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水導激光加工技術在航空航天領域的應用
發布日期:2024-08-12 09:56 ????瀏覽量:
激光加工是利用能量密度極高的激光束作用于工件,使材料瞬間熔化或氣化,同時在沖擊波的作用下將熔融材料微粒吹開,從而實現切割、鉆孔等操作的加工工藝。然而,這種加工方式可能會在工件的加工面周圍產生熱損傷,并導致熔融微粒沾污問題,因此在堅硬材料和精密微加工中的應用受到限制。1993年,瑞士科學家Beruold Richerghagen首次提出了水導激光加工技術。隨后,一系列針對不同堅硬材料的水導激光加工研究在全球范圍內展開。
 
什么是水導激光加工?顧名思義,它就是在激光處理過程中引入了水流。這樣做不僅可以提高加工精度,而且能大大緩解熱損傷和熔融微粒污染的問題。想象一下,一束高能量密度的激光照射到工件上,瞬間熔解或氣化材料,同時借助水流把熔融的顆粒吹離,從而達到切割、鉆孔等目的。這個過程很特別,能夠精準加工出飛機零部件,盡可能降低熱影響區域,防止零部件發生變形和性能下降,保障零件質量和可靠性。
 

 
在航空航天領域,材料通常具有高強度、高硬度和高耐熱性,例如鈦合金、鎳基合金、碳纖維增強復合材料(CFRP)、陶瓷基復合材料(CMC)以及陶瓷材料等。傳統加工方法難以同時滿足精度和效率的要求,而水導激光加工技術則憑借其高能量密度和精細冷卻效果,能夠精確加工這些高性能材料,減少熱影響區,防止材料變形和性能劣化,從而確保零部件的質量和可靠性。
 
噴氣發動機是航空器和航天器的心臟,其渦輪部件必須在高壓高溫環境下穩定運行。為了降低溫度,這些部件上常常鉆有微小的冷卻孔。但是,由于孔徑極小,材料硬度又很高,傳統的鉆孔方法已經無法勝任。這時候,水導激光加工就派上用場了。它能有效地完成這項任務,保證渦輪部件在極端環境下的穩定性和性能。
 
在切割航空航天材料時,傳統切割方法往往會產生熱變形和裂紋。而水導激光切割技術可以有效縮小熱影響區域,避免這些問題。比如,國內許多大學都在進行關于水導激光切割碳纖維增強復合材料(CFRP)的研究。結果表明,在納秒激光切割過程中,原本幾百微米的熱影響區域可以被水導激光切割技術降低到僅僅幾十微米。對于厚度幾毫米的材料,單邊錐度甚至可以減小11.8%至2°~3°左右。
 
水導激光加工技術是一種清潔、可靠、高精度且靈活多變的加工技術,在航空航天領域擁有巨大的發展潛力。它不僅能切割各種硬質材料,還能有效解決傳統激光加工中存在的熱損傷和殘留物問題。同時,水的冷卻功能也有助于清除碎屑材料,進一步提升加工表面質量,減輕對環境的負面影響。水導激光加工技術的出現,無疑為航空航天制造業注入了新的活力。它不僅提高了生產效率,還提升了產品質量,為未來的航空航天事業奠定了堅實基礎。

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