,其发展水平直接关系到国防安全和民航运输,大力发展我国的航空制造业,对于保障国防战略安全和推进国民经济建设至关重要,亦是推动我国产业结构调整升级、促进高端制造业发展、提升综合国力的重要手段。
显微组织对激光增材制造航空发动机用钛合金室温及中温拉伸性能的影响
作者: 沈淑馨   高旭   何蓓   汤海波   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 显微组织   航空发动机用钛合金   拉伸性能   β相稳定系数   激光增材制造  
描述: 为探究显微组织对航空发动机用双相钛合金在宽温度范围下拉伸行为的影响,采用激光增材制造技术制备了三种典型的双相钛合金,在室温及400℃下进行拉伸试验,并对拉伸断口与亚表面进行观察。结果表明,室温拉伸测试中,TC17中细小弥散的针状α相强化效果最好。TC11的初生α相的形状及尺寸与TC4相近,但TC11中的纳米级次生α相能够进一步提高强度。TC4中粗大的α相板条抵抗变形的能力差,强度最低。温度对三者的影响是相同的。400℃拉伸时,三种钛合金的强度降低但塑性增加。由于温度升高对相界面的弱化作用,TC17中细小的α相发生显著形变,TC11中次生α相的强化效果减弱,TC4中α相发生剧烈变形。通过对不同钛合金显微组织室温及中温拉伸性能的研究,为探索航空发动机钛合金在宽温度范围的力学性能提供参考。
航空装备激光增材制造技术发展及路线图
作者: 王天元   黄帅   周标   郑涛   张国栋   郭绍庆   来源: 航空材料学报 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   金属材料   发展路线图   飞机   激光增材制造  
描述: 激光增材制造支持结构设计创新、快速研制和验证,是当前航空装备领域最具代表性的增材制造方法,其中激光选区熔化主要应用于复杂精密功能结构的精确近净成形制造,激光直接沉积主要用于大尺寸复杂承载结构的制造。为支撑航空领域增材制造技术发展的战略布局,本文对激光增材制造现状和发展趋势进行梳理,指出增材制造发展重点必然会转向产品的冶金质量、力学性能及其稳定性控制方面,增材制造设备的在线监测、参数自整定控制等智能化功能的研究开发正成为设备的研发热点,基于损伤失效分析、寿命预测研究的增材制件力学行为研究以及基于元件、特征结构的性能考核验证技术,开始引起工程应用部门的关注。在对技术发展趋势分析的基础上,提出2035年航空领域激光增材制造技术发展目标和相应的政策和环境支撑、保障需求,并给出2035年技术发展路线图建议。
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