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金屬增材制造技術在航空發動機領域的應用

2017-07-29 13:56:06李金峰
魅力中國 2016年48期
關鍵詞:發動機

李金峰

摘 要:金屬增材技術包含同步送絲高能束熔覆技術、粉末床成形技術兩種,通過該技術能夠快速將復雜的金屬構件成形,同時還能夠保障構件的質量。因此,金屬增材制造技術在航空領域應用較廣,提高發動機的實際性能。本文基于金屬增材制造技術的特征,分析金屬增材制造技術在航空發動機領域的應用。

關鍵詞:金屬增材制造技術 航空 發動機

前言

航空業對于經濟以及國防具有重要的作用,更是國家實力的標志之一。隨著科技的發展,航空需要滿足長航時、長航程、高空以及高速的要求,因此需要將金屬增材制造技術應用到發動機的設計、制造之中,改善發動機性能,促進我國航空業的快速、穩定發展。

1、金屬增材制造技術的特征

金屬增材技術,包括激光立體成形技術(LSF)為主的同步送絲高能束熔覆技術,和以選區激光融化技術(SLM)為主的粉末床成形技術兩種。LSF技術能夠高效率的制造鍛件、力學性能相對復雜的高性能構件,同時其具體的尺寸會跟隨設備的運動幅面進行變化。LSF技術具有同步送進材料的特征,還能對構件進行任意梯度、任意材料復合的制造,便于設計新型、高性能的合金以及構件的修復工作。SLM技術子應用的過程中,更加重視力學性能的優化,但是其具體的成形的實際尺寸較小,因此只能用于單種材料的成形。

目前,已經成熟的設備通常小于300毫米,SLM技術的效率要遠低于LSF技術,但是對于構建的復雜程度沒有限制。值得注意的是,LSF技術更加適用于傳統的金屬加工技術,例如:鑄造、鍛造中的減材或者等材技術相互結合,發揮各自技術的長處,從而形成高效率、高性能、低成本的新技術。金屬增材制造技術,通常采用鍛造合金或者傳統的合金,其熱處理制度也與之相對應,但實質上,金屬增材技術與鍛造、鑄造技術存在本質的區別,因此影響了金屬構件的實際性能。

2、金屬增材制造技術在航空發動機領域的應用

提高航空發動機的實際性能,需要增加結構、零件的復雜程度,因此傳統的制造方式很難滿足此項要求。隨著金屬增材制造技術的發展與成熟,已經廣泛的應用到航空發動機的零件制造中,然而我國在金屬增材制造行業處于起步階段,依然具有較大的進步空間。利用金屬增材制造技術,GE公司研發了發動機中高溫部件。2004年,GE公司與斯奈克瑪公司之間展開合作,并研發出燃油噴射部件,制造出首臺燃油噴嘴,將多種部件進行加工、鑄造,然后組裝結合成為最終的設備,其成本較高。采用金屬增材制造技術,GE公司將多種部件焊接為一體,再用合理的熱處理方式,提高材料的實際性能,避免在成產的過程中發生裂紋、變形的現象,延長燃油系統的使用壽命,降低研制成本。預計2020年時,通過50臺至100臺機械,能夠達到每年生產四萬個燃油噴嘴,保障每個月能夠滿足175臺航空發動機的需求。

就我國而言,背景航空航天大學、西北工業大學是研究以及應用金屬增材技術制造技術的代表。北京航空航天大學重點研究LSF技術,其研制的鈦合金構建大量用于我國軍用飛機中,促進了我國軍用飛機的發展,提高我國航空實力。1995年,西北工業大學開始提出了激光增材制造技術的思想,并開展了20余年的研究工作,從而形成了工藝、材料、制造、應用較為全面的技術體系,其制造的部件,廣泛的應用于國內的航空發動機中。除LSF技術之外,SLM技術也是西北工業大學的研究對象,重點研究精密的航空發動機,并取得一定的研究成果。

3、金屬增材制造技術在航空發動機領域的需求以及展望

3.1 應用需求

首先,復雜性與尺寸的需求。目前,對于大型以及超大型部件的制造較為困難,且需要較高的成本,成產周期較長。因此基于金屬增材制造技術,能夠有效的降低成產成本,提高產品的質量,但是需要加強對于大型、超大型部件的設計與成形,促進該項技術的全面發展。其次,精密修復需求。發動機部件的性能,會隨著時間的延長而降低,并且修復的難度較大。因此,采用金屬增材制造技術,需要不斷提高部件的使用壽命,降低檢修難度,促進航空也的發展。最后,一體化需求。設計制造一體化與信息系統已經廣泛的應用到發動機行業,但是由于工藝水平的限制,會嚴重影響設計的性能。應用金屬增材制造技術,能夠促進設計與生產的一體化,接訪設計者的思想,優化部件的實際性能。

3.2 未來展望

根據航空行業的發展方向、發動機的特點以及金屬增材工藝的應用范圍,對金屬增材技術在航空發動機領域的未來展望進行分析,具體內容如下:

(1)LSF技術以高導葉片、高渦、鈦合金葉片、葉盤為目標,利用先進的制造工藝,研制并開發閉環控制、工藝調整、特征參數、成形工藝、送粉裝置、執行機構等,提高單晶葉片、鈦合金葉片、整體葉盤的修復技術,兼并大型構建的修復與增材制造。

(2)激光鋪粉工藝則會更加重視常規工藝、小批研制、結構復雜的部件研究,通過評定組織性能、閉環過程、控制缺陷、成形參數、激光掃描的特征、鋪粉機構、粉末物理特征等內容,展開系統研究與技術合作,從而實現高精度、復雜、小型、小批的零件制造。

(3)由于條件、范圍、設備的限制,電子束鋪粉技術應時刻掌握新型技術,以引進成套設備、應用成形零件為主導思想,促進金屬增材制造技術的發展。

(4)等離子送絲工藝,將會以精密修復各中類型的部件為主要目標,依據現有設備的功能,補充相關技術,重點研究組織性能、工藝驗證的評定工作,實現薄壁零件的精密修復。

結語

綜上所述,美國GE公司引領金屬增材制造技術的發展方向,推動其在航空發動機制造業中的應用,而增材技術在我國起步較晚,部分技術尚未常熟,但發展速度較快,廣泛應用于國內的航空發動機中。對于日后的發展而言,金屬制造技術應結合實際需求,改善生產、成形工藝,提高部件性能,促進技術與航空業的發展。

參考文獻

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