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航空发动机模具的高速铣削 |
王细洋 |
南昌航空大学航空制造工程学院 |
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摘要 高速切削具有高效、高精度、能切削高硬材料、工件表面质量高等一系列优点,是解决航空发动机叶片模具制造的有效手段。迄今,高速切削技术在航空制造业、汽车制造业、模具工业中应用最为广泛并最为成功。在航空制造业的应用,主要集中在飞机整体结构件和航空发动机高硬合金零件(主要为叶片)的高速切削上,而有关航空发动机压气机叶片和涡轮叶片模具的高速铣削技术和工艺,关注者不多。
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作者简介: 南昌航空大学航空制造工程学院教授,工学博士。研究方向为高速切削及过程监控。 |
[1] 《航空制造工程手册》总编委会主编. 航空制造工程手册—发动机叶片工艺.北京:航空工业出版社, 1998.
[2] 刘 彬,莫 蓉,郭永辉 等.面向航空发动机模具的数据管理系统研究.制造业自动化,2006,28(5):24-26.
[3] 秦哲.淬硬模具钢高速铣削机理研究[D].广东工业大学博士学位论文,2009.
[4] 王细洋.现代制造技术.北京:国防工业出版社,2010:8-9.
[5] 吴斌. 高速切削在叶片模具制造中的应用.模具技术,2009,1:53-55.
[6] 王豪.复合涂层铣刀高速铣削淬硬钢的切削性能研究.广西大学硕士学位论文,2010.
[7] 雒有成.刀具涂层技术及其发展.硬质合金,24(4):252-257.
[8] 刘建华,邓建新,张庆余. TiAlN 涂层刀具的发展与应用.工具技术,2006,40(14):9-13。
[9] 钟启茂,刘浩,魏莎莎. TiAlN涂层刀具在淬硬模具材料加工中的应用.机械工程师,2007,7:61-63.
[10] Kious M , Ouahabi A, Boudraa M,et al. Detection process approach of tool wear in high speed milling Measurement 2010,43: 1439-1446. |
[1] |
. 本期封面[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 1-1. |
[2] |
. 本期电子刊[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 1-128. |
[3] |
. 本期目录[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 6-10. |
[4] |
吴国华,童鑫,眭怀明,魏广玲,肖旅. 铸造镁稀土合金研究现状及其在航空发动机领域应用展望[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 14-29. |
[5] |
王彬文,肖迎春,白生宝,王莉,黄博,田媛. 飞机结构健康监测与管理技术研究进展和展望[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 30-41. |
[6] |
董会, 王鹤屿, 周攀虎, 杜永祺. 热障涂层NiAl黏结层掺杂改性研究现状[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 44-50. |
[7] |
谢敏, 刘洋, 李瑞一, 裴训, 宋希文, 安胜利. Sm2Zr2O7基热障涂层材料研究现状[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 51-63/70. |
[8] |
王博,刘洋,彭新,袁福河,程玉贤. 等离子–物理气相沉积硅/莫来石/硅酸镱环境障涂层的高温防护和耐热冲击性能研究[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 64-70. |
[9] |
杨丽霞,付雅婷,赵晓峰,陈照峰,彭迪,牟仁德,刘德林. 等离子–物理气相沉积硅/莫来石/硅酸镱[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 71-81. |
[10] |
罗学维,徐春辉,段帅帅,黄烁,靳洪允. 高熵热障涂层陶瓷材料研究进展[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 82-91. |
[11] |
杨海波,朱波,高兴强,雷羽 . 含通孔损伤变截面钛合金蜂窝壁板拉伸性能研究[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 92-95/100. |
[12] |
唐玮,高光波,孟繁禹. 基于矩阵光学的多程激光放大器准直系统模型分析[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 96-100. |
[13] |
刘敏,王大维,张旭. 基于 SLP 方法的某支线客机尾锥生产线产能爬坡规划[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 101-107/117. |
[14] |
赵明伟,岳彩旭,陈志涛,张俊涛,刘献礼. 航空结构件铣削变形及其控制研究进展[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 108-117. |
[15] |
杨怡天,刘刚强,李寒松. (TiB+TiC)/TC4复合材料电解钻孔试验研究[J]. 航空制造技术, 2022, 65(3): 118-121. |
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