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?芳纶纤维复合材料高速钻削加工缺陷研究

随着现代科技的发展,常规的金属合金材料已经无法满足生产的需求,在高端军工和航空航天等领域对先进材料的依赖更加明显。芳纶纤维复合材料(AFRP)作为纤维增强复合材料里的重要组成部分,因其轻质高强、高模量、高韧性以及超强的抗冲击性等优越性能,而广泛应用于军工、航空、航天等领域。在机械装配中由于工件与工件之间连接的需要,孔的加工成为AFRP在二次加工中最重要的加工方式之一。然而,由于材料的各向异性,低热导率以及低层间结合强度,AFRP在钻削过程中极易出现严重的加工缺陷,加速刀具磨损,降低加工性能,进一步影响工件加工表面质量。这些缺陷的产生将降低工件间的装配精度以及疲劳寿命,导致复合材料失效,大大限制了先进复合材料的发展与应用。高速切削(HSC)技术迅速发展已经进入成熟稳定阶段,具有高效、高精度以及低耗的等优异特点,解决了难加工材料加工技术的瓶颈。因此,HSC技术将成为复合材料加工技术的重要发展方向。

  • 2022-01-19
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核用传热管表面划伤致应力腐蚀失效问题研究

金属作为主要结构材料,在工业领域发挥着重要作用。在实际生产、运输和装配过程中,金属表面常常会出现划伤缺陷。金属构件在特定的服役环境中,表面划伤缺陷处的力学状态、水化学环境都具有一定的复杂性,这严重影响了金属构件的服役安全,降低了其服役寿命。在现有工程环节,核电站蒸汽发生器传热管表面划伤问题难以避免。在高温高压水服役环境中,表面带有划伤的传热管面临着发生应力腐蚀开裂(SCC)的风险,潜在影响着核电站的安全稳定运行。因此,理清表面划伤的变形行为、破坏机制及其对传热管SCC抗力的影响具有十分重要的意义。

  • 2022-01-19
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锂离子电池极片涂布和干燥缺陷研究综述

近几年来,随着新能源汽车行业的蓬勃发展,新能源汽车市场和国家补贴政策对锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安全性能和电池成本不断提出更高的要求。因此,电池厂商高度重视生产过程中的品质管控,努力提高产品的质量和一致性,并尽可能降低电池生产成本。

  • 2022-01-19
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轧制过程表面氧化层控制技术的研发应用

基于对热轧氧化铁皮生成机理及缺陷产生机理的基础研究,对影响氧化铁皮生成不同结构和厚度的相关因素进行了详尽分析,得出形成以?α-Fe+Fe3O4、FeO以及致密Fe3O4/Fe2O3为主的三大类氧化层结构以及厚度的控制方法,同时对精轧轧辊粗糙度对板带板面质量以及后续涂装质量的影响进行了深入研究。将研究结果应用于实际生产,形成表面免处理化钢、易酸洗钢和直接还原镀锌产品。免处理化产品包括免酸洗和免喷砂钢,用于制造重载汽车的大梁以及集装箱的面板;易酸洗钢可显著降低冷轧的酸洗消耗,提高生产效率和酸洗质量;直接还原镀锌工艺采用连退镀锌生产线氢气还原的方法制造合格的镀锌产品,免除酸洗工序。以上技术和产品体现了柔性化制造的工艺思想,减少了对环境的污染,降低了制造成本,形成了氧化层控制及应用的技术路线。

  • 2022-01-19
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表面粗糙度检测技术浅谈

表面粗糙度是评价加工表面特征的重要技术指标之一,特别是微纳米、亚纳米级表面的出现,更引起人们对超光滑表面粗糙度测量方法的关注。 表面粗糙度不仅直接影响机械零件的耐磨性、耐腐蚀性、抗疲劳能力、密封性能以及外表镀层和美观等,而且还对机械设备的装配质量、配合性质、工作性能、使用寿命、动力消耗、振动及噪声等也有很大影响。

  • 2022-01-19
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无损检测在增材制造技术中应用的研究进展

在传统的机械制造技术中,通常采用铸造进行复杂工件的生产,例如采用精密铸造或压力铸造。同时,随着锻造和模具成形技术的发展,其产品已经很难加工或者已经不可能制造出来。因此,工业发展迫切需要现有技术的重大改进或者新技术的出现,因而增材制造技术的出现便具有重要的意义。激光增材制造技术是增材制造技术中最具代表性的一类,按照其成形原理分类,最具有代表性的是激光选区融化(SLM)和激光金属直接成型(LMDF)技术,激光选区熔化技术的原理如图1所示。

  • 2022-01-19
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选区激光熔化高强铝合金缺陷的形成及控制研究进展

介绍了高强铝合金在选区激光熔化成形过程中的气孔、热裂纹等缺陷类型,总结了最新研究成果中控制缺陷形成的措施,如合理控制工艺参数、添加异质形核剂等。介绍了相图热力学计算中希尔凝固与相平衡模块在选区激光熔化成形高强铝合金设计与制备中的应用,提出了利用相图热力学计算优化合金成分、促进α-AlFeMnSi快速形核等来获得新型无裂纹的选区激光熔化成形高强铝合金材料的新途径,可以实现选区熔化成形高强铝合金的快速设计。

  • 2022-01-19
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激光熔覆的熔池检测研究综述

激光熔覆技术是一种重要的再制造加工技术,熔池作为最小的制造单元,对最终的成形质量具有直接决定性作用,而熔池检测是常用控制加工质量的重要手段之一,故就熔池的光谱信号检测、温度信号检测、形貌信号检测进行了总结概括,并提出了熔池检测进一步发展的趋势。

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