航空超精密加工技术的发展-阐述了超精密加工技术在航空航天及先进武器... 新技术新工艺 超精密加工技术与直线电动机在超精密加工装备中的应用 超精密加工是多种技术综合的一种加工技术,通过超精密加工能够使被加工零件的形状精度、表面粗糙度和表面完整性达到空前的水平。
由于全球工业技术的不断发展,各个领域对一些重要零部件材料的机械性能和力学性能的要求也在不断地提高,特别是航空领域。随着航空产品的不断升级,尤其是各种难加工材料的使用,迫使对金属切削刀具及技术提出了更高的要求,难加工材料在各个领域的应用会越来越多。
1、概况 材料科学与工程研究是西北有色金属研究院科研工作的主线。历经40年的发展,形成独具特色的超导材料、钛合金、核材料、难熔金属材料、金属复合材料、金属纤维材料及多孔材料、贵金属材料、生物工程材料、压力加工、爆炸复合、粉末冶金、表面技术、焊接技术、应用化学、材料物理 ...
航空航天特殊材料加工技术-----激光加工 摘要:报道近年来在先进金属材料快速凝固激光表面改性、金属间化合物高温耐 磨耐蚀涂层新材料快速凝固激光熔覆制备技术、钛合金及高温合金等高性能金属 零件快速凝固激光成形技术等领域的研究进展,主要内容包括:钛合金激光表面 合金化及激光熔覆 ...
“材料学”硕士点是基于我校金属材料工程、材料成形与控制工程、高分子材料与工程专业的相关研究方向基础上构建的。“材料学”学科硕士点于2000年获硕士学位授予权,2003年被评为江西省重点学科,“十一五”和“十二五”期间被评为省级示范硕士点。
根据 Roskill 统计数据,全球每年 消费高温合金材料约 28 万吨,其中航空航天等军工领域需求占 55%,民用领域如 电力、机械、汽车、石油石化等领域占 45%左右;而根据文栋等 2016 年发表在《工 程技术》杂志的《高温合金材料特性及加工技术进展》一文
铸造高温合金发展的回顾与展望,合金发展,铸造高温合金,燃气涡轮叶片。回顾了 2 0世纪 4 0年代以来铸造高温合金发展中的若干重大事件 :叶片以铸代锻 ;真空熔炼技术 ;定向凝固及单晶合金...
又如,在7XXX铝合金材料加工中,适当改变微量元素(将Cr、Mn微量元素转化为Zr)能够提升铝合金韧性、抗腐蚀性能。 2.2航空铝合金材料工艺处理 工艺技术处理是航空铝合金材料加工的关键环节,是航空铝合金材料制备与转换为结构构建的重要路径。
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【摘要】:航空薄壁零件多为钛合金材料,具有重量轻、强度高等特点,被广泛应用于航空航天领域。由于钛合金切削性能极差,同时零件直径大、壁厚较薄,导致刚性差,加工中极易产生变形,增加了零件的加工难度。本文以前机匣为研究对象,采用有限元分析法,进行工装参数优化及自适应方面的研究;同时 ...
航空超精密加工技术的发展-阐述了超精密加工技术在航空航天及先进武器... 新技术新工艺 超精密加工技术与直线电动机在超精密加工装备中的应用 超精密加工是多种技术综合的一种加工技术,通过超精密加工能够使被加工零件的形状精度、表面粗糙度和表面完整性达到空前的水平。
由于全球工业技术的不断发展,各个领域对一些重要零部件材料的机械性能和力学性能的要求也在不断地提高,特别是航空领域。随着航空产品的不断升级,尤其是各种难加工材料的使用,迫使对金属切削刀具及技术提出了更高的要求,难加工材料在各个领域的应用会越来越多。
1、概况 材料科学与工程研究是西北有色金属研究院科研工作的主线。历经40年的发展,形成独具特色的超导材料、钛合金、核材料、难熔金属材料、金属复合材料、金属纤维材料及多孔材料、贵金属材料、生物工程材料、压力加工、爆炸复合、粉末冶金、表面技术、焊接技术、应用化学、材料物理 ...
航空航天特殊材料加工技术-----激光加工 摘要:报道近年来在先进金属材料快速凝固激光表面改性、金属间化合物高温耐 磨耐蚀涂层新材料快速凝固激光熔覆制备技术、钛合金及高温合金等高性能金属 零件快速凝固激光成形技术等领域的研究进展,主要内容包括:钛合金激光表面 合金化及激光熔覆 ...
“材料学”硕士点是基于我校金属材料工程、材料成形与控制工程、高分子材料与工程专业的相关研究方向基础上构建的。“材料学”学科硕士点于2000年获硕士学位授予权,2003年被评为江西省重点学科,“十一五”和“十二五”期间被评为省级示范硕士点。
根据 Roskill 统计数据,全球每年 消费高温合金材料约 28 万吨,其中航空航天等军工领域需求占 55%,民用领域如 电力、机械、汽车、石油石化等领域占 45%左右;而根据文栋等 2016 年发表在《工 程技术》杂志的《高温合金材料特性及加工技术进展》一文
铸造高温合金发展的回顾与展望,合金发展,铸造高温合金,燃气涡轮叶片。回顾了 2 0世纪 4 0年代以来铸造高温合金发展中的若干重大事件 :叶片以铸代锻 ;真空熔炼技术 ;定向凝固及单晶合金...
又如,在7XXX铝合金材料加工中,适当改变微量元素(将Cr、Mn微量元素转化为Zr)能够提升铝合金韧性、抗腐蚀性能。 2.2航空铝合金材料工艺处理 工艺技术处理是航空铝合金材料加工的关键环节,是航空铝合金材料制备与转换为结构构建的重要路径。
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【摘要】:航空薄壁零件多为钛合金材料,具有重量轻、强度高等特点,被广泛应用于航空航天领域。由于钛合金切削性能极差,同时零件直径大、壁厚较薄,导致刚性差,加工中极易产生变形,增加了零件的加工难度。本文以前机匣为研究对象,采用有限元分析法,进行工装参数优化及自适应方面的研究;同时 ...