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铝锂合金DB/SPF技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文简要概述了铝锂合金扩散连接技术的现状,研究了8090铝锂合金在氩气和真空保护条件下的扩散连接,并介绍了两种8090扩散连接/超塑成形(DB/SPF)试件的制造方法。 相似文献
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风子 《航空精密制造技术》1996,(3)
防护板的超塑成形超塑成形(SPF)制造技术加工BugattiEB110(汽车)上的后防护板内加强肋的Al合金零件,其优点是加工成本低.采用SPF的AI合金技术,可把真空成形塑性的设计灵活性与合金的强度一重量比及合金的力学性质等结合到一起,具有好的综合... 相似文献
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本文从分析WZ8A航空发动机铝铸件的特点入手,系统地介绍了生产AS7G03合金的铸造工艺,详细地评论和比较了AS7G03合金的常温机械性能。 相似文献
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晶须和短纤维混杂增强铝基复合材料研究 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了SiC晶须和Al2O3短纤维混杂增强铝基复合材料的制造工艺,并对材料的力学性能进行了测试,对金相组织和扫描断口进行了观察。结果表明,用该工艺制造出增强剂分布均匀的复合材料,材料的性能尤其是抗拉强度有了较大幅度的提高,复合材料中晶短纤维的增强机理明显不同,该材料有望在大功率发动机上得到应用。 相似文献
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采用超塑成形工艺制备了1420铝锂合金盒形结构试验件.通过有限元模拟及微观组织观察,分析了温度对1420铝锂合金超塑性的影响,超塑成形后试验件的壁厚分布及材料的超塑成形断裂机制.结果表明:有限元模拟能够很好地预测超塑成形后试验件的壁厚分布;当成形温度为520℃时,1420铝锂合金表现出良好的超塑性变形能力;在超塑成形过程中,随着变形量的增加,材料内部空洞的交连和聚合是导致1420铝锂合金最终破坏的主要机制. 相似文献
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先进树脂基复合材料技术计划综述(一) 总被引:1,自引:0,他引:1
NASA的先进复合材料技术(ACT)计划始于1989年。该计划的实施途径是开发新材料,研究新的结构力学方法、设计概念和研制出比铝结构更具有经济合理性和充分发挥材料潜能的复合材料制造工艺规程。ACT计划的目标包括使用树脂基复合材料并减重30%~50%、降低成本20%~50%,以及提供预测材料性能和结构性能的优化性能数据库。本文介绍了有关ACT计划的地位、方案、选择的技术成果几方面的情况。 相似文献
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介绍了用于制造火箭发动机零件的因康镍718合金的超塑成形和扩散连接工艺。经特殊加工的细晶粒因康镍718合金具有促进的超塑性,历而能用于超塑成形相当复的零件。 相似文献
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用喷雾沉积新工艺制造铝合金和铝金属基复合材料英国班伯里市的“Alcan国际有限公司”经过七年的研究开发,终于成功地推出了一种名叫Cospray的喷雾沉积工艺。用这种新工艺制造生产铝锂复合材料,每磅(≈0.454kg)材料的平均成本仅为Is美元,其“成... 相似文献
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许贵芝 《航空精密制造技术》2010,46(3)
介绍了俄罗斯航天飞行器焊接结构中采用的铝锂合金1424的优导性能和热处理方法.如良好的可焊性、焊接接头强度高、耐蚀性好,超塑成型性能,从而获有广泛的应用前途. 相似文献
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国外碳化硅增强铝基复合材料的发展和近况 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要介绍复合材料的发展,重点介绍国外碳化硅增强铝基复合材料的发展及近况,其中包括超声波振动在MMC中的应用,挤压铸造法、粉末冶金法、扩散连接法应用研究的近况,用热变形方法改善SiC/Al力学性能以及利用超塑性制造MMC和SiC/Al超塑性研究、用超塑成形工艺制造航空零件的新进展,展望了SiC_P/Al发展前景。 相似文献
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国外超塑成形/扩散连接技术发展现状 总被引:4,自引:0,他引:4
国外超塑成形/扩散连接技术发展现状朱林崎(北京航天科技信息研究所100013)超塑成形/扩散连接技术是航空航天制造领域近年来迅速发展的一种近无余量成形技术。国外SPF/DB技术广泛应用于航空航天飞行器零部件的生产,美、英、法等国已研制出夹层结构的飞机... 相似文献
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超塑成形技术是一种利用材料的超塑性大变形能力制造薄壁复杂构件的先进成形技术。超塑成形及超塑成形/扩散连接过程中的工艺参数变量多,参数同步性控制要求高,一般在专用超塑成形设备上进行,可更方便实现坯料温度、工模具温度、变形区、变形速度、变形应力等关键参数控制。传统超塑成形设备压制单向性、功能集成度不够、自动化程度低等,远不能满足科研生产的需要。因此,本文重点阐述了近年来出现的多向加载、“气–液”耦合控制、自动上下料3种超塑成形设备新功能。随着先进制造技术、信息技术等的集成和深度融合,超塑成形设备将朝着大型化、清洁化、自动化、多能场复合化及专用化等方向进一步发展,并将进一步改善超塑成形技术的生产效率及应用范围。 相似文献
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宋砚玉 《航空精密制造技术》1995,(5)
比WC/Co更硬的WC/NiAl复合材料美国橡树岭国家实验室研制了一种比WC/Co更硬的、强度更高的耐高温复合材料,该材料是碳化钨和铝镍合金化学结合的产物。其制造工艺是将碳化钨粉末的铝镍合金粉末配料混合,再经热压烧结而成,比种WC/NiAl新型复合材... 相似文献