Интегральные технологии изготовления пустотелых конструкций

Интегральные технологии изготовления пустотелых конструкций повышенной жесткости.

 

Поделиться в:

 

Интегральные технологии изготовления пустотелых конструкций повышенной жесткости из титановых сплавов для аэрокосмической техники имеют повышенный комплекс физико-механических свойств и основаны на совмещении сварки давлением со сверхпластической формовкой. Интегральные технологии позволяют экономить металл, снизить вес конструкции до 30%, трудоемкость выполняемых операций до 40%.

 

Описание

Преимущества

 

Описание:

Интегральные технологии изготовления пустотелых конструкций повышенной жесткости из титановых сплавов, например, из сплава титана ВТ6, для аэрокосмической техники основаны на совмещении сварки давлением со сверхпластической формовкой.

Интегральные технологииИнтегральные технологии

Данная технология позволяет сократить некоторые технологические операции и упростить процесс изготовления различных конструкций. Так, технологические операции, связанные с применением промышленного сплава титана ВТ6 с размером зерен в несколько микрометров, проводящиеся при температуре около 900°С, приводят к тому, что на поверхности сплавов образуется так называемый альфированный хрупкий слой, удаление которой является отдельной трудоемкой и экологически вредной операцией.

А относительно низкая температура, при которой происходит сварка давлением и сверхпластическая формовка (Т<750 °C), позволяет, с одной стороны, уйти от трудоемких работ связанных с удалением альфированного слоя с поверхности изготовленного полуфабриката, а с другой, способствует более длительной эксплуатации штамповой оснастки.

Снижение же температур сварки давлением и сверхпластической формовки достигается путем использования листовых полуфабрикатов с нанометрическим размером зерен.

Благодаря данной технологии из титановых сплавов получаются сложнопрофильные изделия, например, полые лопатки вентилятора, которые являются ключевыми элементами конструкции турбореактивных авиационных двигателей нового поколения.

 

Преимущества:

– значительная экономия металла,

снижение веса конструкции до 30%,

– снижение трудоемкости технологических операций до 40% ,

изготовленные конструкции имеют повышенный комплекс физико-механических свойств, как при кратковременном воздействии, так и при повторно-переменных воздействиях.

 

малышева технология изготовления производства изготовление зао нтц схемотехники и интегральных микросхем технологий схем скачать
методы интегральной технологии
технология производства конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем композитных конструкций термокомпрессионный метод 
интегральная образовательная технология обучения в в гузеев
фотолитография в технологии производства интегральных микросхем
интегральные информационные технологии
лаборатория интегральных биоинформационных технологий правдивцев