時間:2008-12-29 10:13:13來源:yangliu
圖1 為葉片激光仿形熔鑄接長示意圖 [/b]
采用激光仿形熔鑄技術成功地解決了許多技術難題。例如,將磨短的高壓一級葉片接長2 ~3mm,及時確保了國家重大工程順利試車達標; 使T700 黑鷹戰機一級轉子葉片葉尖燒蝕區變形得到修復; 將海軍在役的WPX 一級到二級和WPX 二級渦輪葉片端部接長0. 6mm,現已飛行200h 以上。到目前,已實現批量接長修復。
2. 葉片冠部阻尼面的激光敷層強化與修復
航空發動機帶冠轉子葉片聯鎖面在高溫燃氣和高速轉動運行的工況下,會發生嚴重的高溫腐蝕和微振磨損使本來裝配緊密的葉片發生嚴重的松動,由此引起燃氣油漏和葉片的擺動,使葉片根部遭受到很大的扭彎應力至斷裂,為此葉片聯鎖面必須施加防蝕抗磨涂層來強化。采用激光熔敷稀土改性的鈷基合金粉末可以實現阻尼面強化和恢復磨損的阻尼面構形。
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圖2 為低壓渦輪葉片阻尼面激光熔敷鈷基涂層的典型形貌及顯微硬度分布[/b]
采用此技術為8000 只國產新型航空發動機的葉冠阻尼面做了硬面敷層處理。此外,WSXX、WPXXB、WPXXF、WPXX 與WPX 等多種型號發動機帶冠葉片的阻尼面葉也都利用此技術進行了表面強化處理,獲得了十分滿意的效果; 海軍用WPX 系列發動機一級渦輪葉片平形冠阻尼面的磨蝕減尺超差,均通過應用此技術獲得成功的修復。
3. 葉片三維空間缺陷的激光顯微積分重建
渦輪葉片和導向葉片上的熱裂紋、鑄造缺陷等處于不規則的立體空間,與葉尖激光仿形熔鑄接長和阻尼面激光敷層強化這種二維平面加工相比,對于激光加工工藝的要求更高。激光顯微積分焊是利用激光粉末多層熔敷的原理,采用小功率的Nd:YAG 激光束按優化路徑多次輻照使粉末體熔化凝固,道與道、層與層之間冶金累積,直至填滿整個三維空間區。一個大的具有三維邊界的熔鑄空間是由許多微小的熔敷點構成的,如一個積分過程。與二維平面的激光熔敷不同,三維空間的激光顯微積分焊是在約束情況下進行的,可以看作是激光熔敷和激光焊接的復合過程。該工藝的主要特點是:輸入基材熱量少,能夠獲得內應力最小、空間冶金結合界面、缺陷最少的熔鑄重建層。當基材為熱裂紋敏感性很高的高Al + Ti 鎳基高溫合金材料時,激光顯微積分焊可有效地減少和避免裂紋的產生。
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圖3 為ЖС6У合金高壓渦輪葉片三維空間激光顯微熔鑄鎳基合金組織形貌 [/align]
采用激光顯微積分焊技術成功地修復了某進口航空發動機高壓渦輪葉片葉尖裂紋,修復的葉片通過了發動機地面臺架長期試車考核,目前已進入批量修復階段。另外,整體導向器鑄造缺陷是一個非常棘手的問題,采用此技術成功地修復了某新型直升發動機K6C 合金整體導向器精鑄件十余個。
三、鈦合金件激光熔敷焊
高性能航空發動機的鈦合金件的使用越來越多,但是鈦合金由于其耐磨性和抗機械疲勞性較差,而易產生磨損與疲勞裂紋。某飛機的BT20 合金防冰殼體內壁與其配合件之間發生微振磨損,導致其配合密封面發生臺階式磨損溝槽而失效,如圖4a 所示。采用鈦合金高純凈激光熔敷焊一整套工藝方法,可使壁厚僅有2.0mm的殼體得到無變形修復,其補焊區為冶金結合,組織均勻致密,如圖4b 所示。


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