第一篇:國(guó)內(nèi)外先進(jìn)復(fù)合材料低成本制造技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)外先進(jìn)復(fù)合材料低成本制造技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
從低成本成型的研發(fā)現(xiàn)狀看,大致可分為以下5方面的內(nèi)容:(1)對(duì)熱固性復(fù)合材料一直沿用的方法進(jìn)行改進(jìn)和提高效率,如Filament Winding(FW,纖維纏繞)、Pultrusion(拉擠)、Braiding(編織)、Tow placement(絲束排布)、自動(dòng)成套裁剪、預(yù)浸材料激光樣板切割(Laser template)等自動(dòng)化技術(shù)。(2)濕法工藝技術(shù):RTM、RFI等在纖維增強(qiáng)體的預(yù)型件上再注入浸漬樹(shù)脂。(3)熱塑性復(fù)合材料的易成型新材料開(kāi)發(fā)及IN-SITU(原位)成型方法:Direct consolidate(直接固結(jié))、Commingled yarn(攙混紗線)、Powder coated towpreg(粉末涂覆絲束預(yù)浸)等新成型方法。(4)不用熱壓罐的新固化技術(shù),用微波、電子束、超聲波、X線等高效率能量的新固化方法。(6)CAD/CAM模擬技術(shù):鋪層、浸漬、成型、固化等工序的模型化/模擬技術(shù),有助于保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率。
低成本成型技術(shù)當(dāng)前發(fā)展的主流是濕法成型技術(shù),也稱(chēng)液體模塑成型技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)LCM),主要有樹(shù)脂傳遞模塑、真空輔助樹(shù)脂傳遞模塑(VARTM)、樹(shù)脂滲透成型工藝(SCRIMP)和結(jié)構(gòu)反應(yīng)注射模塑等。其中最重要的是樹(shù)脂傳遞模塑技術(shù)(RTM)以及由此而發(fā)展起來(lái)的VARTM。RTM免除了將纖維制成預(yù)浸料,再切割成層片然后再鋪疊成預(yù)型件的過(guò)程,擺脫了大投資的熱壓罐,工藝易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,具有生產(chǎn)周期短、勞動(dòng)力成本低、環(huán)境污染少、制造尺寸精確、外形光滑、可制造復(fù)雜產(chǎn)品等優(yōu)點(diǎn)。是目前國(guó)際上發(fā)展應(yīng)用最快,并在航空工業(yè)應(yīng)用最多的低成本技術(shù)之一。
從國(guó)際上看,美國(guó)在濕法成型技術(shù)上處于領(lǐng)先地位,特別是在航空航天領(lǐng)域內(nèi),在過(guò)去十年里,美國(guó)應(yīng)用RTM技術(shù)的增長(zhǎng)率為20-25%。據(jù)美國(guó)塑料工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),在今后五年里美國(guó)應(yīng)用RTM技術(shù)的增長(zhǎng)率將提高到30-32%。美國(guó)基本形成了RTM有關(guān)的材料體系、制造工藝、技術(shù)裝備和驗(yàn)證系統(tǒng),并在武器裝備上得到批量應(yīng)用,應(yīng)用范圍從次結(jié)構(gòu)件發(fā)展到主結(jié)構(gòu)件,包括機(jī)翼主承力正弦波梁,其它構(gòu)件包括前機(jī)身隔框、油箱構(gòu)架和壁板、中機(jī)身武器艙門(mén)帽型加強(qiáng)筋、機(jī)翼中間梁、尾翼梁和加強(qiáng)筋等。RTM技術(shù)的成熟和發(fā)展,為美國(guó)的航空工業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益,如美國(guó)F-22機(jī)上采用RTM技術(shù)制造的各種復(fù)合材料部件達(dá)400件,占復(fù)合材料結(jié)構(gòu)總量的1/4,單這一項(xiàng)就比原設(shè)計(jì)節(jié)省開(kāi)支約2.5億美元。歐洲是濕法成型發(fā)展較快的另一地區(qū),RTM制件的增長(zhǎng)率為8-10%。業(yè)內(nèi)人士估計(jì),20年以后大多數(shù)大型的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)或半結(jié)構(gòu)部件都將是RTM制品,所有重型卡車(chē)的殼體只有用RTM生產(chǎn)。
由RTM 開(kāi)發(fā)出來(lái)的VARTM和SCRIMP工藝近年來(lái)更是發(fā)展迅速,這種方法改變了RTM采用雙邊閉合模的辦法,而只采用單邊硬模,用來(lái)鋪放纖維增強(qiáng)體,另一面則采用真空袋覆蓋,由電腦控制的樹(shù)脂分配系統(tǒng)先使樹(shù)脂膠液迅速在長(zhǎng)度方向充分流動(dòng)滲透。然后在真空壓力下向厚度方向緩慢浸潤(rùn),大大改善了浸漬效果,減少了缺陷發(fā)生,產(chǎn)品性能的均勻性和重復(fù)性以及質(zhì)量都能得到有效的保證。在同樣原材料的情況下,與手糊制件相比,成本節(jié)約可達(dá)50%,樹(shù)脂浪費(fèi)率低于5%,而制件的強(qiáng)度、剛度及其它的物理特性可提高30%-50%以上。另外由于采用閉模成型,揮發(fā)性有機(jī)物和有毒空氣污染物均受到很好的控制,VOC排放不超過(guò)5PPm的標(biāo)準(zhǔn),而開(kāi)模成型的苯乙烯的揮發(fā)量超過(guò)500PPm。SCRIMP工藝使大尺寸、幾何形狀復(fù)雜、整體性要求高的的制件的制造成為可能,目前它可成型面積達(dá)185m2、厚度為3-150mm、纖維含量達(dá)70-80%、孔隙率低于1%的制品。樹(shù)脂浪費(fèi)率低于5%,節(jié)約勞動(dòng)成本50%以上。在船艇制造、風(fēng)機(jī)葉片、橋梁、汽車(chē)部件及其它民用和海洋基礎(chǔ)工程等方面得到廣泛應(yīng)用。實(shí)踐證明,SCRIMP工藝制造的部件性能與航空航天領(lǐng)域廣泛采用的熱壓罐工藝相媲美。隨著SCRIMP技術(shù)從軍事應(yīng)用向民用工業(yè)的轉(zhuǎn)移,在建筑、汽車(chē)行業(yè)將有很大的拓展空間,如大尺寸的屋面、建筑平臺(tái)等公用工程構(gòu)件。以Lotus公司為代表的汽車(chē)廠家已實(shí)現(xiàn)該工藝的大規(guī)模生產(chǎn)。SCRIMP工藝的另一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域是風(fēng)機(jī)葉片的制造,目前,國(guó)外采用閉模的真空輔助成型工藝用于生產(chǎn)大型葉片(葉片長(zhǎng)度在40m以上時(shí))和大批量的生產(chǎn)。這種工藝適合一次成型整體的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片(纖維、夾芯和接頭等可一次模腔中共成型),而無(wú)需二次粘接。世界著名的葉片生產(chǎn)企業(yè)LM公司開(kāi)發(fā)出56M的全玻纖葉片就是采用這種工藝生產(chǎn)的。
除濕法成型外,其它的低成本制造技術(shù)還有纖維纏繞、拉擠等。纖維纏繞主要用于圓柱體及旋轉(zhuǎn)體的制造,如壓力容器、石油管道、排水管道等。纏繞成型的一種拓展技術(shù)為預(yù)浸帶自動(dòng)纏繞,采用的是經(jīng)樹(shù)脂預(yù)浸漬的纖維預(yù)浸帶,這種方法比一般的纖維絲束纏繞鋪放的效率更高,業(yè)內(nèi)專(zhuān)家介紹,美國(guó)波音787 飛機(jī)上采用50%的復(fù)合材料,其中整體機(jī)身段就是采用纖維預(yù)浸帶纏繞工藝制造的,機(jī)身段是長(zhǎng)度和直徑都在5m以上的超大型制件,而采用這種高效的成型技術(shù),整個(gè)制件的成型僅在三天之內(nèi)就完成,其中裝模和準(zhǔn)備一天,纏繞一天,固化及卸模一天,不僅高效快速,且能有效的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。另一種高效的低成本成型是拉擠成型,拉擠成型有高度自動(dòng)化大量生產(chǎn)的特性,特別適合民生用產(chǎn)品,許多金屬件也逐漸被拉擠成型的FRP制件來(lái)取代,各式各樣的拉擠制件件,如實(shí)心方管、實(shí)心圓管、工型梁、C型梁、空心方管、空心圓管以及空心加助補(bǔ)強(qiáng)制件件,幾乎任何截面都可制造出,其截面形狀變化能力非常高。用以取代金屬制件用于建筑工程,完全沒(méi)有銹蝕的問(wèn)題,且結(jié)構(gòu)輕便、施工與保養(yǎng)容易。另外如屋頂波浪版、工型梁、中空方型梁都可用拉擠的復(fù)合材料取代又重又容易銹蝕的鋼制結(jié)構(gòu)??梢灶A(yù)見(jiàn)拉擠成型制件的輕、強(qiáng)、產(chǎn)量大、容易制造、成本低等優(yōu)點(diǎn)會(huì)逐漸取代金屬件,而在民品工業(yè)中占有一席之地。
國(guó)內(nèi)復(fù)合材料低成本產(chǎn)業(yè)起步較晚,技術(shù)水平較低,特別是高端的航空航天產(chǎn)品的低成本制造,目前僅停留在實(shí)驗(yàn)階段,這也從一個(gè)側(cè)面反映出我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的總體現(xiàn)狀和水平。在低成本成型技術(shù)的研發(fā)方面,高端的航空航天產(chǎn)品,由于應(yīng)用需求問(wèn)題,目前仍處于初級(jí)階段,在原材料、制造設(shè)備、成型技術(shù)以產(chǎn)品驗(yàn)證系統(tǒng)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等還未形成自己的體系。其它民用復(fù)合材料的制造,目前手糊工藝制品占有相當(dāng)大的比重,但近年來(lái)隨著復(fù)合材料工業(yè)對(duì)成型工藝產(chǎn)品的質(zhì)量要求的不斷提升,特別是對(duì)成型工藝的環(huán)保及成本方面的要求越來(lái)越高,促進(jìn)了這些企業(yè)復(fù)合材料的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)和升級(jí)。其中低成本成型技術(shù),包括濕法工藝的RTM和VARTM技術(shù),以及纏繞、拉擠工藝得到了迅速的發(fā)展。我國(guó)玻璃鋼/復(fù)合材料企業(yè)生產(chǎn)能力與技術(shù)水平與世界先進(jìn)國(guó)家之間有著明顯的差距。我國(guó)仍以手糊法為主,占75%的比例,相應(yīng)其它國(guó)家只有約20%,而在先進(jìn)成型技術(shù)方面,美國(guó)接近40%,日本30%,德國(guó)15%,而我國(guó)不到3%;纏繞法我國(guó)發(fā)展較快,達(dá)13%,這是因?yàn)槲覈?guó)在這方面市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快,而中低端的纏繞產(chǎn)品在技術(shù)上較容易實(shí)現(xiàn)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集成能力來(lái)看,我國(guó)的企業(yè)數(shù)量是美國(guó)的6倍,而相反年產(chǎn)量?jī)H是美國(guó)的1/3。這是因?yàn)槲覈?guó)的中小型民營(yíng)企業(yè)數(shù)量巨大,這些數(shù)量巨大的小型民營(yíng)企業(yè)目前普遍存在諸如生產(chǎn)工藝落后,產(chǎn)品多為來(lái)樣加工,缺乏自主設(shè)計(jì)能力,無(wú)嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)體系,生產(chǎn)過(guò)程對(duì)空氣污染嚴(yán)重,生產(chǎn)環(huán)境惡劣,工人缺乏必要的防護(hù)服等著一系列的問(wèn)題。
第二篇:先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵制造技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵制造技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
一、輕量化、整體化新型冷卻結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)1 整體葉盤(pán)制造技術(shù)整體葉盤(pán)是新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與技術(shù)跨越的關(guān)鍵部件,通過(guò)將傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的葉片和輪盤(pán)設(shè)計(jì)成整體結(jié)構(gòu),省去傳統(tǒng)連接方式采用的榫頭、榫槽和鎖緊裝置,結(jié)構(gòu)重量減輕、零件數(shù)減少,避免了榫頭的氣流損失,使發(fā)動(dòng)機(jī)整體結(jié)構(gòu)大為簡(jiǎn)化,推重比和可靠性明顯提高。在第四代戰(zhàn)斗機(jī)的動(dòng)力裝置推重比10 發(fā)動(dòng)機(jī)F119 和EJ200上,風(fēng)扇、壓氣機(jī)和渦輪采用整體葉盤(pán)結(jié)構(gòu),使發(fā)動(dòng)機(jī)重量減輕20%~30%,效率提高5%~10%,零件數(shù)量減少50% 以上。目前,整體葉盤(pán)的制造方法主要有:電子束焊接法;擴(kuò)散連接法;線性摩擦焊接法;五坐標(biāo)數(shù)控銑削加工或電解加工法;鍛接法;熱等靜壓法等。在未來(lái)推重比15~20 的高性能發(fā)動(dòng)機(jī)上,如歐洲未來(lái)推重比15~20 的發(fā)動(dòng)機(jī)和美國(guó)的IHPTET 計(jì)劃中的推重比20的發(fā)動(dòng)機(jī),將采用效果更好的SiC 陶瓷基復(fù)合材料或抗氧化的C/C 復(fù)合材料制造整體渦輪葉盤(pán)。2 整體葉環(huán)(無(wú)盤(pán)轉(zhuǎn)子)制造技術(shù)如果將整體葉盤(pán)中的輪盤(pán)部分去掉,就成為整體葉環(huán),零件的重量將進(jìn)一步降低。在推重比15~20 高性能發(fā)動(dòng)機(jī)上的壓氣機(jī)擬采用整體葉環(huán),由于采用密度較小的復(fù)合材料制造,葉片減輕,可以直接固定在承力環(huán)上,從而取消了輪盤(pán),使結(jié)構(gòu)質(zhì)量減輕70%。目前正在研制的整體葉環(huán)是用連續(xù)單根碳化硅長(zhǎng)纖維增強(qiáng)的鈦基復(fù)合材料制造的。推重比15~20 高性能發(fā)動(dòng)機(jī),如美國(guó)XTX16/1A 變循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)的核心機(jī)第3、4 級(jí)壓氣機(jī)為整體葉環(huán)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)。該整體葉環(huán)轉(zhuǎn)子及其間的隔環(huán)采用TiMC 金屬基復(fù)合材料制造。英、法、德研制了TiMMC 葉環(huán),用于改進(jìn)EJ200的3級(jí)風(fēng)扇、高壓壓氣機(jī)和渦輪。3 大小葉片轉(zhuǎn)子制造技術(shù)大小葉片轉(zhuǎn)子技術(shù)是整體葉盤(pán)的特例,即在整體葉盤(pán)全弦長(zhǎng)葉片通道后部中間增加一組分流小葉片,此分流小葉片具有大大提高軸流壓氣機(jī)葉片級(jí)增壓比和減少氣流引起的振動(dòng)等特點(diǎn),是使軸流壓氣機(jī)級(jí)增壓比達(dá)到3 或3 以上的有發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)。4 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣制造技術(shù)在新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)上有很多機(jī)匣,如進(jìn)氣道機(jī)匣、外涵機(jī)匣、風(fēng)扇機(jī)匣、壓氣機(jī)機(jī)匣、燃燒室機(jī)匣、渦輪機(jī)匣等,由于各機(jī)匣在發(fā)動(dòng)機(jī)上的部位不同,其工作溫度差別很大,各機(jī)匣的選材也不同,分別為樹(shù)脂基復(fù)合材料、鐵合金、高溫合金。樹(shù)脂基復(fù)合材料已廣泛用于高性能發(fā)動(dòng)機(jī)的低溫部件,如F119 發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣道機(jī)匣、外涵道筒體、中介機(jī)匣。至今成功應(yīng)用的樹(shù)脂基復(fù)合材料有PMR-15(熱固性聚酰亞胺)及其發(fā)展型、Avimid(熱固性聚酰亞胺)AFR700 等,最高耐熱溫度為290℃ ~371℃,2020 年前的目標(biāo)是研制出在425℃溫度下仍具有熱穩(wěn)定性的新型樹(shù)脂基復(fù)合材料。樹(shù)脂基復(fù)合材料構(gòu)件的制造技術(shù)是集自動(dòng)鋪帶技術(shù)(ATL)、自動(dòng)纖維鋪放技術(shù)(AFP)、激光定位、自動(dòng)剪裁技術(shù)、模壓成形、樹(shù)脂傳遞模塑成形(RTM)、樹(shù)脂膜浸漬成形(RFI)、熱壓罐固化成形等技術(shù)于一體的綜合技術(shù)。5 寬弦風(fēng)扇葉片制造技術(shù)英國(guó)羅· 羅公司成功開(kāi)發(fā)出遄達(dá)系列的超塑成形-擴(kuò)散連接發(fā)動(dòng)機(jī)寬弦風(fēng)扇轉(zhuǎn)子葉片,引起了國(guó)際航空界的高度重視,此類(lèi)空心葉片的輕質(zhì)量、高結(jié)構(gòu)效率使航空發(fā)動(dòng)機(jī)的綜合性能得到顯著提高。如今,寬弦、無(wú)凸臺(tái)、空心葉片是高性能發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇和第一級(jí)壓氣機(jī)葉片的發(fā)展方向。推重比10 一級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)F119,EJ200 均采用了寬弦風(fēng)扇葉片,GE 公司的GE90,推重比15~20 高性能發(fā)動(dòng)機(jī)都采用復(fù)合材料風(fēng)扇葉片?,F(xiàn)在寬弦風(fēng)扇葉片主要采用超塑成形-擴(kuò)散連接(Superplastic Forming/Diffusion Bonding,SPF/DB)技術(shù)。與傳統(tǒng)工藝制造的零件相比,SPF/DB 組合工藝技術(shù)具有重量輕、成本低、效益高、整體性好、成形質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn)。目前國(guó)外正在研究的推重比15~20 高性能發(fā)動(dòng)機(jī)的金屬基復(fù)合材料風(fēng)扇葉片,是一種空心的、用連續(xù)碳化硅纖維增強(qiáng)的鈦基復(fù)合材料(TiMMC)制造,采用超塑成形/ 擴(kuò)散連接工藝制出空心風(fēng)扇葉片。6 復(fù)合冷卻層板結(jié)構(gòu)制造技術(shù)多孔復(fù)合冷卻層板結(jié)構(gòu)是推重比10 以上發(fā)動(dòng)機(jī)采用的先進(jìn)冷卻結(jié)構(gòu),多用于燃燒室和渦輪葉片,它是一種帶有復(fù)雜冷卻回路的多孔層板,用擴(kuò)散連接方法連接成形的冷卻結(jié)構(gòu),其關(guān)鍵制造技術(shù)是計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和繪制復(fù)雜冷卻回路,用“照相-電解法”制成冷卻回路,擴(kuò)散連接成多層多孔層板。由此可知,整體化結(jié)構(gòu)、新型冷卻結(jié)構(gòu)等新技術(shù),使發(fā)動(dòng)機(jī)諸多零件減輕了質(zhì)量、降低了成本、提高了效率,從而保證了發(fā)動(dòng)機(jī)高推比、高性能的相關(guān)要求。
二、新材料構(gòu)件制造技術(shù)推重比15~20 一級(jí)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)要求材料具有耐高溫、高強(qiáng)度、高韌性等特性。高性能發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)采用很多種類(lèi)的新材料和新材料構(gòu)件,尤其是金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、碳/ 碳復(fù)合材料是當(dāng)前高溫復(fù)合材料領(lǐng)域開(kāi)發(fā)和應(yīng)用研究的熱點(diǎn)。與其同時(shí)進(jìn)行的高溫復(fù)合材料構(gòu)件制造技術(shù)正在深入地發(fā)展。1 金屬基復(fù)合材料構(gòu)件制造技術(shù)SiC 長(zhǎng)纖維增強(qiáng)Ti 基復(fù)合材料(TiMMC)具有比強(qiáng)度高、比剛度高、使用溫度高及疲勞和蠕變性能好的優(yōu)點(diǎn)。例如德國(guó)研制的SCS-6 SiC/IMI834 復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度高達(dá)2200MPa,剛度達(dá)220GPa,而且具有極為優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,在700℃溫度暴露2000h 后,力學(xué)性能不降低。TiMMC 葉環(huán)代替壓氣機(jī)盤(pán),可使壓氣機(jī)的結(jié)構(gòu)質(zhì)量減輕70%。美國(guó)制備的TiMMC 葉環(huán)已在P&W 的XTC-65 IHPTET 驗(yàn)證機(jī)上成功地進(jìn)行了驗(yàn)證,能夠滿足性能要求。英、法、德也研制了TiMMC 葉環(huán),并成功地進(jìn)行了臺(tái)架試驗(yàn)。未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)的低壓壓氣機(jī)葉片和靜子葉片、整體葉環(huán)、機(jī)匣及渦輪軸將采用金屬基復(fù)合材料制造。TiMMC 關(guān)鍵制造技術(shù)有、纖維涂層法、等離子噴涂法、漿料帶鑄造法、箔-纖維法。2 陶瓷基復(fù)合材料構(gòu)件制造技術(shù)推重比15~20 高性能航空發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪前溫度將達(dá)到2200K 以上,連續(xù)纖維增韌陶瓷基復(fù)合材料(CMC)耐溫高,密度低,具有類(lèi)似金屬的斷裂行為,對(duì)裂紋不敏感,不發(fā)生災(zāi)難性的損毀,可代替高溫合金作為熱端部件結(jié)構(gòu)材料。CMC 的應(yīng)用使發(fā)動(dòng)機(jī)大幅度減重,節(jié)約冷卻氣或無(wú)需冷卻,從而確保發(fā)動(dòng)機(jī)高推重比的有關(guān)性能。美、英、法等發(fā)達(dá)國(guó)家以推重比9~10 發(fā)動(dòng)機(jī)(如F119、EJ200、F414 等)作為CMC 的驗(yàn)證平臺(tái),主要驗(yàn)證的部件有SiC 基CMC 的燃燒室、渦輪外環(huán)、火焰穩(wěn)定器、矢量噴管調(diào)節(jié)片和密封片,甚至整體燃燒室和整體渦輪等構(gòu)件。SiC 基CMC 的關(guān)鍵制造技術(shù)包括纖維預(yù)制件的設(shè)計(jì)和制造、SiC 基體的致密化技術(shù)、纖維與基體間界面層和復(fù)合材料表面防氧化涂層的設(shè)計(jì)與制造以及構(gòu)件的精密加工等。3 碳/碳復(fù)合材料構(gòu)件制造技術(shù)碳/ 碳復(fù)合材料(C/C)的最顯著的優(yōu)點(diǎn)是耐高溫(1800℃ ~2000℃)和低密度(約1.9g/cm3),可能使發(fā)動(dòng)機(jī)大幅度減重。美、法、俄等研制的C/C 復(fù)合材料部件有燃燒室噴嘴、加力燃燒室噴管、渦輪和導(dǎo)向葉片、整體渦輪盤(pán)、渦輪外環(huán)等。美國(guó)將整體渦輪盤(pán)在1760℃進(jìn)行了地面超轉(zhuǎn)試驗(yàn)。C/C 構(gòu)件的關(guān)鍵制造技術(shù)包括碳纖維預(yù)制體的設(shè)計(jì)與制備、C/C 的致密化技術(shù)和C/C 防氧化涂層的設(shè)計(jì)與制造。C/C 致密化方法有化學(xué)氣相浸透法(CVI)和液相浸漬法。液相浸漬法包括樹(shù)脂浸漬炭化法和瀝青浸漬炭化法,發(fā)展的方向是提高致密化速率,降低制造成本。由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)用C/C 構(gòu)件要滿足富氧燃?xì)猸h(huán)境下長(zhǎng)壽命工作的要求,所以必須解決C/C 抗氧化的問(wèn)題。通過(guò)設(shè)計(jì)和制備防氧化涂層是改善C/C 抗氧化性的主要途徑,也是國(guó)際研究的熱點(diǎn),目前尚未取得突破性進(jìn)展。由上可見(jiàn),與現(xiàn)行推重比8 的發(fā)動(dòng)機(jī)相比,新材料構(gòu)件不管在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)方面,還是在整體質(zhì)量方面,都有較大突破,因此可確保推重比15~20 等高性能的實(shí)現(xiàn)。
三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)新工藝1 新型結(jié)構(gòu)件精密制坯技術(shù)目前,先進(jìn)精密毛坯制造技術(shù)正在向近凈成形方向發(fā)展。先進(jìn)的精密制坯技術(shù)有定向凝固和單晶精鑄制坯、精密鍛造制坯和快速凝固粉末冶金制坯技術(shù)。高性能航空發(fā)動(dòng)機(jī)采用了大量的新型結(jié)構(gòu)件,由于制坯技術(shù)的進(jìn)步將導(dǎo)致毛坯件發(fā)生重大變化。精鑄件、精鍛件、單晶和定向凝固精鑄件以及快速凝固粉末冶金制坯毛坯將取代傳統(tǒng)的大余量毛坯。傳統(tǒng)意義的鍛件將由77% 降至33%,精鑄件由18% 增至44% 以上,粉末冶金件由3% 增至8%,復(fù)合材料構(gòu)件由4% 增至15%。2 先進(jìn)的切削技術(shù)切削加工一直是航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)重件的主要制造手段。隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)推重比的不斷提高,特別是質(zhì)量的不斷減輕,發(fā)動(dòng)機(jī)制造將越來(lái)越多地依賴(lài)于高比強(qiáng)度、低密度、高剛度和耐高溫能力強(qiáng)的鈦合金、高溫合金以及金屬基復(fù)合材料等新材料,而這些材料都屬于典型的難加工材料。同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)重件往往型面復(fù)雜,對(duì)加工精度和表面完整性的要求極,因此在新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)的切削加工中迫切需要采用新型刀具材料、刀具結(jié)構(gòu)以及高效的工藝方法,同時(shí)這種需求也大大推動(dòng)了具有高剛度、高精度和大驅(qū)動(dòng)功率的專(zhuān)用機(jī)床和通用機(jī)床的發(fā)展。數(shù)控加工技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)的制造中主要用于壓氣機(jī)及渦輪機(jī)的各類(lèi)機(jī)匣、壓氣機(jī)盤(pán)及渦輪盤(pán)、渦輪軸和壓氣機(jī)軸等復(fù)雜構(gòu)件的加工。高端數(shù)控裝備及技術(shù)作為國(guó)家戰(zhàn)略性物資,對(duì)提高發(fā)動(dòng)機(jī)整體制造水平起著舉足輕重的作用,如美國(guó)洛克希德· 馬丁公司在研制JSF 聯(lián)合攻擊機(jī)時(shí),采用五坐標(biāo)數(shù)控加工方法,將約1.5t 的鐵合金鍛鍛錠數(shù)控銑削加工成重約99kg 的大型升力風(fēng)扇整體葉盤(pán),其切除率超過(guò)93%。高效精密切削、變形補(bǔ)償、自適應(yīng)加工,以及抗疲勞制造等技術(shù)的研究和應(yīng)用在新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的加工中需求迫切;同時(shí),加工過(guò)程的知識(shí)積累對(duì)于提高加工效率、加工質(zhì)量和加工的自動(dòng)化水平非常重要,應(yīng)圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)重件和典型材料的高效數(shù)控加工建立相應(yīng)的切削數(shù)據(jù)庫(kù)。磨削在先進(jìn)的切削技術(shù)研究中占有重要地位。在磨削加工技術(shù)的研究中,為了獲得高加工效率,世界發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始嘗試高速、強(qiáng)力磨削技術(shù),如利用強(qiáng)力磨削可一次磨出渦輪葉片的榫頭齒形。目前,磨削技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)是:發(fā)展超硬磨料磨具,研究精密及超精密磨削、高速高效磨削機(jī)理并開(kāi)發(fā)其新的磨削加工技術(shù),研制高精度、高剛性的自動(dòng)化磨床。3 特種加工技術(shù)以高能束流加工為代表的特種加工技術(shù)在難切削材料加工,復(fù)雜構(gòu)件的型腔、型面、型孔、微小孔、細(xì)微槽及縫的加工中具有顯著優(yōu)勢(shì),解決了常規(guī)加工很難解決的問(wèn)題。特種加工技術(shù)主要包括:激光加工、電子束加工、離子束加工、等離子加工、電火花加工、電解加工、超聲波加工、磨料流加工、高壓水射流切割等。通過(guò)電磁場(chǎng)、溫度場(chǎng)、化學(xué)場(chǎng)和力場(chǎng)(包括空間微重力場(chǎng))等外加因素的綜合應(yīng)用以及激光、等離子束、微波等多種能量形式的結(jié)合,開(kāi)辟材料加工成形技術(shù)創(chuàng)新的廣闊途徑。4 特種焊接技術(shù)先進(jìn)焊接連接技術(shù)作為確保航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)完整性不可缺少的手段,其研究、開(kāi)發(fā)與應(yīng)用直接關(guān)系到新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)的質(zhì)量、壽命和可靠性。特種焊接技術(shù)由于具有可明顯減輕結(jié)構(gòu)重量、降低制造成本、提高結(jié)構(gòu)性能等特點(diǎn),滿足航空發(fā)動(dòng)機(jī)輕質(zhì)化、長(zhǎng)壽命、低成本、高可靠性制造的要求,已成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造中的一項(xiàng)重要技術(shù)。特種焊接技術(shù)主要包括:鎢極惰性氣體保護(hù)弧焊(GTAW)、活性焊劑焊接技術(shù)、自蔓延高溫合成焊接法、等離子弧焊(PAW)、電子束焊(EBW)、激光焊(LBW)、真空釬焊(VB)、擴(kuò)散焊(DB)、摩擦焊等。近年來(lái),新型纖焊和擴(kuò)散焊、摩擦焊和高能束流焊接等先進(jìn)焊接技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造中的發(fā)展和應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在歐美已相繼用摩擦焊取代電子束焊用于發(fā)動(dòng)機(jī)的粉末冶金等溫鍛造盤(pán)-盤(pán)及盤(pán)-軸一體化焊接。摩擦焊接技術(shù)在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子鼓筒、整體葉盤(pán)的焊接中得到和應(yīng)用,并逐漸發(fā)展成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。5 熱障涂層技術(shù)先進(jìn)的高推重比發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)中將大量采用以熱障涂層技術(shù)為代表的先進(jìn)熱障涂層技術(shù)。涂層技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件的耐磨、高溫防護(hù)、隔熱、封嚴(yán)以及鈦合金零件的防微動(dòng)磨損、阻燃等方面起了顯著的作用,應(yīng)用越來(lái)越廣泛。先進(jìn)的涂層方法主要包括:真空等離子噴涂、層流等離子噴涂、超音速火焰噴涂、電子束物理氣相沉積、化學(xué)氣相沉積、真空離子濺射涂層(MAП 爐)等。熱端部件采用熱障涂層以提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,其中有陶瓷涂層和多層隔熱層。陶瓷熱障涂層需先在零件表面噴涂MCrALY底層以提高結(jié)合強(qiáng)度。多層復(fù)合隔熱涂層是在基體金屬表面釬焊一層柔性金屬纖維結(jié)構(gòu)(材料為HFe22.5Cr5.5SiO0.1C),可減少冷卻氣流80%。渦輪工作葉片和導(dǎo)向器的隔熱涂層采用低壓等離子噴涂涂敷,也可以采用電子束物理氣相沉積(EB-PVD)涂敷。發(fā)動(dòng)機(jī)冷端部件均采用封嚴(yán)涂層、耐磨和防腐蝕涂層。6 快速原型/零件制造技術(shù)快速原型(Rapid Prototyping,RP)制造技術(shù)出現(xiàn)于20 世紀(jì)90 年代中期,這種基于“離散-堆積”原理和增材制造的方法,能夠?qū)崿F(xiàn)高性能復(fù)雜結(jié)構(gòu)金屬零件的無(wú)模具、快速、近凈成形,具有高度柔性的制造思想已經(jīng)被企業(yè)界廣泛接受,其應(yīng)用已從最初的設(shè)計(jì)原型和測(cè)試原型制造向最終產(chǎn)品制造的方向發(fā)展??焖僭? 零件制造技術(shù)為航空發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)雜零件的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)體化提供快速方便的手段,可實(shí)現(xiàn)精鑄復(fù)雜模具的制造,現(xiàn)在發(fā)展到直接快速成形零件,是一種很有發(fā)展前景的工藝方法。主要方法有:分層實(shí)體制造(LOM)、選擇性激光燒結(jié)(SLS)、熔化沉積制造(FDM)、三維立體印刷(SLA)和三維焊接法等??焖僭椭圃旒夹g(shù)一經(jīng)出現(xiàn),就成為先進(jìn)制造技術(shù)和激光加工領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),美國(guó)軍方對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展給予了相當(dāng)?shù)年P(guān)注和支持,在其直接支持下,美國(guó)率先將這一先進(jìn)技術(shù)實(shí)用化,目前,F(xiàn)-22 和F/A-18E/F 上的幾個(gè)關(guān)鍵零件已經(jīng)采用了TC4 鈦合金激光快速成形件。該技術(shù)能顯著提高疲勞性能,降低成本40%,加工周期僅為傳統(tǒng)工藝的1/5。7 浮壁式火焰筒制造技術(shù)推重比10 一級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪前溫度達(dá)到1500℃ ~1700℃。艾利遜公司研究了用Lamilloy 多孔層板加柔性金屬/ 陶瓷制造的浮壁式火焰筒結(jié)構(gòu)。普惠公司研究了用玻璃陶瓷基復(fù)合材料制造浮壁式火焰筒結(jié)構(gòu)。F119采用的浮壁式火焰筒結(jié)構(gòu)是用多環(huán)段連接而成。環(huán)段背向火焰一面對(duì)流散熱的凸環(huán),并有縫隙形成冷卻隔熱氣膜,隔熱環(huán)是由浮動(dòng)片組成,并用螺栓連接在外環(huán)段上。浮動(dòng)片用精密鑄造而成,而冷卻隔熱環(huán)局部噴涂熱障涂層,以降低部件表面溫度。
四、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)能為發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品提供內(nèi)部質(zhì)量信息,既可作為產(chǎn)品評(píng)價(jià)的依據(jù),也為工藝分析提供參考信息,是確保發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)高可靠性的重要手段。對(duì)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)而言,在服役過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)一些疲勞裂紋、損傷以及惡劣工作環(huán)境下組織狀態(tài)變化等問(wèn)題,及時(shí)檢測(cè)到這些問(wèn)題對(duì)于減少事故、提高零部件的使用壽命有重大意義。常用的檢測(cè)技術(shù)有超聲檢測(cè)、渦流檢測(cè)、工業(yè)CT無(wú)損檢測(cè)等。無(wú)損檢驗(yàn)技術(shù)發(fā)展的總趨勢(shì)仍是速度快,自動(dòng)化程度高,分辨率高,易于解讀,可靠性高,以及成本低。例如,在傳統(tǒng)的超聲、電磁及聲學(xué)檢驗(yàn)中,廣泛引入移動(dòng)式自動(dòng)掃描,綜合應(yīng)用了多種技術(shù),出現(xiàn)了自動(dòng)掃描的超聲、電磁、傳感器系統(tǒng),聲學(xué)-激光自動(dòng)掃描系統(tǒng)。
五、面向零件制造過(guò)程的專(zhuān)業(yè)化成套制造技術(shù)作為單項(xiàng)數(shù)字化制造技術(shù)的集成,將信息技術(shù)與制造技術(shù)相結(jié)合而形成的數(shù)字化生產(chǎn)線技術(shù)的應(yīng)用成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提高生產(chǎn)質(zhì)量和柔性的關(guān)鍵技術(shù)。GE、羅· 羅和普惠等主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商應(yīng)用數(shù)字化技術(shù),建成了一系列航空發(fā)動(dòng)機(jī)典型零件自動(dòng)化生產(chǎn)線,取得了良好的效果。(1)壓氣機(jī)葉片精密鍛造生產(chǎn)線目前航空發(fā)動(dòng)機(jī)有33% 的工作量來(lái)自于葉片的制造,葉片精鍛生產(chǎn)線是解決葉片制造瓶頸的有效方法之一。生產(chǎn)線由葉片制坯、葉片精鍛成形、葉片型面化銑、葉片熱處理、葉片檢測(cè)5條子生產(chǎn)線組成,適合于高溫合金、鈦合金、鋁合金和不銹鋼等材料精鍛葉片的批量生產(chǎn)。(2)渦輪葉片精密鑄造生產(chǎn)線渦輪葉片制造質(zhì)量對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能有很大影響。由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造技術(shù)含量高,其精鑄質(zhì)量和尺寸精度與葉片研制過(guò)程中的設(shè)計(jì)、制造、冶金、化學(xué)、制模、爐工等人員密切相關(guān)。國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司花費(fèi)大量資金建立了發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片精鑄生產(chǎn)線。(3)壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子葉片電化學(xué)自動(dòng)化加工生產(chǎn)線該生產(chǎn)線集拉削加工技術(shù)、高精度測(cè)量技術(shù)、電化學(xué)技術(shù)、電火花加工技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)以及無(wú)損檢測(cè)技術(shù)等眾多技術(shù)于一體,其關(guān)鍵技術(shù)為360°電化學(xué)加工技術(shù)。首先采用組合的垂直拉床將預(yù)切長(zhǎng)度的棒材拉削加工出葉片的榫齒,然后利用根部來(lái)定位,從葉盆和葉背兩面進(jìn)行電化學(xué)加工,一次完成葉身型面加工。
六、以信息化技術(shù)為紐帶,建立數(shù)字化工廠信息化是振興及提升航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)的必要途徑,必須將專(zhuān)業(yè)的制造技術(shù)與信息技術(shù)、管理技術(shù)相融合,運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)和現(xiàn)代管理思想,實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、制造、檢測(cè)、管理、使用和維護(hù)等全過(guò)程的自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。在國(guó)外,航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制已利用信息化技術(shù)從傳統(tǒng)的大批量制造模式轉(zhuǎn)向現(xiàn)代先進(jìn)精益制造模式。例如,GE 公司發(fā)動(dòng)機(jī)部GEAE 在1998 年制訂實(shí)施了航空發(fā)動(dòng)機(jī)異地協(xié)同設(shè)計(jì)和制造的增量式發(fā)展規(guī)劃,取得了顯著的效益。羅· 羅公司建立了發(fā)動(dòng)機(jī)典型零件的自動(dòng)化生產(chǎn)線和協(xié)同的計(jì)算機(jī)工作環(huán)境,實(shí)施了并行工程,從整體上增強(qiáng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制能力。普惠公司采用集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的形式來(lái)管理發(fā)動(dòng)機(jī)全生命周期內(nèi)的計(jì)劃、流程、技術(shù)、信息等經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng),建立先進(jìn)的數(shù)字化工廠。免責(zé)聲明:本公眾號(hào)所載文章為本公眾號(hào)原創(chuàng)或根據(jù)網(wǎng)絡(luò)搜集編輯整理,文章版權(quán)歸原作者所有。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!文章內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表本公眾號(hào)贊同或支持其觀點(diǎn)。本公眾號(hào)擁有對(duì)此聲明的最終解釋權(quán)。
第三篇:特種加工技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望-先進(jìn)制造技術(shù)課程論文
先 進(jìn) 制 造 論 文
題目:先進(jìn)制造技術(shù)院系:周口科技機(jī)械工程數(shù)控
班級(jí):數(shù)控
姓名:閆文磊
4班
時(shí)間:2010年12月251
日
先進(jìn)成型技術(shù)
摘要
一、特種加工技術(shù)在國(guó)際上被稱(chēng)為21世紀(jì)的技術(shù),對(duì)新型武器裝備的研制和生產(chǎn),起到舉足輕重的作用。本文分別從激光加工技術(shù)、電子束加工技術(shù)、離子束及等離子加工技術(shù)、電加工技術(shù)幾方面介紹了國(guó)外的發(fā)展現(xiàn)狀,同時(shí)提出了國(guó)內(nèi)相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:特種加工;高能束流;激光技術(shù);發(fā)展趨勢(shì)
特種加工亦稱(chēng)“非傳統(tǒng)加工”或“現(xiàn)代加工方法”,泛指用電能、熱能、光能、電化學(xué)能、化學(xué)能、聲能及特殊機(jī)械能等能量達(dá)到去除或增加材料的加工方法。本文所述的特種加工技術(shù)主要是指激光加工技術(shù)、電子束加工技術(shù)、離子束及等離子加工技術(shù)和電加工技術(shù)等。
隨著新型武器裝備的發(fā)展,國(guó)內(nèi)外對(duì)特種加工技術(shù)的需求日益迫切。不論飛機(jī)、導(dǎo)彈,還是其它作戰(zhàn)平臺(tái)都要求降低結(jié)構(gòu)重量,提高飛行速度,增大航程,降低燃油消耗,達(dá)到戰(zhàn)技性能高、結(jié)構(gòu)壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)可承受性好。為此,上述武器系統(tǒng)和作戰(zhàn)平臺(tái)都要求采用整體結(jié)構(gòu)、輕量化結(jié)構(gòu)、先進(jìn)冷卻結(jié)構(gòu)等新型結(jié)構(gòu),以及鈦合金、復(fù)合材料、粉末材料、金屬間化合物等新材料。
為此,需要采用特種加工技術(shù),以解決武器裝備制造中用常規(guī)加工方法無(wú)法實(shí)現(xiàn)的加工難題,所以特種加工技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是:
難加工材料,如鈦合金、耐熱不銹鋼、高強(qiáng)鋼、復(fù)合材料、工程陶瓷、金剛石、紅寶石、硬化玻璃等高硬度、高韌性、高強(qiáng)度、高熔點(diǎn)材料。
難加工零件,如復(fù)雜零件三維型腔、型孔、群孔和窄縫等的加工。低剛度零件,如薄壁零件、彈性元件等零件的加工。
以高能量密度束流實(shí)現(xiàn)焊接、切割、制孔、噴涂、表面改性、刻蝕和精細(xì)加工。1 先進(jìn)制造技術(shù)的特點(diǎn) 1.1 是面向21世紀(jì)的技術(shù)
先進(jìn)制造技術(shù)是制造技術(shù)的最新發(fā)展階段,是由傳統(tǒng)的制造技術(shù)發(fā)展起來(lái)的,既保持了過(guò)去制造技術(shù)中的有效要素,又要不斷吸收各種高新技術(shù)成果,并滲透到產(chǎn)品生產(chǎn)的所有領(lǐng)域及其全部過(guò)程。先進(jìn)制造技術(shù)與現(xiàn)代高新技術(shù)相結(jié)合而產(chǎn)生了一個(gè)完整的技術(shù)群,它是具有明確范疇的新的技術(shù)領(lǐng)域,是面向21世紀(jì)的技術(shù)。1.2 是面向工業(yè)應(yīng)用的技術(shù)
先進(jìn)制造技術(shù)并不限于制造過(guò)程本身,它涉及到產(chǎn)品從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、加工制造、售后服務(wù)等產(chǎn)品壽命周期的所有內(nèi)容,并將它們結(jié)合成一個(gè)有機(jī)的整體。先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用特別注意產(chǎn)生最好的實(shí)際效果,其目標(biāo)是為了提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和綜合實(shí)力的增長(zhǎng)。目的是要提高制造業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1.3 是駕馭生產(chǎn)過(guò)程的系統(tǒng)工程
先進(jìn)制造技術(shù)特別強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、傳感技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、新材料技術(shù)和現(xiàn)代系統(tǒng)管理技術(shù)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)組織管理、銷(xiāo)售及售后服務(wù)等方面的應(yīng)用。它要不斷吸收各種高新技術(shù)成果與傳統(tǒng)制造技術(shù)相結(jié)合,使制造技術(shù) 成為能駕馭生產(chǎn)過(guò)程的物質(zhì)流、能量流和信息流的系統(tǒng)工程。1.4 是面向全球競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)
20世紀(jì) 80年代以來(lái),市場(chǎng)的全球化有了進(jìn)一步的發(fā)展,發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)金融、經(jīng)濟(jì)、科技手段爭(zhēng)奪市場(chǎng),傾銷(xiāo)產(chǎn)品,輸出資本。隨著全球市場(chǎng)的形成,使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈,先進(jìn)制造技術(shù)正是為適應(yīng)這種激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而出現(xiàn)的。因此,一個(gè)國(guó)家的先進(jìn)制造技術(shù),它的主體應(yīng)該具有世界先進(jìn)水平,應(yīng)能支持該國(guó)制造業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。1.5 是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)三要素的統(tǒng)一
在20世紀(jì) 70年代以前,產(chǎn)品的技術(shù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,一個(gè)新產(chǎn)品上市,很快就會(huì)有相同功能的產(chǎn)品跟著上市。因此,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是如何提高生產(chǎn)率。到了20世紀(jì)80年代以后,制造業(yè)要贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要矛盾已經(jīng)從提高勞動(dòng)生產(chǎn)率轉(zhuǎn)變?yōu)橐詴r(shí)間為核心的時(shí)間、成本和質(zhì)量的三要素的矛盾。先進(jìn)制造技術(shù)把這三個(gè)矛盾有機(jī)結(jié)合起來(lái),使三者達(dá)到了統(tǒng)一。
研究現(xiàn)狀
新材料成形加工技術(shù)的研究開(kāi)發(fā),是近二、三十年來(lái)材料科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域最為活躍的方向之一。先進(jìn)制備與成型加工技術(shù)的出現(xiàn)與應(yīng)用,加上了新材料的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用進(jìn)程,促成了諸如微電子和生物醫(yī)用材料等新興產(chǎn)業(yè)的形成,促進(jìn)了現(xiàn)代航天航空,交通運(yùn)輸,能源環(huán)保等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
先進(jìn)工業(yè)國(guó)家對(duì)材料制備與成型加工技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)十分重視。美國(guó)制定了“為了工業(yè)材料發(fā)展計(jì)劃”,其核心是開(kāi)放先進(jìn)的制備與成型加工技術(shù),提高材料性能,降低生產(chǎn)成本,滿足未來(lái)工業(yè)發(fā)展對(duì)材料的需求。德國(guó)開(kāi)展的“21世紀(jì)新材料研究計(jì)劃”將材料制備與成型加工技術(shù)列為六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容之一。在歐盟的“第六框架”計(jì)劃中,先進(jìn)制備技術(shù)時(shí)新材料領(lǐng)域的研究重點(diǎn)之一。日本在20世紀(jì)90年代后期,先后實(shí)施了“超級(jí)金屬”、“超鋼鐵”計(jì)劃,重點(diǎn)是發(fā)展先進(jìn)的制備加工技術(shù),精確控制組織,大幅度提高材料的性能,達(dá)到減少材料用量、節(jié)省資源和能源的目的。同時(shí)開(kāi)展本科學(xué)領(lǐng)域色前沿和基礎(chǔ)研究,并綜合利用相關(guān)學(xué)科基礎(chǔ)理論和科技發(fā)展成果,提供預(yù)備新材料的新原理新方法,也是材料科學(xué)與工程學(xué)科自身發(fā)展的需求。
一大批先進(jìn)技術(shù)和工藝不斷發(fā)展和完善,并逐步獲得實(shí)際應(yīng)用,如快速凝固、定向凝固、連續(xù)鑄軋、連續(xù)鑄擠、精密鑄造、半固態(tài)加工、粉末注射成型、陶瓷膠態(tài)成型、熱等靜壓、無(wú)模成型、微波燒結(jié)、離子束制備、激光快速成型、激光焊接、表面改性等,促進(jìn)了傳統(tǒng)材料的升級(jí)換代,加速了新材料的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用,解決了高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展對(duì)特種高性能材料的制備加工與組織性能精確控制的急需。
現(xiàn)在將主要的先進(jìn)材料加工技術(shù)分別介紹如下: 1.快速凝固
快速凝固技術(shù)的發(fā)展,把液態(tài)成型加工推進(jìn)到遠(yuǎn)離平衡的狀態(tài),極大地推動(dòng)了非晶、細(xì)晶、微晶等非平衡新材料的發(fā)展。傳統(tǒng)的快速凝固追求高的冷卻速度而限于低維材料的制備,如非晶絲材、箔材的制備。近年來(lái)快速凝固技術(shù)主要在兩個(gè)方面得到發(fā)展:①利用噴射成型、超高壓、深過(guò)冷,結(jié)合適當(dāng)?shù)某煞衷O(shè)計(jì),發(fā)展體材料直接成型的快速凝固技術(shù);②在近快速凝固條件下,制備具有特殊取向和組織結(jié)構(gòu)的新材料。目前快速凝固技術(shù)被廣泛地用于非晶或超細(xì)組織的線材、帶材和體材料的制備與成型。2.半固態(tài)成型
半固態(tài)成型包括半固態(tài)流變成型和半固態(tài)觸變成形兩類(lèi):前者是將制備的半固態(tài)漿料直接用于成型,如壓鑄成型(稱(chēng)為半固態(tài)流變壓鑄);后者是對(duì)制備好的半固態(tài)坯料 進(jìn)行重新加熱,使其達(dá)到半熔融狀態(tài),然后進(jìn)行成型,如擠壓成型(稱(chēng)為半固態(tài)觸變擠壓)。
3.無(wú)模成型
為了解決復(fù)雜形狀或深殼件產(chǎn)品沖壓、拉深成型設(shè)備規(guī)模大、模具成本高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、靈活度低等缺點(diǎn),滿足社會(huì)發(fā)展對(duì)產(chǎn)品多樣性(多品種、小規(guī)模)的需求,20世紀(jì)80年代以來(lái),柔性加工技術(shù)的開(kāi)發(fā)受到工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的重視。典型的無(wú)模成型技術(shù)有增量成型、無(wú)摸拉拔、無(wú)模多點(diǎn)成型、激光沖擊成型等。4.超塑性成型技術(shù)
超塑性成型加工技術(shù)具有成型壓力低、產(chǎn)品尺寸與形狀精度高等特點(diǎn),近年來(lái)發(fā)展方向主要包括兩個(gè)方面:一是大型結(jié)構(gòu)件、復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、精密薄壁件的超塑性成型,如鋁合金汽車(chē)覆蓋件、大型球罐結(jié)構(gòu)、飛機(jī)艙門(mén),與盥洗盆等;二是難加工材料的精確成形加工,如鈦合金、鎂合金、高溫合金結(jié)構(gòu)件的成形加工等。5.金屬粉末材料成型加工
粉末材料的成型加工是一種典型的近終形、短流程制備加工技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)材料設(shè)計(jì)、制備預(yù)成型一體化;可自由組裝材料結(jié)構(gòu)從而精確調(diào)控材料性能;既可用于制備陶瓷、金屬材料,也可制備各種復(fù)合材料。它是近20年來(lái)材料先進(jìn)制備與成型加工技術(shù)的熱點(diǎn)與主要發(fā)展方向之一。粉末材料成型加工技術(shù)的研究重點(diǎn)包括粉末注射成型膠態(tài)成型、溫壓成型及微波、等離子輔助低溫強(qiáng)化燒結(jié)等。6.陶瓷膠態(tài)成型
在圍繞著提高陶瓷胚體均勻性和解決陶瓷材料可靠性的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了多種原位凝固成型工藝,凝膠注模成型工藝、溫度誘導(dǎo)絮凝成形、膠態(tài)振動(dòng)注模成形、直接凝固注模成形等相繼出現(xiàn),受到嚴(yán)重重視。原位凝固成形工藝被認(rèn)為是提高胚體的均勻性,進(jìn)而提高陶瓷材料可靠性的唯一途徑,得到了迅速的發(fā)展,已逐步獲得實(shí)際應(yīng)用。7.激光快速成型
采用該技術(shù)的成形件完全致密且具有細(xì)小均勻的內(nèi)部組織,從而具有優(yōu)越的力學(xué)性能和物理化學(xué)性能,同時(shí)零件的復(fù)雜程度基本不受限制,并且可以縮短加工周期,降低成本。目前發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用階段,主要應(yīng)用于國(guó)防高科技領(lǐng)域。激光加工技術(shù) 1.1 現(xiàn)狀
國(guó)外激光加工設(shè)備和工藝發(fā)展迅速,現(xiàn)已擁有100kW的大功率CO2激光器、kW級(jí)高光束質(zhì)量的Nd:YAG固體激光器,有的可配上光導(dǎo)纖維進(jìn)行多工位、遠(yuǎn)距離工作。激光加工設(shè)備功率大、自動(dòng)化程度高,已普遍采用CNC控制、多坐標(biāo)聯(lián)動(dòng),并裝有激光功率監(jiān)控、自動(dòng)聚焦、工業(yè)電視顯示等輔助系統(tǒng)。
激光制孔的最小孔徑已達(dá)0.002mm,已成功地應(yīng)用自動(dòng)化六坐標(biāo)激光制孔專(zhuān)用設(shè)備加工航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片、燃燒室氣膜孔,達(dá)到無(wú)再鑄層、無(wú)微裂紋的效果。
激光切割適用于由耐熱合金、鈦合金、復(fù)合材料制成的零件。目前薄材切割速度可達(dá)15m/min,切縫窄,一般在0.1~1mm之間,熱影響區(qū)只有切縫寬的10%~20%,最大切割厚度可達(dá)45mm,已廣泛應(yīng)用于飛機(jī)三維蒙皮、框架、艦船船身板架、直升機(jī)旋翼、4 發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室等。
激光焊接薄板已相當(dāng)普遍,大部分用于汽車(chē)工業(yè)、宇航和儀表工業(yè)。激光精微焊接技術(shù)已成為航空電子設(shè)備、高精密機(jī)械設(shè)備中微型件封裝結(jié)點(diǎn)的微型連接的重要手段。
激光表面強(qiáng)化、表面重熔、合金化、非晶化處理技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣,激光微細(xì)加工在電子、生物、醫(yī)療工程方面的應(yīng)用已成為無(wú)可替代的特種加工技術(shù)。
激光快速成型技術(shù)已從研究開(kāi)發(fā)階段發(fā)展到實(shí)際應(yīng)用階段,已顯示出廣闊的應(yīng)用前景。
國(guó)內(nèi)70年代初已開(kāi)始進(jìn)行激光加工的應(yīng)用研究,但發(fā)展速度緩慢。在激光制孔、激光熱處理、焊接等方面雖有一定的應(yīng)用,但質(zhì)量不穩(wěn)定。目前已研制出具有光纖傳輸?shù)墓腆w激光加工系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)光纖耦合三光束的同步焊接和石英表芯的激光焊接。完成了激光燒結(jié)快速成型原理樣機(jī)研制,并采用環(huán)氧聚脂和樹(shù)脂砂燒結(jié)粉末材料,快速成型出典型零件,如葉輪、齒輪。1.2 發(fā)展趨勢(shì)
激光加工技術(shù)今后幾年應(yīng)結(jié)合已取得的預(yù)研成果,針對(duì)需求,重點(diǎn)開(kāi)展無(wú)缺陷氣膜小孔的激光加工及實(shí)時(shí)檢控技術(shù)、高強(qiáng)鋁(含鋁鋰、鋁鎂)合金的激光焊接技術(shù)、金屬零件的激光粉末燒結(jié)快速成型技術(shù)、激光精密加工及重要構(gòu)件的激光沖擊強(qiáng)化等項(xiàng)目的研究。實(shí)現(xiàn)高溫渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)氣膜孔無(wú)缺陷加工,可使葉片使用壽命達(dá)2000小時(shí)以上;以焊代替數(shù)控加工飛機(jī)次承力構(gòu)件,以及帶筋壁板的以焊代鉚;實(shí)現(xiàn)重要零部件的表面強(qiáng)化,提高安全性、可靠性等,從而使先進(jìn)的激光制造技術(shù)在軍事工業(yè)中發(fā)揮更大的作用。1)無(wú)再鑄層、無(wú)微裂紋渦輪葉片氣膜孔激光高效加工技術(shù)研究;
2)鋁合金、超強(qiáng)鋼、鈦合金、異種材料構(gòu)件以及大型空間曲面零件的激光焊接工藝研究;
3)三維激光切割工藝規(guī)范及表面質(zhì)量控制技術(shù)和在線測(cè)量控制技術(shù)研究; 4)提高高溫合金、鋁合金等重要部件抗疲勞性能的激光沖擊技術(shù)研究; 5)激光快速成型技術(shù)研究; 電子束加工技術(shù) 2.1 現(xiàn)狀
電子束加工技術(shù)在國(guó)際上日趨成熟,應(yīng)用范圍廣。
國(guó)外定型生產(chǎn)的40kV~300kV的電子槍(以60kV、150kV為主),已普遍采用CNC控制,多坐標(biāo)聯(lián)動(dòng),自動(dòng)化程度高。電子束焊接已成功地應(yīng)用在特種材料、異種材料、空間復(fù)雜曲線、變截面焊接等方面。目前正在研究焊縫自動(dòng)跟蹤、填絲焊接、非真空焊接等,最大焊接熔深可達(dá)300mm,焊縫深寬比20:1。電子束焊已用于運(yùn)載火箭、航天飛機(jī)等主承力構(gòu)件大型結(jié)構(gòu)的組合焊接,以及飛機(jī)梁、框、起落架部件、發(fā)動(dòng)機(jī)整體轉(zhuǎn)子、機(jī)匣、功率軸等重要結(jié)構(gòu)件和核動(dòng)力裝置壓力容器的制造。如:F-22戰(zhàn)斗機(jī)采用先進(jìn)的電子束焊接,減輕了飛機(jī)重量,提高了整機(jī)的性能;“蘇-27”及其它系列飛機(jī)中的大量承力構(gòu)件,如起落架、承力隔框等,均采用了高壓電子束焊接技術(shù)。
國(guó)內(nèi)多種型號(hào)的飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)和多種型號(hào)的導(dǎo)彈殼體、油箱、尾噴管等結(jié)構(gòu)件均已采用了電子束焊接。因此,電子束焊接技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,對(duì)電子束焊接設(shè)備的需求量也越來(lái)越大。
國(guó)外的電子束焊機(jī),以德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、烏克蘭等為代表,已達(dá)到了工程化生產(chǎn)。其特點(diǎn)是采用變頻電源,設(shè)備的體積、噪聲、高壓性能等方面都有很大提高;在控制系統(tǒng)方面,運(yùn)用了先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù),采用了先進(jìn)的CNC及PLC技術(shù),使設(shè)備的控制更可靠,操作更簡(jiǎn)便、直觀。
國(guó)外真空電子束物理氣相沉積技術(shù),已用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片高溫防腐隔熱陶瓷涂層,提高了涂層的抗熱沖擊性能及壽命。電子束刻蝕、電子束輻照固化樹(shù)脂基復(fù)合材料技術(shù)正處于研究階段。2.2 發(fā)展趨勢(shì)
電子束加工技術(shù)今后應(yīng)積極拓展專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,緊密跟蹤國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展,針對(duì)需求,重點(diǎn)開(kāi)展電子束物理氣相沉積關(guān)鍵技術(shù)研究、主承力結(jié)構(gòu)件電子束焊接研究、電子束輻照固化技術(shù)研究、電子束焊機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究等。1)150kV、15kW高壓電子槍及高壓電源的技術(shù)研究; 2)電子束物理氣相沉積技術(shù)的研究;
3)大厚度變截面鈦合金的電子束焊接技術(shù)研究及質(zhì)量評(píng)定; 4)典型復(fù)合材料飛機(jī)構(gòu)件的電子束固化工藝研究及其工程化研究; 5)多功能電子束加工技術(shù)研究。離子束及等離子體加工技術(shù) 3.1 現(xiàn)狀
表面功能涂層具有高硬度、耐磨、抗蝕功能,可顯著提高零件的壽命,在工業(yè)上具有廣泛用途。
美國(guó)及歐洲國(guó)家目前多數(shù)用微波ECR等離子體源來(lái)制備各種功能涂層。等離子體熱噴涂技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入工程化應(yīng)用,已廣泛應(yīng)用在航空、航天、船舶等領(lǐng)域的產(chǎn)品關(guān)鍵零部件耐磨涂層、封嚴(yán)涂層、熱障涂層和高溫防護(hù)層等方面。等離子焊接已成功應(yīng)用于18mm鋁合金的儲(chǔ)箱焊接。配有機(jī)器人和焊縫跟蹤系統(tǒng)的等離子體焊在空間復(fù)雜焊縫的焊接也已實(shí)用化。微束等離子體焊在精密零部件的焊接中應(yīng)用廣泛。我國(guó)等離子體噴涂已應(yīng)用于武器裝備的研制,主要用于耐磨涂層、封嚴(yán)涂層、熱障涂層和高溫防護(hù)涂層等。
真空等離子體噴涂技術(shù)和全方位離子注入技術(shù)已開(kāi)始研究,與國(guó)外尚有較大差距。等離子體焊接在生產(chǎn)中雖有應(yīng)用,但焊接質(zhì)量不穩(wěn)定。3.2 發(fā)展趨勢(shì)
離子束及等離子體加工技術(shù)今后應(yīng)結(jié)合已取得的成果,針對(duì)需求,重點(diǎn)開(kāi)展熱障涂層及離子注入表面改性的新技術(shù)研究,同時(shí),在已取得初步成果的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步開(kāi)展等離子體焊接技術(shù)研究。
1)復(fù)雜零件“保形”離子注入與混合沉積技術(shù)研究,獲得高密度等離子體方法研究; 2)空間結(jié)構(gòu)焊接工藝參數(shù)自適應(yīng)控制及焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)研究,以及等離子弧焊過(guò)程中變形控制技術(shù)研究;
3)等離子噴涂陶瓷熱障涂層結(jié)構(gòu)、工藝及工程化研究; 4)層流湍流自動(dòng)轉(zhuǎn)換技術(shù)及軸向送粉、三維噴涂技術(shù)研究; 5)層流等離子體噴涂系統(tǒng)的研制及其噴涂技術(shù)的研究。4 電加工技術(shù) 4.1 發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)外電解加工應(yīng)用較廣,除葉片和整體葉輪外已擴(kuò)大到機(jī)匣、盤(pán)環(huán)零件和深小孔加工,用電解加工可加工出高精度金屬反射鏡面。目前電解加工機(jī)床最大容量已達(dá)到5萬(wàn)安培,并已實(shí)現(xiàn)CNC控制和多參數(shù)自適應(yīng)控制。電火花加工氣膜孔采用多通道、納秒級(jí)超高頻脈沖電源和多電極同時(shí)加工的專(zhuān)用設(shè)備,加工效率2~3秒/孔,表面粗糙度Ra0.4μm,通用高檔電火花成型及線切割已能提供微米級(jí)加工精度,可加工3μm的微細(xì)軸和5μm的孔。精密脈沖電解技術(shù)已達(dá)10μm左右。電解與電火花復(fù)合加工,電解磨削、電火花磨削已用于生產(chǎn)。
參 考 文 獻(xiàn)
【1】張遼遠(yuǎn) 現(xiàn)代加工技術(shù) 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002【2】劉晉春 特種加工 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004【3】張建華 精密與特種加工技術(shù) 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003【4】主編白基成, 郭永豐, 劉晉春 特種加工技術(shù) 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2006【5】郭東明, 趙福令 面向快速制造的特種加工技術(shù) 北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2009 7
第四篇:國(guó)內(nèi)外先進(jìn)制造技術(shù)的新發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)解讀
國(guó)內(nèi)外先進(jìn)制造技術(shù)的新發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì) 1 當(dāng)前制造科學(xué)要解決的問(wèn)題
(1)制造系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的大系統(tǒng),為滿足制造系統(tǒng)敏捷性、快速響應(yīng)和快速重組的能力,必須借鑒信息科學(xué)、生命科學(xué)和社會(huì)科學(xué)等多學(xué)科的研究成果,探索制造系統(tǒng)新的體系結(jié)構(gòu)、制造模式和制造系統(tǒng)有效的運(yùn)行機(jī)制。制造系統(tǒng)優(yōu)化的組織結(jié)構(gòu)和良好的運(yùn)行狀況是制造系統(tǒng)建模、仿真和優(yōu)化的主要目標(biāo)。制造系統(tǒng)新的體系結(jié)構(gòu)不僅對(duì)制造企業(yè)的敏捷性和對(duì)需求的響應(yīng)能力及可重組能力有重要意義,而且對(duì)制造企業(yè)底層生產(chǎn)設(shè)備的柔性和可動(dòng)態(tài)重組能力提出了更高的要求。生物制造觀越來(lái)越多地被引入制造系統(tǒng),以滿足制造系統(tǒng)新的要求。
(2)為支持快速敏捷制造,幾何知識(shí)的共享已成為制約現(xiàn)代制造技術(shù)中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造的關(guān)鍵問(wèn)題。例如在計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造(CAD/CAM)集成、坐標(biāo)測(cè)量(CMM)和機(jī)器人學(xué)等方面,在三維現(xiàn)實(shí)空間(3-Real Space)中,都存在大量的幾何算法設(shè)計(jì)和分析等問(wèn)題,特別是其中的幾何表示、幾何計(jì)算和幾何推理問(wèn)題;在測(cè)量和機(jī)器人路徑規(guī)劃及零件的尋位(如Localization)等方面,存在C-空間(配置空間Configuration Space)的幾何計(jì)算和幾何推理問(wèn)題;在物體操作(夾持、抓取和裝配等)描述和機(jī)器人多指抓取規(guī)劃、裝配運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和操作規(guī)劃方面則需要在旋量空間(Screw Space)進(jìn)行幾何推理。制造過(guò)程中物理和力學(xué)現(xiàn)象的幾何化研究形成了制造科學(xué)中幾何計(jì)算和幾何推理等多方面的研究課題,其理論有待進(jìn)一步突破,當(dāng)前一門(mén)新學(xué)科--計(jì)算機(jī)幾何正在受到日益廣泛和深入的研究。3)在現(xiàn)代制造過(guò)程中,信息不僅已成為主宰制造產(chǎn)業(yè)的決定性因素,而且還是最活躍的驅(qū)動(dòng)因素。提高制造系統(tǒng)的信息處理能力已成為現(xiàn)代制造科學(xué)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。由于制造系統(tǒng)信息組織和結(jié)構(gòu)的多層次性,制造信息的獲取、集成與融合呈現(xiàn)出立體性、信息度量的多維性、以及信息組織的多層次性。在制造信息的結(jié)構(gòu)模型、制造信息的一致性約束、傳播處理和海量數(shù)據(jù)的制造知識(shí)庫(kù)管理等方面,都還有待進(jìn)一步突破。
(4)各種人工智能工具和計(jì)算智能方法在制造中的廣泛應(yīng)用促進(jìn)了制造智能的發(fā)展。一類(lèi)基于生物進(jìn)化算法的計(jì)算智能工具,在包括調(diào)度問(wèn)題在內(nèi)的組合優(yōu)化求解技術(shù)領(lǐng)域中,受到越來(lái)越普遍的關(guān)注,有望在制造中完成組合優(yōu)化問(wèn)題時(shí)的求解速度和求解精度方面雙雙突破問(wèn)題規(guī)模的制約。制造智能還表現(xiàn)在:智能調(diào)度、智能設(shè)計(jì)、智能加工、機(jī)器人學(xué)、智能控制、智能工藝規(guī)劃、智能診斷等多方面。
這些問(wèn)題是當(dāng)前產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵理論問(wèn)題,也是制造由一門(mén)技藝上升為一門(mén)科學(xué)的重要基礎(chǔ)性問(wèn)題。這些問(wèn)題的重點(diǎn)突破,可以形成產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)研究體系。2 現(xiàn)代機(jī)械工程的前沿科學(xué)
不同科學(xué)之間的交叉融合將產(chǎn)生新的科學(xué)聚集,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步對(duì)科學(xué)技術(shù)產(chǎn)生了新的要求和期望,從而形成前沿科學(xué)。前沿科學(xué)也就是已解決的和未解決的科學(xué)問(wèn)題之間的界域。前沿科學(xué)具有明顯的時(shí)域、領(lǐng)域和動(dòng)態(tài)特性。工程前沿科學(xué)區(qū)別于一般基礎(chǔ)科學(xué)的重要特征是它涵蓋了工程實(shí)際中出現(xiàn)的關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題。
超聲電機(jī)、超高速切削、綠色設(shè)計(jì)與制造等領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)做了大量的研究工作,但創(chuàng)新的關(guān)鍵是機(jī)械科學(xué)問(wèn)題還不明朗。大型復(fù)雜機(jī)械系統(tǒng)的性能優(yōu)化設(shè)計(jì)和產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、智能結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)、智能機(jī)器人及其動(dòng)力學(xué)、納米摩擦學(xué)、制造過(guò)程的三維數(shù)值模擬和物理模擬、超精度和微細(xì)加工關(guān)鍵工藝基礎(chǔ)、大型和超大型精密儀器裝備的設(shè)計(jì)和制造基礎(chǔ)、虛擬制造
和虛擬儀器、納米測(cè)量及儀器、并聯(lián)軸機(jī)床、微型機(jī)電系統(tǒng)等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外雖然已做了不少研究,但仍有許多關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題有待解決。
信息科學(xué)、納米科學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)、管理科學(xué)和制造科學(xué)將是改變21世紀(jì)的主流科學(xué),由此產(chǎn)生的高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)將改變世界的面貌。因此,與以上領(lǐng)域相交叉發(fā)展的制造系統(tǒng)和制造信息學(xué)、納米機(jī)械和納米制造科學(xué)、仿生機(jī)械和仿生制造學(xué)、制造管理科學(xué)和可重構(gòu)制造系統(tǒng)等會(huì)是21世紀(jì)機(jī)械工程科學(xué)的重要前沿科學(xué)。
2.1 制造科學(xué)與信息科學(xué)的交叉--制造信息科學(xué)
機(jī)電產(chǎn)品是信息在原材料上的物化。許多現(xiàn)代產(chǎn)品的價(jià)值增值主要體現(xiàn)在信息上。因此制造過(guò)程中信息的獲取和應(yīng)用十分重要。信息化是制造科學(xué)技術(shù)走向全球化和現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。人們一方面對(duì)制造技術(shù)開(kāi)始探索產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中的信息本質(zhì),另一方面對(duì)制造技術(shù)本身加以改造,以使得其適應(yīng)新的信息化制造環(huán)境。隨著對(duì)制造過(guò)程和制造系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的加深,研究者們正試圖以全新的概念和方式對(duì)其加以描述和表達(dá),以進(jìn)一步達(dá)到實(shí)現(xiàn)控制和優(yōu)化的目的。
與制造有關(guān)的信息主要有產(chǎn)品信息、工藝信息和管理信息,這一領(lǐng)域有如下主要研究方向和內(nèi)容:
(1)制造信息的獲取、處理、存儲(chǔ)、傳遞和應(yīng)用,大量制造信息向知識(shí)和決策轉(zhuǎn)化。
(2)非符號(hào)信息的表達(dá)、制造信息的保真?zhèn)鬟f、制造信息的管理、非完整制造信息狀態(tài)下的生產(chǎn)決策、虛擬管理制造、基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的設(shè)計(jì)和制造、制造過(guò)程和制造系統(tǒng)中的控制科學(xué)問(wèn)題。
這些內(nèi)容是制造科學(xué)和信息科學(xué)基礎(chǔ)融合的產(chǎn)物,構(gòu)成了制造科學(xué)中的新分支--制造信息學(xué)。
2.2 微機(jī)械及其制造技術(shù)研究
微型電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS),是指集微型傳感器、微型執(zhí)行器以及信號(hào)處理和控制電路、接口電路、通信和電源于一體的完整微型機(jī)電系統(tǒng)。MEMS技術(shù)的目標(biāo)是通過(guò)系統(tǒng)的微型化、集成化來(lái)探索具有新原理、新功能的元件和系統(tǒng)。MEMS的發(fā)展將極大地促進(jìn)各類(lèi)產(chǎn)品的袖珍化、微型化,成數(shù)量級(jí)的提高器件與系統(tǒng)的功能密度、信息密度與互聯(lián)密度,大幅度地節(jié)能、節(jié)材。它不僅可以降低機(jī)電系統(tǒng)的成本,而且還可以完成許多大尺寸機(jī)電系統(tǒng)無(wú)法完成的任務(wù)。例如用尖端直徑為5μm的微型鑷子可以?shī)A起一個(gè)紅細(xì)胞;制造出3mm大小能夠開(kāi)動(dòng)的小汽車(chē);可以在磁場(chǎng)中飛行的像蝴蝶大小的飛機(jī)等。MEMS技術(shù)的發(fā)展開(kāi)辟了技術(shù)全新的領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè),具有許多傳統(tǒng)傳感器無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn),因此在制造業(yè)、航空、航天、交通、通信、農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)控、軍事、家庭以及幾乎人們接觸到的所有領(lǐng)域中都有著十分廣闊的應(yīng)用前景。
微機(jī)械是機(jī)械技術(shù)與電子技術(shù)在納米尺度上相融合的產(chǎn)物。早在1959年就有科學(xué)家提出微型機(jī)械的設(shè)想,1962年第一個(gè)硅微型壓力傳感器問(wèn)世。1987年美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校研制出轉(zhuǎn)子直徑為60~120μm的硅微型靜電電動(dòng)機(jī),顯示出利用硅微加工工藝制作微小可動(dòng)結(jié)構(gòu)并與集成電路兼容制造微小系統(tǒng)的潛力。微機(jī)械技術(shù)有可能像20世紀(jì)的微電子技術(shù)那樣,在21世紀(jì)對(duì)世界科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)產(chǎn)生巨大的影響。近10年來(lái),微機(jī)械的發(fā)展令人矚目。其特點(diǎn)如下:相當(dāng)數(shù)量的微型元器件(微型結(jié)構(gòu)、微型傳感器和微型執(zhí)行器等)和微系統(tǒng)研究成功,體現(xiàn)了其現(xiàn)實(shí)的和潛在的應(yīng)用價(jià)值;多種微型制造技術(shù)的發(fā)展,特別是半導(dǎo)體微細(xì)加工等技術(shù)已成為微系統(tǒng)的支撐技術(shù);微型機(jī)電系統(tǒng)的研究需要多學(xué)科交叉的研究隊(duì)伍,微型機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)是在微電子工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展的多學(xué)科交叉的前沿研究領(lǐng)域,涉及電子工程、機(jī)械工程、材料工程、物理學(xué)、化學(xué)以及生物醫(yī)學(xué)等多種工程技術(shù)和科學(xué)。
目前對(duì)微觀條件下的機(jī)械系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,微小構(gòu)件的物理特性和載荷作用下的力學(xué)行
為等尚缺乏充分的認(rèn)識(shí),還沒(méi)有形成基于一定理論基礎(chǔ)之上的微系統(tǒng)設(shè)計(jì)理論與方法,因此只能憑經(jīng)驗(yàn)和試探的方法進(jìn)行研究。微型機(jī)械系統(tǒng)研究中存在的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題有微系統(tǒng)的尺度效應(yīng)、物理特性和生化特性等。微系統(tǒng)的研究正處于突破的前夜,是亟待深入研究的領(lǐng)域。
2.3 材料制備/零件制造一體化和加工新技術(shù)基礎(chǔ)
材料是人類(lèi)進(jìn)步的里程碑,是制造業(yè)和高技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。每一種重要新材料的成功制備和應(yīng)用,都會(huì)推進(jìn)物質(zhì)文明,促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和軍事實(shí)力的增強(qiáng)。21世紀(jì)中,世界將由資源消耗型的工業(yè)經(jīng)濟(jì)向知識(shí)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,要求材料和零件具有高的性能以及功能化、智能化的特性;要求材料和零件的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)定量化、數(shù)字化;要求材料和零件的制備快速、高效并實(shí)現(xiàn)二者一體化、集成化。材料和零件 的數(shù)字化設(shè)計(jì)與擬實(shí)仿真優(yōu)化是實(shí)現(xiàn)材料與零件的高效優(yōu)質(zhì)制備/制造及二者一體化、集成化制造的關(guān)鍵。一方面,通過(guò)計(jì)算機(jī)完成擬實(shí)仿真優(yōu)化后可以減少材料制備與零件制造過(guò)程中的實(shí)驗(yàn)性環(huán)節(jié),獲得最佳的工藝方案,實(shí)現(xiàn)材料與零件的高效優(yōu)質(zhì)制備/制造;另一方面,根據(jù)不同材料性能的要求,如彈性模量、熱膨脹系數(shù)、電磁性能等,研究材料和零件的設(shè)計(jì)形式。進(jìn)而結(jié)合傳統(tǒng)的去除材料式制造技術(shù)、增加材料式覆層技術(shù)等,研究多種材料組分的復(fù)合成形工藝技術(shù)。形成材料與零件的數(shù)字化制造理論、技術(shù)和方法,如快速成形技術(shù)采用材料逐漸增長(zhǎng)的原理,突破了傳統(tǒng)的去材法和變形法機(jī)械加工的許多限制,加工過(guò)程不需要工具或模具,能迅速制造出任意復(fù)雜形狀又具有一定功能的三維實(shí)體模型或零件。
去,將可能產(chǎn)生革命性的突破。今后應(yīng)關(guān)注的研究領(lǐng)域有生物加工技術(shù)、仿生制造系統(tǒng)、基于快速原型制造技術(shù)的組織工程學(xué),以及與生物工程相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)等?,F(xiàn)代制造技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
20世紀(jì)90年代以來(lái),世界各國(guó)都把制造技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)作為國(guó)家的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行優(yōu)先發(fā)展,如美國(guó)的先進(jìn)制造技術(shù)計(jì)劃AMTP、日本的智能制造技術(shù)(IMS)國(guó)際合作計(jì)劃、韓國(guó)的高級(jí)現(xiàn)代技術(shù)國(guó)家計(jì)劃(G--7)、德國(guó)的制造2000計(jì)劃和歐共體的ESPRIT和BRITE-EURAM計(jì)劃。
隨著電子、信息等高新技術(shù)的不斷發(fā)展,市場(chǎng)需求個(gè)性化與多樣化,未來(lái)現(xiàn)代制造技術(shù)發(fā)展的總趨勢(shì)是向精密化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化、智能化、綠色集成化、全球化的方向發(fā)展。當(dāng)前現(xiàn)代制造技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)大致有以下九個(gè)方面:(1)信息技術(shù)、管理技術(shù)與工藝技術(shù)緊密結(jié)合,現(xiàn)代制造生產(chǎn)模式會(huì)獲得不斷發(fā)展。
(2)設(shè)計(jì)技術(shù)與手段更現(xiàn)代化。
(3)成型及制造技術(shù)精密化、制造過(guò)程實(shí)現(xiàn)低能耗。(4)新型特種加工方法的形成。
(5)開(kāi)發(fā)新一代超精密、超高速制造裝備。(6)加工工藝由技藝發(fā)展為工程科學(xué)。(7)實(shí)施無(wú)污染綠色制造。
(8)制造業(yè)中廣泛應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)。(9)制造以人為本。
第五篇:國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀
當(dāng)前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已實(shí)現(xiàn)了高等教育的大眾化,高等教育機(jī)構(gòu)已成為當(dāng)前社會(huì)高素 質(zhì)勞動(dòng)力的主要培養(yǎng)者和提供者,然而當(dāng)代大學(xué)生的就業(yè)能力卻常常受到就業(yè)單位的懷 疑,就業(yè)單位認(rèn)為大學(xué)畢業(yè)生雖然具有充足的知識(shí),但是缺乏合適的專(zhuān)業(yè)技能和工作經(jīng) 驗(yàn)。由于以就業(yè)能力為基礎(chǔ)的教育一方面可以保證教育的實(shí)踐性,另一方面也可以滿足 就業(yè)單位對(duì)人才的需要。因此,國(guó)外就業(yè)能力研究對(duì)象逐漸轉(zhuǎn)移到高等教育機(jī)構(gòu)和大學(xué) 生,對(duì)大學(xué)生就業(yè)能力的研究成為就業(yè)能力研究中的一個(gè)重要領(lǐng)域。
胡尊利在《國(guó)外大學(xué)生就業(yè)能力研究及其啟示》中指出:與國(guó)外相比,國(guó)內(nèi)在大學(xué) 生就業(yè)能力研究起步較晚,特別是在就業(yè)能力的理論探討和實(shí)踐指導(dǎo)框架的研究上與發(fā) 達(dá)國(guó)家相比,存在很到的差距[3]。加拿大會(huì)議委員會(huì)認(rèn)為就業(yè)能力構(gòu)成要素包括三個(gè)基 本要素:(1)溝通、管理信息、思考解決問(wèn)題等基本技能;(2)負(fù)責(zé)、適應(yīng)性、安全工作 等管理技能;(3)參與項(xiàng)目任務(wù)的團(tuán)體技能。美國(guó)培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)認(rèn)為就業(yè)能力構(gòu)成要 素包括 6 個(gè)類(lèi)別:(1)基本技能;(2)溝通技能;(3)適應(yīng)能力;(4)自我發(fā)展技能;(5)個(gè)體交往技能;(6)影響能力。羅納爾德和科林認(rèn)為就業(yè)能力構(gòu)成要素包括 6 個(gè)方面內(nèi) 容:(1)本質(zhì)屬性;(2)個(gè)人品質(zhì);(3)基本可轉(zhuǎn)換技能;(4)關(guān)鍵的可轉(zhuǎn)換技能;(5)高水平的可轉(zhuǎn)換技能;(6)資格和教育程度、工作知識(shí)背景以及勞動(dòng)力市場(chǎng)等。
朱新秤在《就業(yè)能力:內(nèi)涵、結(jié)構(gòu)及其培養(yǎng)》中指出:對(duì)于國(guó)內(nèi)外有關(guān)就業(yè)能力的 研究文獻(xiàn)進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn):(1)就業(yè)能力可分為三種:核心定義、寬泛定義和全包的 定義。核心定義指?jìng)€(gè)體在特定的勞動(dòng)力環(huán)境中取得成功的潛力。寬泛定義把在各種工作 中取得成功的能力及意愿整合起來(lái)。在全包的定義中,就業(yè)能力除包括前二種定義外,還包括環(huán)境因素對(duì)個(gè)人就業(yè)能力實(shí)現(xiàn)的因素。(2)從社會(huì)角度看,就業(yè)能力是就業(yè)的一 個(gè)指標(biāo);從組織角度看,就業(yè)能力是供需之間匹配可能性的指標(biāo);從個(gè)體的角度看,就 業(yè)能力是個(gè)人職業(yè)指標(biāo)。(3)就業(yè)能力不僅包括個(gè)體獲得工作的能力,還包括在工作中 能保持工作崗位以及重新獲取新的工作崗位的能力。Law、Wong和Mobley認(rèn)為就業(yè)能力 主要由三個(gè)方面組成:第一,人們具有適應(yīng)性的個(gè)體差異,包括積極的自我概念、高職 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)容忍和高學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī);第二,實(shí)現(xiàn)與環(huán)境的有效交互作用,包括主動(dòng)的職業(yè)導(dǎo)向、求職自我效能、人力資本;第三,職業(yè)身份的風(fēng)格與身份自我[4]。瑞士聯(lián)邦工業(yè)大學(xué)高等教育中心主任M·L·戈德斯密德教授所領(lǐng)導(dǎo)的研究小組歸納出使大學(xué)生順利就業(yè)并取 得職業(yè)成功的 5 個(gè)要素:(1)良好的個(gè)人素質(zhì),包括堅(jiān)忍不拔的毅力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、充沛的體力和精力、靈活的應(yīng)變能力等;(2)人際關(guān)系技巧,包括交際能力、適應(yīng)能力、與人合作能力等;(3)掌握豐富的科學(xué)知識(shí),包括具有綜合性、跨學(xué)科的知識(shí)組合及多 元文化的教育背景等;(4)有效的工作方法,包括具有分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力、策 劃運(yùn)籌能力等;(5)廣闊的視野,包括即具備創(chuàng)業(yè)者及企業(yè)家精神,能多向思維方式分
析和處理問(wèn)題,能在世界各地尋求發(fā)展等。盡管歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于大學(xué)生就業(yè)能力的研究起步比較早,然而大量的研究成果的產(chǎn)生和應(yīng)用也只是近幾年的事情。英國(guó)教育部鼓勵(lì)多種研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)研究和制定培養(yǎng)學(xué)生就業(yè)能力的政策,目前英國(guó)多數(shù)大學(xué)均已制定了符合學(xué)校特色的就業(yè)能力政策和措施,并將就業(yè)能力作為大學(xué)畢業(yè)生能否合格的一個(gè)重要指標(biāo)。大學(xué)生就業(yè)能力是在我國(guó)高等教育迅速發(fā)展的大環(huán)境下提出來(lái)的,在我國(guó)高校就業(yè)制度改革之后,大學(xué)生的就業(yè)能力問(wèn)題日益受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。國(guó)內(nèi)專(zhuān)家在對(duì)我國(guó)大學(xué)生就業(yè)問(wèn)題進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,提出了加強(qiáng)大學(xué)生就業(yè)能力開(kāi)發(fā)與培養(yǎng)的研究課題,對(duì)大學(xué)生就業(yè)能力主要有以下 2 種提法:一是可雇傭性、職業(yè)指導(dǎo)所面臨的選擇不可能是簡(jiǎn)單的適應(yīng),而是要提高人的可雇傭性;二是就業(yè)能力、這實(shí)際上就是要增強(qiáng)人們的求學(xué)能力、求職的能力和適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。