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碳纤维增强复合材料与钛合金钻孔技术研究进展* |
刘振旺1,秦旭达1,田利成1,张笑宇1,吴 强2 |
1. 天津大学机械工程学院,天津 300072;
2. 美国肯纳金属有限公司,美国 |
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摘要 随着中国提出“中国制造2025”发展战略,以及数字化自动装配技术的广泛应用,对于钛合金、碳纤维增强复合材料(carbon fiber reinforced plastics, CFRP)的钻孔加工提出更高的要求。从钛合金、碳纤维增强复合材料的钻孔切削加工特性出发,对传统钻孔加工中,在孔加工质量、钻孔刀具两方面近些年来一些研究成果进行总结,简述了碳纤维增强复合材料、钛合金的钻孔技术研究状况,并指出未来研究的重点与关注点,将对这两种材料实际钻孔加工具有指导借鉴意义,提高航空产品制造及装配效率。
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关键词 :
钛合金,
碳纤维增强复合材料,
钻孔刀具,
孔加工质量
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基金资助:国家自然科学基金面上项目(51275345);天津大学与肯纳金属(美国)有限公司合作项目。 |
[1] |
蔡得涛,罗子艺,张屹,刘伟清. 工艺参数对钛合金激光–等离子电弧同轴复合焊接的电弧电压的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(9): 38-46. |
[2] |
张鹏飞,张林嘉,周瑜,孙峰,王军,李金山. 钛合金精密铸造技术在航空航天领域的应用进展[J]. 航空制造技术, 2025, 68(7): 22-36. |
[3] |
李宁,孙进,岳常迪,陈琳,葛世伟,王兆强,唐臣升. TA18钛合金管材数控弯曲成形研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(7): 107-116. |
[4] |
郭建烨,毛怡颖,高诗诗,侯宁. 面向薄壁件变形控制的高速铣削残余应力分析与工艺优化[J]. 航空制造技术, 2025, 68(6): 86-95. |
[5] |
雷奕文,贺文勃,张骞文,李细锋. 钛合金蜂窝芯瓦楞板精密成形技术研究进展[J]. 航空制造技术, 2025, 68(6): 58-68. |
[6] |
杨丰,慕延宏,杜立华. TA32钛合金应力松弛行为及热成形回弹预测[J]. 航空制造技术, 2025, 68(5): 114-120,126. |
[7] |
卢立成,李军利,刘钢,安庆龙. 用于钛合金深腔加工的复合减振刀杆研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(5): 100-106. |
[8] |
梁忠伟,林子顺,唐荟,李天羿,张宇鹏,BALIGASIMA Patrick. TC11钛合金表面TiN颗粒强化层组织与性能分析[J]. 航空制造技术, 2025, 68(3): 41-49. |
[9] |
柴东升,王焕臣,刘振扬,肖贵坚. 机器人砂带磨削增材钛合金空心构件的材料去除行为及表面完整性研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(13): 49-55. |
[10] |
潘峰,王涛,贾东旭,马国佳,刘星,崔向中,张昊泽. 钛合金“基体效应”对WC掺杂类金刚石碳涂层力学和摩擦磨损性能的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(13): 84-92. |
[11] |
田子航,孙博宇,金丹,乔红超,闵业钊. 激光冲击强化对TC11钛合金应力松弛特性的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(13): 100-105. |
[12] |
潘妃,王宁,朱贤皓,武秋宇,张显程,陆体文,周留成,潘鑫磊. 激光冲击、喷丸及其复合强化对TC4钛合金高周疲劳性能的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(10): 107-115. |
[13] |
蔡高参,胡宇恒,刘辉,汪小康,彭凯. 支柱尺寸对钛合金点阵结构薄壁件温度变化和残余应力的影响[J]. 航空制造技术, 2025, 68(10): 50-57. |
[14] |
付鹏飞,唐振云,李立航,耿康,毛智勇,赵桐. 大厚度TC4合金熔池导流电子束焊接成形[J]. 航空制造技术, 2025, 68(1/2): 14-20. |
[15] |
彭振龙,张翔宇,王刚,徐广涛,赵明皞. 钛合金高速超声振动车削表面完整性及耐磨损性能试验研究[J]. 航空制造技术, 2024, 67(9): 30-36,50. |
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