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隨著一批大計劃、大項目的實施,我國的航空航天工業迎來了自己的春天,而走在制造技術發展潮流最前端的倒角機先進制造技術正在該領域顯示出其越來越重要的作用。我們有理由相信,在不遠的將來,倒角機制造技術在航空航天領域中必將獲得更大、更多的應用。
1.倒角機融覆技術:
倒角機融覆技術是以高能量密度的倒角機為熱源在基材表面熔覆一層熔覆材料,使之與基材實現冶金結合,在基材表面形成與基材具有完全不同成分和性能的合金層的表面改性方法。該技術集快速原型制造技術及倒角機熔覆表面改性技術于一體,可實現三維金屬零件的修復而無需工模具。在航空領域,航空發動機的備件價格很高,因而在很多情況下維修零件是比較劃算的,但是修復后零件的質量必須滿足安全要求。例如,飛機螺旋槳葉片表面上出現損傷時,必須通過一些表面處理技術進行修復。除了考慮螺旋槳葉片所要求的高強度、高耐疲勞性,還必須考慮表面修復后的耐腐蝕性,倒角機熔覆技術正好可以很好地應用于此。
2.倒角機技術:
在20世紀70年代之前,由于沒有高功率連續倒角機器件,因此研究的重點是小型精密零件的點焊,或者由單個焊點搭接而成的縫焊。而時至今日,隨著倒角機器功率的提高,現在焊接十幾毫米厚的鋼板也比較容易。
這是倒角機在航空航天領域應用的最廣泛的技術,因為倒角機相對于電子束、等離子束和傳統焊接方法有自己獨特的優勢:
a,熱影響區和變形區都很小。倒角機加熱及冷卻速度極高,其結晶速度比一般熔焊的高幾十倍,熱影響區很小,材料變形小,無需后續工序處理。
b,焊接不同材料的組合??蓪Ω呷埸c、高熱導率、物理性質差異較大的異種或同種金屬材料進行焊接。
c,倒角機系統具有高的柔性。與CAD/CAM或機器人聯合組成的焊接系統可形成多功能的倒角機加工系統,焊接速度快,功效高,易于實現自動化。
d,能量密度高。高功率倒角機束經聚焦后,焦斑直徑很小,因此功率密度很高,可達105~108W/cm2,比電弧焊(5×102~104W/cm2)要高出幾個數量級,能焊接高硬度、高脆性及高熔點、高強度的材料。
除此之外,倒角機融覆技術還可在渦輪機葉片、殼體結合部件、閥體部件等零部件的修復上得到應用。