航空制造业作为高端技术密集型产业,一直代表着世界各国制造业的发展方向,是一个国家制造业实力和国防工业现代化水平的综合体现。航空航天高端装备具有结构复杂、制备工序多、批量小等特点,随着大飞机、航空发动机、新一代运载火箭等不断发展,航空航天典型构件产品结构趋向复杂化、大型化,新材料不断涌现,传统锻造、锻造结合机械加工的制造方法越来越难以满足上述制造需求,而增材制造技术(additive manufacturing,AM)能够较好地解决此类问题。
图1 电弧熔丝增材制造原理图 (a) MIG; (b) TIG; (c) CMT; (d) PAW; (e) TIG-MIG
航空装备WAAM成形关键共性技术及路线规划图
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航空装备WAAM成形关键共性
技术
1)WAAM用高品质丝材制备技术
2)WAAM技术专用丝材的成分设计及新材料开发
3)针对WAAM技术的路径规划软件开发
4)WAAM成形过程中在线监控与反馈控制技术
研究表明,WAAM成形过程中气孔、开裂、变形及未熔合等冶金缺陷严重影响构件的成形质量,冶金缺陷的产生与熔池形态不稳定和温度不均匀分布密切相关。因此,采用视觉传感、红外测温传感、电参数传感等对温度、熔池形状以及电弧弧长等进行实时监控,进一步设计调控策略,及时调控成形工艺与过程是现阶段提高制造精度、确保成形件质量的重要手段。Wu等分别采用热电偶和红外高温计对GTAW电弧熔丝增材制造Ti-6Al-4V合金过程的基板与层间温度进行测量。结果表明:随着沉积层数的增加,基板温度和层间温度存在一定的差异,基板温度快速升高至一定温度后趋于平缓,而层间温度则会持续增加对材料成形的稳定性造成影响。基于层间温度的变化,分析热积累对成形时电弧形状和熔滴过渡行为的影响,为准确使用层间温度对WAAM成形工艺优化和控制提供了一定的参考价值。吕飞阅等采用高速摄像仪观察了电弧熔丝增材制造过程中电弧形态及熔滴过渡行为,分析了在不同工艺参数下熔滴过渡频率及熔滴尺寸变化规律,发现电弧宽度与洛伦兹力决定熔滴在电弧放电过程中的受力大小,进而决定熔滴尺寸及其过渡频率。Ouyang等设计了基于TIG增材制造系统的弧长监控系统,该系统采用CCD视觉传感监控电弧长度,通过调整Z轴的高度实现弧长控制并在沉积过程中调节电弧电流。
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航空装备WAAM成形技术发展路线规划图
图2按照技术成熟度给出了现在至2035年航空装备WAAM成形技术发展路线规划图。
图2 航空装备WAAM成形技术发展路线规划图
结束语