激光增材制造是当前航空装备领域最具代表性的增材制造方法,主要包括以粉床铺粉为技术特征的激光选区熔化和以同步送粉为技术特征的激光直接沉积。激光选区熔化工艺热输入小、成形尺寸精度高,适合制造航空发动机喷嘴、涡流器等复杂结构零件以及拓扑点阵等新型结构;激光直接沉积工艺效率较高、力学性能较好,但制造精度不高,适合制造飞机框梁等重要承力结构。由于国内外对激光增材制造技术非常重视,其技术发展迅速,陆续应用于飞机和航空发动机的制造,并且呈现出快速增长的趋势。
为了更好地把握增材制造的发展现状和趋势,提前做好航空领域增材制造技术发展的战略布局,推进增材制造在航空领域的发展与应用,本文针对激光增材制造最近几年的发展,开展文献、资料、信息的搜集、整理、分析。在对增材制造现状和发展趋势分析的基础上,提出2035年航空领域增材制造技术发展目标和相应的政策和环境支撑、保障需求,并尝试给出2035年技术发展路线图建议。
航空装备激光增材制造路线图研究
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2035年发展目标
需 求
(1)飞机钛合金框梁重要承力结构高性能高可靠激光直接沉积;
(2)飞机超高强度钢起落架抗疲劳长寿命激光直接沉积;
(3)飞机钛合金、铝合金格栅点阵复杂结构激光选区熔化;
(4)航空发动机燃油喷嘴类零件激光选区熔化;
(5)航空发动机涡流器、叶片类零件激光选区熔化;
(6)航空发动机控制、附件壳体类零件激光选区熔化;
(7)航空发动机机匣、轴承座类承力零件激光选区熔化;
(8)航空发动机整体叶盘/机匣类承力零件激光直接沉积;
(9)飞机、发动机超大规格结构锻造+增材制造/增材连接的复合制造;
(10)激光增材制造疲劳问题的原理性研究;
目 标
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2035年发展路线图
重点产品
表1 2035年航空领域激光增材制造技术发展路线图
关键共性技术
结论与建议
论文原文: