0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

LITHOZ 3D打印航空发动机叶片用陶瓷型芯

独爱72H 来源:Lithoz 作者:佚名 2020-04-10 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

(文章来源:Lithoz)

航空发动机作为航天飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。一台航空发动机的推动力与涡轮机前沿进气口温度密切相关,涡轮叶片的承温能力则决定了整台发动机的推动力,而提高涡轮叶片承温能力的方法主要有两种,一种是探索性能更优化更稳定的高温合金,但是受到金属熔点的限制,高温合金的性能已接近极限。

另一种是探索具备复杂空心结构的叶片冷却技术。空心结构改进了原始涡轮叶片的冷却方式,这种结构能够有效提高涡轮叶片的承温能力,从而有效提高发动机的工作温度,这种更为高效的气冷方式是目前的研究重点。通过复杂气冷内腔结构改善涡轮叶片散热能力已成为先进发动机制造的关键。

对于如此复杂的空心叶片,如何制造便成了最大的难题。传统机加工和锻压的手段加工难度很大,很难形成叶片的内腔形状,并且制造过程中材料的利用率低,制造成本高,费时费力。现在只能采用熔模精铸陶瓷型芯来解决这一难题,而在熔模铸造中,作为形成空心铸件内腔形状的陶瓷型芯,它的性能和质量对铸件生产的合格率和成本起着非常大的影响作用。作为叶片制造技术瓶颈之一的陶瓷型芯,其造型材料和制造工艺的不断改进对于增强陶瓷型芯各项性能十分重要,也一直是空心叶片研究中的关键问题。

目前设计的陶瓷铸造型芯越来越复杂,而通过传统的热压注成型、凝胶注模成型、注射成型等方法存在排蜡时间长、工艺复杂、坯体表面易起皮等问题,且传统方法中模具依然是必不可少的,工艺流程较为复杂。因此急需探寻一种新型的、快捷有效的陶瓷型芯制造方法。

陶瓷3D打印技术的出现便及时的解决了这些问题。Lithoz公司的LCM技术可以实现传统工艺无法完成的高复杂结构陶瓷产品的生产。因此,LCM技术给航空航天涡轮发动机和燃气轮机中的高复杂结构的陶瓷叶片型芯提供完美的解决方案,满足他们日益增长的设计需求。而且,LCM技术可以快速、低成本的实现小批量系列的原型产品的生产。由于该技术无需模具,因此大大缩短了研发-市场阶段的周期。与传统的注射成型制造叶片型芯技术相比,3D打印技术是一种无需模具的生产制造技术。因此3D打印技术可以绕过传统工艺必须的、昂贵而又复杂的模具制造部分。

目前,国内外在空心叶片制造中使用比较普遍的主要有硅基和铝基陶瓷型芯。其中,相较于铝基陶芯烧结困难和不易脱芯等问题的存在,硅基陶瓷型芯以热膨胀系数小、稳定性好、表面光洁度高且易于脱芯等一系列优点,而广泛应用于国内外航空工业中。

LithaCore450是一款由奥地利Lithoz公司自主研发的一种用于3D打印生产陶瓷叶片型芯的硅基材料。典型的应用有:用来生产单晶镍基合金的涡轮叶片的铸造型芯;定向凝固铸造型芯;等轴铸造型芯。

LithaCore450是一种可以3D打印制备高精度、高细节陶瓷叶片型芯的材料。烧结后的叶片型芯产品具有非常低的热膨胀率、较高的孔隙率、优异的表面质量和优良的洗滤性等优点。另外,Lithoz可以为客户开发定制化的材料,满足客户广泛的合金铸造需求。

此外,Lithoz最新研发的用于批量打印的CeraFab System S25、S65、S230设备,高精度投影提供高达2560×1600像素的分辨率,横向分辨率高达25微米,保证了打印组件的绝对精度,特别是在微距范围内,最大打印尺寸可达192×120×500mm。可满足客户的不同尺寸的打印需求。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 工业制造
    +关注

    关注

    0

    文章

    450

    浏览量

    28842
  • 3D打印
    +关注

    关注

    28

    文章

    3652

    浏览量

    118735
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析

    航空叶栅风洞试验是航空发动机设计与研究中的关键测试手段,主要用于模拟航空发动机压气机、涡轮等叶片组件在气流中的工作环境,以研究叶片的气动特性
    的头像 发表于 04-03 15:43 178次阅读
    为<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>叶片</b>做“气动体检”:<b class='flag-5'>航空</b>叶栅风洞试验全解析

    航空发动机的极端淋雨测试:台风与冰雹环境模拟

    航空发动机作为飞机的心脏,在各种恶劣天气条件下都必须保持高效、稳定的工作状态。为了确保这一点,航空发动机需要经过一系列严格的测试,其中包括模拟台风和冰雹等极端天气条件下的性能测试。这些测试不仅考验了
    的头像 发表于 04-03 15:41 144次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>的极端淋雨测试:台风与冰雹环境模拟

    自主创新之路:航空发动机燃油分配系统的精密架构与未来发展演进

    航空工业这座人类工业文明的皇冠上,航空发动机被誉为“工业之花”,而其燃油分配系统则是这朵花上最关键的“花蕊”。燃油系统的核心使命可以概括为:在各工作状态下,将清洁的、无蒸汽的、增压的、计量好的燃油供给发动机,同时向
    的头像 发表于 03-20 09:58 400次阅读
    自主创新之路:<b class='flag-5'>航空发动机</b>燃油分配系统的精密架构与未来发展演进

    多物理场耦合:航空发动机润滑系统金属海绵式离心通风器高温旋转环境下变形控制与寿命评估

    航空发动机润滑系统的通风装置对控制滑油消耗、保障发动机续航能力具有关键作用。针对某采用滑油附件与附件机匣一体化设计的航空发动机,其金属海绵式超高转速离心通风器在寿命试验中出现内部海绵
    的头像 发表于 03-05 09:33 242次阅读
    多物理场耦合:<b class='flag-5'>航空发动机</b>润滑系统金属海绵式离心通风器高温旋转环境下变形控制与寿命评估

    航空发动机环境试验:为“空中心脏”铸就全气候适应的终极认证

    航空发动机环境试验是确保发动机在各种复杂和恶劣环境条件下仍能保持高效、稳定工作状态的关键环节。这些试验模拟了发动机在实际飞行中可能遇到的极端天气、环境应力和外物冲击等情况,旨在验证其设计可靠性、性能
    的头像 发表于 03-03 15:10 270次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>环境试验:为“空中心脏”铸就全气候适应的终极认证

    航空发动机轮盘强度试验工装系统预紧力设计准则与高温松弛抑制技术研究

    航空发动机作为飞行器的“心脏”,其可靠性与安全性直接决定了飞行任务的成败与生命财产的安全。在航空发动机这一复杂的动力系统中,轮盘是承载叶片、传递扭矩、储存转动惯量的核心旋转部件,通常服役于高温、高转速、复杂应力的极端环境中。
    的头像 发表于 03-03 09:12 251次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>轮盘强度试验工装系统预紧力设计准则与高温松弛抑制技术研究

    从活塞到涡轮再到新能源:航空发动机技术演进的三次革命与动力范式转型

    航空发动机是一种用于提供推力、驱动飞机飞行的发动机,是飞机最关键的组件之一。航空发动机通常基于内燃机机制运行,通过燃烧燃料以产生高温高压的气体,并将这些气体转换成推力以驱动飞机向前飞行。
    的头像 发表于 12-09 11:12 1380次阅读
    从活塞到涡轮再到新能源:<b class='flag-5'>航空发动机</b>技术演进的三次革命与动力范式转型

    中国自研3D打印发动机完成首次飞行

    据央视新闻报道; 由中国航发自主研制的3D打印极简涡喷发动机,圆满完成首次飞行试验,标志着3D打印发动机在工程应用领域取得重要突破。 本次飞
    的头像 发表于 11-13 17:40 5953次阅读

    航空发动机燃油控制装置的多维度故障分类体系与可靠性设计现状

    油控制装置是航空发动机的核心单元,负责为航空发动机提供所需燃油,并调节发动机的几何位置,从而保障飞机发动机稳定运行和发挥性能。燃油控制装置主要由燃油泵和燃油附件等组成,其中燃油泵的类型
    的头像 发表于 10-14 10:15 1432次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>燃油控制装置的多维度故障分类体系与可靠性设计现状

    航空发动机的“心脏”构造:关键零部件功能与结构详解

    密不可分,本文重点为大家介绍航空发动机的主要部件结构。1压气机、风扇叶片冷端核心部件。发动机工作过程中,叶片受到离心力、空气燃气产生的气动力、热应力、交变力、随机载荷等
    的头像 发表于 09-25 11:26 2073次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>的“心脏”构造:关键零部件功能与结构详解

    航空发动机产业链核心环节解析:从原材料到整机集成的技术壁垒

    航空发动机被誉为“制造业皇冠上的明珠”,号称“世界上最难制造的机械设备”。它是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志,是构成国家实力基础和军事战略的核心技术之一。航空发动机需要在高温、高寒、高速
    的头像 发表于 09-25 11:26 1434次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>产业链核心环节解析:从原材料到整机集成的技术壁垒

    航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析

    燃油供油系统是航空发动机的核心子系统之一,其性能直接影响发动机的推力输出、燃油经济性及运行稳定性。作为飞行器动力系统的"血液输送网络",燃油供油系统不仅需要在高空极端环境下保持
    的头像 发表于 09-25 11:20 1476次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析

    燃油分配系统的“听诊器”:便携式测试车如何实现航空发动机精准体检

    航空发动机的复杂系统中,燃油总管如同人体的“动脉网络”,其性能直接关系到发动机的动力输出效率和安全性。湖南泰德航空技术有限公司凭借在航空航天流体控制领域十余年的技术积淀,成功研制的便
    的头像 发表于 09-25 11:14 672次阅读
    燃油分配系统的“听诊器”:便携式测试车如何实现<b class='flag-5'>航空发动机</b>精准体检

    航空发动机电动燃油泵及电磁常开阀:现代航空动力的精密控制核心

    在现代航空发动机的复杂系统中,电动燃油泵和电磁常开阀扮演着至关重要的角色,它们如同航空动力系统的"心脏"和"智能开关",协同确保发动机获得精确、稳定的燃油供给
    的头像 发表于 09-25 11:13 968次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>电动燃油泵及电磁常开阀:现代<b class='flag-5'>航空</b>动力的精密控制核心

    航空发动机的“生命三角”:燃油、润滑与冷却系统深度解析

    “保护神”,通过油膜隔离高速运动部件的摩擦;冷却系统则是高温部件的“守护者”,确保涡轮叶片等部件在超金属熔点的环境中稳定工作。这三大系统共同构成了航空发动机的“生命支
    的头像 发表于 09-25 11:06 966次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>的“生命三角”:燃油、润滑与冷却系统深度解析