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航空发动机钛合金叶片机器人浮动砂带磨削技术及其试验研究

压气机钛合金叶片为航空发动机关键零部件,其制造质量和加工精度对整机工作性能有至关重要的影响。由于该叶片型面结构复杂,打磨工作常由人工完成,其打磨效率低,打磨质量一致性难以保证。对航空发动机钛合金叶片机器人浮动砂带磨削技术进行分析,并进行了相关试验研究。试验结果表明钛合金叶片的机器人浮动砂带磨削技术能适应钛合金叶片的打磨要求,打磨后的叶片表面粗糙度 Ra 在 0.4μm 以内,表面三维形貌一致性较好,磨削后的进排气边的形状保持一定的圆度状态。

  • 2022-02-05
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TC21钛合金转轴梁双闭角深槽腔高效铣削技术研究

针对 TC21 钛合金转轴梁双闭角深槽腔类零件铣削效率低的问题,从材料和结构分析出发,基于生产实践, 从零点系统、夹具设计、零件工艺凸台设计、刀具方案、切削参数、换刀方式等方面,研究 TC21 钛合金转轴梁深槽腔 及双闭角区域的高效切削技术,总结了一套完整的结合零点定位和大悬伸快进给铣削的方案。对比原方案,加工周 期缩短 50% 以上。

  • 2022-02-05
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钛合金切削磨削加工技术研究进展

钛合金被认为是“轻质、高强、耐热”材料的典型代表。它的强度高于钢,密度却仅约为其60%,并可长期服役于300~350℃的温度环境,加之不同型号钛合金展现出的在成形和焊接等方面的工艺特点,使钛合金广泛应用于工程领域。最具代表性的是航空航天领域:航空发动机的风扇叶片和低压压气机/部分高压压气机的叶片/叶轮/叶盘/机匣、航天飞行器的燃料储箱和火箭发动机的外壳等重要零部件多采用钛合金制 造。在汽车行业,采用钛合金制成的发动机气门/连杆和排气系统等零部件对车身减重、发动机降噪具有重要意义。得益于突出的生物相容性,钛合金也成为人体植入物和骨骼修复的首选金属材料。

  • 2022-02-05
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TA2钛合金圆筒件超声振动辅助拉深工艺研究

针对钛合金圆筒件超声振动辅助拉深过程及影响因素,通过超声振动辅助拉伸实验和超声振动辅助滑动摩擦实验,分析了超声振动对 TA2 板材力学性能及与接触面之间摩擦力及摩擦系数的影响。在此基础上通过对拉深凹模施加超声振动方式,进行了钛合金圆筒件超声振动辅助拉深工艺研究,分析了超声振动对 TA2 板材的拉深力及试件回弹的影响。研究结果表明:钛合金圆筒件拉深过程施加一定振幅和频率的超声振动,有效降低了钛合金强度,减小了与模具之间的摩擦系数,使圆筒件的拉深力不断降低,并在一定条件下有效抑制了成形试件的回弹,从而有助于钛合金拉深试件质量的提高。

  • 2022-02-05
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钛及钛合金在无人机及小型飞行器的应用

通用航空(General Aviation),是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。在全球范围内,通用航空是一个万亿美元的业务,正在快速增长。根据其定义,本文从五个领域介绍其发展。

  • 2022-02-05
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钛合金及钛基复合材料在航空航天的应用和发展

近年来,我国不断加强对航空航天事业的建设与发展,在增强空中军事力量与加快探索太空领域步伐的同时,对具有高强度,低密度且耐高温性能的钛合金及钛基复合材料需求越来越多。为探究不同服役环境下钛合金及钛基复合材料的性能,本文综述钛合金及钛基复合材料在航空航天的应用和发展现状,从高温钛合金、高强韧钛合金、阻燃钛合金、低温钛合金和钛基复合材料阐述高性能钛合金及钛基复合材料的应用与研究概况,讨论目前研究存在的问题,指出成分调控、结构设计以及和工艺耦合为今后航空航天用钛合金以及钛基复合材料的研究方向。

  • 2022-02-05
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6G愿景介绍及其在无线电监测站的应用需求

5G时代的今天,业界对6G技术的研究已经如火如荼,但仍处于早期探索阶段,各项技术指标还未达成共识。根据业界对6G技术的研究现状,结合当前我国无线电监测站技术设施发展现状及学术研究,初步介绍了6G愿景技术,包括新型频谱、高效无线接入、空天地一体化、人工智能、区块链、数字孪生、全息通信等,以及其对无线电监测站的应用需求进行了探索与研究,并对典型的6G技术应用场景进行了展望。

  • 2022-02-05
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未来航空发动机材料面临的挑战与发展趋向

无论军用或民用飞机, 其性能在相当大程度上取决于发动机的水平。近半个世纪以来, 航空发动机技术取得了巨大的进步, 军用发动机推重比从初期的 2~3 提高到了 7~8。最近几年, 美国和西欧四国已经研制出推重比 10 的第四代涡扇发动机, 如美国的F 119 和西欧的 EJ200。与第三代发动机相比, 第四代发动机的推重比增加 20%; 零件数目减少 40~ 60%; 零件寿命增加 150% ; 寿命循环成本至少降低 25% ; 耐久性增加 2 倍。美国先进战斗歼击机( AT F) 发动机计划和随后的综合高性能发动机技术计划( IHPT ET ) , 其总目标是到2003 年使推重比达到 20, 耗油率降低 50%。推重比的提高是基于涡轮前温度的增加, F 119 的涡轮前温度已接近 1800℃。随着推重比和涡轮前温度的不断提高, 压气机和涡轮级数逐渐减少, 单级负荷不断增大, 零件的应力水平越来越高, 工况越趋恶劣, 叶片等关键零件的结构也越趋复杂, 必须寻求更先进, 更可靠的材料和工艺才能满足发动机的设计要求。

  • 2022-02-05
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