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激光切割加工技术极大地促进了航空制造技术的跨越发展

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激光切割加工技术极大地促进了航空制造技术的跨越发展

发布日期:2021-10-14 作者:admin 点击:

一台航空发动机从进气道到尾喷口的各个部件的上百种零件需激光切割,其中扇形叶型板、隔热屏及化铣零件的激光切割为典型零件,让我们从零件要求、选用设备、使用结果方面来了解一下先进激光切割加工技术在航空发动机制造中的应用。


1. 扇形叶型板型孔激光精密加工


扇型块是航空发动机的典型结构件,由内到外分别由流道叶型板、大弯边叶型板、叶片、T型叶型板和上叶型板经高温真空钎焊而成。


叶片为轧制件,为满意钎焊对叶片与叶型板上的叶型孔装置间隙的要求和各型孔方位度要求,流道叶型板、大弯边叶型板和上叶型板的叶型孔加工允许选用激光切割。


确保零件的轮廓度、位置度和重熔层要求是该零件的难点。


2. 流道叶型板零件


隔热屏群孔激光精密切割隔热屏呈锥形多环波,孔垂直于零件表面,数量2000~10万个不等,该类零件一般选用钣金成形和焊接工艺制造,热处理后,残留较大的变形,变形不易消除。


孔的加工是孔中心距波峰的位置精度,由于零件在自由状态下偏差较大,孔的数量极多,一般的加工办法无法高效和质量要求,所以需采用激光加工,如要加工的孔径>0.8mm,孔采用激光环切的方法加工。


在零件存在圆度大、波高、波距偏差的情况下确保孔位置度要求是该零件的难点。


激光切割加工

3. 隔热屏零件 


通过零件特征扫描,测量出零件上多个波的每一波峰的实际位置,再用多功用加工程序运算调整每一排的打孔位置,实现环状波型件轴向高精度打孔。


4. 零件特征扫描


零件上的孔是垂直于零件表面的,传统的追踪方法是沿着加工方向追踪,会产生必定的高度偏差。利用定向追踪表面技术,确保孔位置测量与加工的正确性,定向追踪表面,通过使用多个先进功能确保了零件的要求,切孔完结的零件。


钛合金化铣涂层


激光切割航空发动机为提高性能,常设计出有特殊要求的零件。


机匣筒体,零件为钛合金材料,在筒体上散布各种功能的安装座及加强筋,该零件能够选用5mm厚的筒体用数控加工中心机械加工的办法制造,但存在钛合金材料机械加工难度大、加工量大加工效率低、零件大而薄不易确保要求等多个问题。


采用化铣的加工办法可大幅度提高效率和质量,降低成本,机匣筒体化铣是将零件制作成5mm厚的筒体钛合金筒体,在零件外表涂防腐涂层,按筋和安装座的形状高精度地刻出形线,将需铣削外表的涂层去除,将零件浸入化铣液中浸蚀,完结零件的加工。


形线的准确高效刻型是化铣技能的关键技术,激光切割可满足要求。


激光加工技术在航空发动机制造中的使用包括激光焊接、激光切割、激光打孔、激光外表处理、激光增材制造等,其中激光切割占激光加工总产量的70%以上,是一项主要的激光工艺技术。


激光切割加工技术是推动以航空、航天飞翔代表的运动载东西向高性能、轻量化、长寿命、短周期、低成本等方向发展的关键制造技术,尤其在航空工业,激光切割加工技术极大地促进了航空制造技术的跨越发展。


本文网址:http://www.szyfjg.com/news/443.html

关键词:激光切割加工,不锈钢折弯加工,机柜加工

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