航空航天材料及加工成形技术.ppt
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1、航空材料及加工成形技术概论,航空航天材料的服役环境及其要求毛坯选择及其成形工艺轻合金材料加工成形技术的发展动向,一.航空航天材料的服役环境及其要求,近乎绝对的可靠性:服役的环境大大区别于一般机械或地面及水面的运载工具,航空航天材料最大的特点就是在空中运行。在航空航天飞行中,任何一个零部件的可靠性都提高到非常重要的地位。必然要求构成零部件的材料必须具有近于绝对的可靠性。,轻量化:空中或空间飞行器与一般机械差异的另一个重要特点是要千方百计减轻重量。不但要求强度高,刚度好,而且要求重量轻。航空航天工业中最为独特的一句口号是“为减轻每一克重量而奋斗”,“比强度”和“比刚度”:即单位重量的强度和刚度。,
2、航空航天飞行器的工作条件十分复杂和苛刻,而且彼此之间有很大的差异。对航空材料的主要要求是耐高温、高比强度、高比刚度、抗疲劳、耐腐蚀、长寿命和低成本。,飞机,飞机的结构,飞机制造材料的发展早期:木材、蒙皮、金属丝、钢索等,20世纪30年代:金属承力蒙皮3040年代:镁合金,不锈钢4050年代:50年代中期才开始有钛合金,并被用于飞机的高温部件。60年代末期:大量使用树脂基复合材料,以后:又出现了金属基及碳、硼等纤维增强的各类复合材料。,飞机设计已进入损伤容限设计时代(损伤容限系指结构在规定的使用周期内,抵抗由缺陷或损伤而导致破坏的能力),对产品的高可靠性和耐久性提出了很高的要求。构成飞机的主要的
3、金属结构材料有铝合金、镁合金、钛合金、结构钢、高温合金及各类复合材料等。飞机结构用材将形成“铝合金为主,钢用量明显减少,钛合金用量显著增加,树脂基复合材料在主承力结构上全面应用”的新格局。,铝合金:高比强度、低成本、性能不断改进和应用技术相对成熟使铝合金仍然是飞机机体结构的主要材料提高耐久性和实现结构减重等方面的需求始终牵引铝合金向高强、高韧和耐蚀(抗剥蚀和抗应力腐蚀)方向发展。含锂的铝合金较常规铝合金有高的比强、比模和低密度,钛合金:钛合金的发展是当今航空金属结构材料中最活跃的研究领域之一,其比强度超过钢和铝合金,允许的工作温度高,有优异的抗腐蚀性能,军用战斗机上被广泛采用,其占结构重量的比
4、例已由F/A-18E/F的15%增加到F-22的41%。,树脂基复合材料:先进树脂基复合材料具有比强度高、比刚度高,可设计性强,抗疲劳裂纹、耐腐蚀和结构尺寸稳定性好,便于复杂结构的大面积整体成形,易于实现结构承载和隐形功能一体化等突出优点。在新一代军用战斗机、民用客机和军用直升机上的用量比例已分别达到机身结构重量的24%、11%和54%。,航空发动机,发动机材料的选择、研究、开发及使用应当建立在充分认识发动机材料使用的基本环境与要求的基础上使用环境的基本特点是:高温,高载荷,高氧化腐蚀,而要求高性能重量比、高可靠性与长寿命。选择材料基本性能要求:可承受的最高温度、高温比强度与比寿命、高湿抗菌化
5、能力、韧性、导热性和加工性。当代高推比、低油耗发动机的关键是高温结构材料。,发动机用的典型高温材料系列,高温钛合金:钛合金与合金钢相比具有比重小、强度高、耐高温、抗腐蚀等优点。目前在F-100和TF-39发动机上的用量已达25%和33%。不断地提高钛合金的工作温度和强度,以代替较重的镍基高温合金,增加发动机的推重比,应是新型钛合金研究的重点。,镍基高温合金:镍基高温合金是具有耐高温、高强韧、抗氧化、抗腐蚀、易于成形加工的宝贵材料,故又称之为超合金,是发动机中关键的材料。目前,镍基高温合金在发动机材料中所占比重约为40%。单晶高温合金是迄今在先进发动机中用作涡轮叶片最重要的材料,承受着最苛刻的工
6、作条件20世纪70年代后,为适应发动机高温高推比的要求,大大提高了涡轮盘的工作温度和应力,导致开发出某些高强合金。,金属间化合物:TiAl、NiAl及难熔金属硅化合物等金属间化合物,由于晶体中金属键与共价键共存,使其有可能同时兼有金属的韧性和陶瓷的高温性能。比陶瓷具有两个重要特点:金属间化合物具有较好的热传导性,因而作为高温结构材料使用,其冷却效率较高而热应力较小;其次,某些金属间化合物(如TiAl,NiAl)可以采用常规的冶金方法进行生产。,高温复合材料:高温金属基与金属化合物基复合材料具有较原基体更高的高温强度、抗蠕变性、抗冲击、耐热疲劳等优良的高温性能。以B、C、SiC纤维增强的Ti3A
7、l、TiAl、Ni3Al等金属化合物基复合材料以W丝增强镍基、铁基合金以及以SiC、TiB2、Si3N4及BN颗粒增强的金属基复合材料高温服役条件要求发展陶瓷及碳基复合材料。,从设计上对制造航空燃气涡轮发动机涡轮叶片用的材料,提出的要求:高的抗氧化能力,即高的热稳定性;足够的热强性,即能在更高的温度下具有抗蠕变和断裂的能力;满意的塑性和韧性;更高的抗热疲劳性能,即对能引起热应力的热交换的敏感性要低;足够高的低循环疲劳强度;良好的抗腐蚀能力,以保持叶片的空气动力性能;高的导热性和低的热膨胀系数;良好的焊接性能、锻造性能,对于铸件材料还应具有优良的铸造性能、易于浇铸成形等等。,二.毛坯选择及其成形
8、工艺,零件毛坯的类型及其制造方法选择材料成形工艺的原则,1.零件毛坯的类型及其制造,铸件 Casting锻件 Forging冲压件 Stamping焊接件 Welding轧材 Rollin,铸造,铸造Foundry:是一种液态金属成形的方法,即将金属加热到液态,使其具有流动性,然后浇入到具有一定形状的型腔的铸型中,液态金属在重力场或外力场(压力、离心力、电磁力等)的作用下充满型腔,冷却并凝固成具有型腔形状的铸件。,铸造的特点优点:可铸出内腔外形很复杂的毛坯工艺灵活性大铸造成本低缺点:铸件的力学性能较低铸件内部易产生缩孔缩松气孔等缺陷铸造工序多,难以精确控制,锻 压,锻压:是锻造Forging与
9、冲压Stamping的总称。对坯料施加外力,使其产生塑性变形,改变尺寸、形状,改善性能,用以制造机械零件、工件或毛坯的成形加工方法。锻造Forging:在加压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形,以获得一定的几何形状、尺寸和质量的锻件的加工方法。工(模)具一般作直线运动。冲压Stamping:通过装在压力机上的模具对板料施压,使之产生分离或变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件或毛坯,“锻打”发展到“塑性加工成形”,是一个从“经验”到“规律”的漫长的认识过程。面向21世纪信息时代,锻造仍将是制造金属零件的基本方式之一。据统计,全世界生产的钢材约有75要经过塑性加工制
10、成成品。钢铁工业,20世纪增长了28倍;21世纪,仍将有很大的发展。,锻造的应用,形状简单,强韧性要求高的制件锻造后,成分均匀,组织致密,晶粒细化,强韧性提高。固态成形,制件形状受限制。,焊接 Welding,焊接的特点:不可拆卸的连接加工方法(通过加热或加压,并用或不用填充材料,使工件连接);与其它连接方法(如螺栓连接铆接等机械连接和粘接)不同,其实质是两部分金属形成原子间结合的一种连接.优点:连接性能好(焊缝具有良好的力学性能密封性耐蚀性和耐高温低温等);省工省料成本低;可减轻工件自重;简化工艺(以小拼大,制造重型.复杂零部件,简化铸造.锻造.切削加工工艺.,其它连接方法,焊接不足之处焊接
11、构件不可拆卸,不便更换修理部分零部件.焊接接头的性能与轧制的母材金属相比会有不同程度的降低.会产生一定的焊接残余应力和焊接变形.焊接接头可能产生裂纹.未焊透.夹渣.气孔等缺陷,引起应力集中,降低承载能力.,焊接方法的分类熔焊 将待焊处的母材金属加热熔化,以形成焊缝的焊接方法,常以热源的种类命名,气焊(气体火焰为热源)电弧焊(电弧为热源)电渣焊(熔渣电阻热为热源)激光焊(激光束为热源)电子束焊(电子束为热源)等离子弧焊(压缩电弧为热源)。钎焊 采用熔点比母材低的金属材料,熔化之后润湿母材,充填接头间隙并与固态的母材相互扩散,从而实现连接(如锡焊.铜焊.银焊等).压焊 对工件施加压力(加热或不加热
12、)以完成焊接的方法,如电阻焊等.,2.选择材料成形方法的原则,选择毛坯的原则,适用性原则:在一定的服役年限内和一定的工作条件下,为满足该零件按设计要求正常工作所提出的有关性能要求。外部质量:零件的形状和尺寸,包括零件的加工精度、表面粗糙度和外观缺陷状况等 内部质量:材料的化学成分和金属组织及由它们所决定的材料的物理、化学和力学性能,以及内部缺陷状况等,经济性原则:在满足产品使用要求的前提下,以最少的人力物力投入,生产最多的产品,或按时完成预期的某项生产任务。,生产成本材料费:包括原材料及各项辅助材料费 燃料及动力费:如焦炭、燃油、电费等生产工人工资:包括基本工资及各项附加工资车间经费:包括设备
13、及厂房等固定资产折旧费、设备维修费及维持车间正常运转的各项费用 企业管理费:包括企业管理人员、技术人员及其他辅助人员的工资、企业公用资产的折旧费以及劳保、医疗等项费用。还要把产品的运行费用、使用效益和服役年限等因素考虑进去,进行更全面的经济核算,从中确定最佳方案。,可行性原则:把主观设想的方案或获得途径,与某个特定企业的生产条件以及社会协作条件和供货条件结合起来,以保证按质、按量、按时获得所需要的零件或毛坯。企业的生产条件工程技术人员和工人的业务技术水平和生产经验设备条件生产能力当前生产任务状况企业的管理水平等除本企业的生产条件外,还应把社会协作条件和供货条件考虑在内。,与环境相宜原则清洁生产
14、:既可以满足人们的需要,又可以合理使用自然资源和能源,并保护环境的使用生产方法和措施,其实质是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理,将废物减量化、资源化和无害化,或消灭于生产过程中。绿色产品:也称为可持续产品或环境意识产品。其实质是在生产过程中用少量能源和资源且不污染环境,在使用过程中极少污染环境且能耗低,使用后易于拆卸、回收和翻新或能够安全废置并长期安全。,三、轻合金材料成形技术的发展动向,主要内容,1、轻合金加工产业的发展机遇以铸件替代锻焊组装部件提高产品性能降低制造成本以轻金属材料替代钢铁材料实现汽车、国防装备的轻量化、高速机动化可回收的镁合金材料在电子信息和仪器仪表行业的应用2
15、、轻合金加工技术面临着挑战3、轻合金少无缺陷精确成形技术的发展,1、轻合金加工产业的发展机遇,以铸件替代锻焊组装部件提高产品性能降低制造成本,波音商业航空集团执行总裁Harry Stone-cipher指出,要鼓励用更多的铸件代替锻件和装配件。他强调,波音集团从装配件转变到铸件后,仅成本就减少了2535。在一架传统的由300多万个零件(不包括铆钉和紧固件)组装而成的飞机中,每个铸件合并体都在加工、存货、劳力、重做、材料、设计、测试和制造中提供了重大的节约潜能。,加速向铸件转变的因素:费用、速度、铸造过程控制的进步、检验技术、最终产品的可预测性等。航空航天上零部件设计的任何一个失误都可能将导致灾
16、难性的结果,因此对铸造技术提出了更严格的要求。实践中,通过静态、疲劳和破坏极限测试,证明铸造工艺可以满足这些重要应用部位的要求。在航空工业的未来发展中,已经在制造工程中开始强调采用铸造工艺,而零件会变得比以前更大、更复杂、壁厚更薄,一些令人非常惊叹的工程结构上正在使用铝和钛铸件。,人造卫星发射载体的钛推进器,重330磅(149.82Kg),是航空史上最长的钛铸件。由Pacific铸造科技公司以精密铸造工艺生产。替换了一个没有任何附加铸造因素的铝锻件。它的断裂强度比锻件高30,而重量的减轻使载重量更大。,起落装置的自锁门A357铝支架,支撑着靠近波音767飞机的主要门通道。重15.436Kg(3
17、4磅),由Hitchcock公司生产,部分壁厚2.032mm(0.08英寸),它代替了一个薄板金属组装件,省去了35个零件、25个附件和两个组合夹具,总部件成本下降50。,波音757飞机的EE通道门,Woodward Goveemor公司(WGC)飞机控制部生产的燃料控制系统A356合金铸件(右),系借助选择性激光烧结快速成形技术,制造出完整的砂芯(左),制造周期是常规方法的一半,成本比传统方法降低80。,军用飞机用A357合金空中加油槽,Hitchcock工业公司生产,系由装配件改为铸件,重11.35Kg(25磅),长1477.2mm(58英寸),减少了零件数量,减少了紧固件的使用,费用节约
18、1/3。,A357武器架,Hitchcock工业公司生产,系由装配件改为铸件,重30.418Kg(67磅),长2413mm(95英寸),大大减少了制造时间,同时费用节省了30。,外侧架空的装载箱A357末端框,由进步铸造公司采用倾斜浇铸、半金属型铸造工艺生产,名义厚度2.159mm(0.085英寸),能抵抗9N的冲击力,并代替了17个组装件。,钛精铸鼓风机框架毂,支撑着很多波音飞机上的通用电器引擎的前部鼓风机段,由精密铸造公司生产,直径1320mm(52英寸),替换了以往88个需要机加工和焊接的不锈钢零件,重量减少了55、动力和空间控制更好。,波音767驾驶员座舱的主要工具嵌板,将296个零件
19、缩减成11个A357精铸件,比以往减少了50的费用、160小时的装配时间、90的工具和600个紧固件。图为其中三个铸件,由Citation精密铸造厂生产。,航天飞机主引擎发射引擎的涡轮泵,Pratt&Whitney公司,系改为以铸件为主的组装件,省去了300多条焊缝,总零件数大大减少。,汽车座椅后背架(seat back)以往采用钢材冲压而成。图示零件为采用850吨Thixo-molding设备生产的镁合金件,尺寸为18 22 1/2。由镁合金取代钢后,零件的重量减轻了近35,组装零件的个数由13降为3。,以轻金属材料替代钢铁材料实现汽车、国防装备的轻量化、高速机动化,随着对汽车的节能和尾气排
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