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先进航空制造--电子束焊接过程中的焊缝跟踪和束流控制 | |
James Bull 陆彬彬 译 | |
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在当今时代,电子束焊接术的每一个进步的积累使人类的航空制造技术更加的完善和强健。电子束技术的高稳定和高强度的特性使飞行器冶金有了更加先进科学和结构精密的设计。目前存在的重要的技术实际上是在减少分解,加热,和残余应力的同时来减少氢脆变,限制氧气和氢污染物。电子束焊接技术作为焊接整合领域的重要技术,目前已经越来越深地影响到航空飞行器的制造和设计领域。这其中重要的原因是它有着先进的自动焊缝跟踪,射束偏转,多溶池焊接。
机身
每一个新的机身,引擎,或者是组装配件的设计都可以考虑用电子束技术来完成。在机身设计上,与物料选择最相关的三个标准是:静态强度,飞行弹性,和金属的疲劳寿命. 焊接最大的特点是当使用电子束焊接仪器时操作员能精准控制。利用这些精准的高质量仪器,可以将焊接缝实现控制在很窄的束矢量内,从而实时有效地减少主要参数的偏离;其他的控制还包括:速度跟踪,角度,强度,集中性,描图,以及热量特性。在最缜密的规格操作下的CNC控制系统,是通过背散射 的电子传感片来传递信息,这同时也实现了实时光谱控制。金属飞行器件的结构整合和减轻负重设计是目前最大的挑战,要完成这些需求,电子束技术是非常重要的因素。
引擎
飞行器引擎产业无可厚非地需要设计和建造有价值的零部件,这些可以包括:鼓状物,轮子,环状物,齿轮,以及机翼。而这些部件的焊接参数一旦确定下来,在整个生产过程中必须保持精确不变。如果没有成本限制或者新的评估证明,WPS(焊接,过程,规格)都不可以轻易改变。对于焊接制造仪器和电子束焊接设备也是同理。这主要是因为有些材料,比如涅制的超耐热不锈钢,是特别为航空燃气轮机制造的,必须在特定的温度下严格操作。这类超耐热不锈钢对因热导致的裂开非常的敏感,所以要求整个过程的参数,包括焊前和焊接后热处理,必须严格评估和备份。而真空室电子束焊接机恰如其分地实现地这一要求。
推进槽和推进系统
推进槽,燃料管理系统,喷嘴,阶段槽,微孔膜,注射元件,入口阀和出口阀;所有钛合金的元器件,都是现在和未来航空平台永恒不变的重要组成部分。由于每个部件的细微革新,加工的限制规格和精准性要求有比较经济可行而且接近完美无瑕的解决方案。现在我们所面临的困扰是:在人工监控的操作条件下,人们却不再能在最佳的焊接速度上精准地观测到焊接缝,所以用设备控制流程是非常重要的。背散射电子观测系统作为一种标准,已经获得了全世界普遍的认可。在焊接过程中信息搜集,处理和使用所用的方法时常是关键的问题。用统一的标准来实现零部件的联结和加压,从而满足现代航空飞行器不见的更加精准的加工规格,使焊接缝看起来不易被肉眼察觉。目前有一种用冲压底座的技术制作的钛部件,整个过程在车床上完成。用电子束技术来扫描不仅仅精准地观测到连接位置,而且反映了不同的能被肉眼观测的钛合金。
需要这种精准加工和电子束焊接技术的一种典型的产品就是钛制卫星轨道槽。从内部连接缝位置上完成精准缝定位和凿穿焊接成为了工程师目前所面临的困难,而唯一的解决方法就是长焦距电子束聚焦和在这个长度上进行精准控制。这么说来,自然而然地又绕回到数字化控制系统的信息源—背散射电子。传感器的灵敏度,高精准的电子数聚焦,精准的偏向,软件的技术发展水平和电脑树枝控制,都是操作者达到最佳技术成果的重要因素。 (图片) (图片) (图片) | |
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