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增材制造用適航級(jí)鈦合金粉末在民用航空領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用進(jìn)展

發(fā)布時(shí)間:2024-12-01 10:51:48 瀏覽次數(shù) :

鈦合金具有高比強(qiáng)度、比剛度和良好的耐腐蝕性能,是大型民用客機(jī)不可或缺的結(jié)構(gòu)材料之一 [1] ,其中雙相TC4合金是鈦合金中應(yīng)用最為廣泛的合金體系,在民機(jī)制造中發(fā)揮著重大作用 [2-3] 。增材制造作為21世紀(jì)發(fā)展最為迅速的技術(shù)之一,其無(wú)需模具、高效快速的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在民用航空等多個(gè)領(lǐng)域獲得了迅猛的發(fā)展 [4-7] 。而選區(qū)激光熔化Selective Laser Melting,SLM)成形鈦合金在制備輕量化、結(jié)構(gòu)功能一體化復(fù)雜精密構(gòu)件中優(yōu)勢(shì)顯著 [8-10] ,在大型民用客機(jī)的機(jī)體結(jié)構(gòu)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載系統(tǒng)中得到了大量的實(shí)踐應(yīng)用。

鈦合金粉末是選區(qū)激光熔化成形鈦合金構(gòu)件的基礎(chǔ),其理化特性影響著增材制造制件的性能 [11] 。 尤其在民用航空領(lǐng)域?qū)︹伜辖饦?gòu)件性能高穩(wěn)定性和高可靠性的要求下,對(duì)于所使用的鈦合金粉末材料的理化特性、質(zhì)量控制以及使用過(guò)程必然會(huì)提出更高、更嚴(yán)的要求。對(duì)鈦合金粉末的制造、處理、檢測(cè)評(píng)價(jià)和使用過(guò)程的全流程管控,建立評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),有助于進(jìn)一步推動(dòng)選區(qū)激光熔化鈦合金在民機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用 [12] 。其次,民機(jī)研制中對(duì)增材制造多元金屬材料、多種服役零件的需求逐漸增大,增材制造在民機(jī)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)了球形金屬粉末日益增加的需求 [13-14] ,因此高效制備高品質(zhì)增材制造專(zhuān)用粉末成為突破增材制造民機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能升級(jí)的關(guān)鍵之一 [15] 。

綜述以民機(jī)領(lǐng)域增材制造用適航級(jí)鈦合金粉末材料為對(duì)象,對(duì)粉末的制備工藝、理化性能檢測(cè)及評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行梳理分析,并闡述了增材制造鈦合金粉末的適航符合性研究進(jìn)展,重點(diǎn)介紹了民機(jī)領(lǐng)域中關(guān)注的粉末原材料質(zhì)量控制要求與重復(fù)利用研究進(jìn)展,列舉了目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)民機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用的案例,并提出制約增材制造金屬粉末材料在民機(jī)進(jìn)一步批產(chǎn)應(yīng)用的瓶頸和挑戰(zhàn)。

1、民用航空增材制造用鈦合金粉末的制備與發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 鈦合金粉末制備技術(shù)原理與發(fā)展現(xiàn)狀

粉末原材料作為民機(jī)增材制造零件的最小單元,是實(shí)現(xiàn)民機(jī)鈦合金零件高質(zhì)量和高穩(wěn)定性的前提,其品質(zhì)和批次穩(wěn)定性直接決定著增材制造產(chǎn)品能否滿(mǎn)足適航認(rèn)證的要求,粉末原材料也是增材制造在適航認(rèn)證過(guò)程中不可或缺的一環(huán)。目前鈦合金粉末制備的工藝主要有電極感應(yīng)熔煉氣霧化(Electrode Induction Melting Gas Atomization,EIGA)技術(shù)、等離子霧化(Plasma Atomization,PA)和等離子旋轉(zhuǎn)電極霧化(Plasma Rotating ElectrodeProcess,PREP)三種。三種粉末制備工藝的原理以及特點(diǎn)如圖1和表1所示。圖2為利用上述三種工藝制備的粉末形貌。

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鈦合金粉末是 3D打印適航認(rèn)證的重要基礎(chǔ),其成分、品質(zhì)和批次穩(wěn)定性直接決定著3D打印產(chǎn)品能否滿(mǎn)足適航要求。等離子旋轉(zhuǎn)電極霧化(PREP)細(xì)粉收得率低,因此該工藝制備的粉末主要適用于LMD工藝。而目前國(guó)際適航級(jí)高品質(zhì)主流鈦合金粉末均采用電極感應(yīng)熔煉氣霧化(EIGA)和等離子霧化(PA)技術(shù)制備。

目前,國(guó)外在鈦合金粉末制備技術(shù)以及質(zhì)量控制上處于領(lǐng)跑地位,其中美國(guó)GE公司在2016年收購(gòu)了AP&C公司,采用的PA工藝制備的鈦合金粉末,能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)鈦合金粉末1 000 t以上,粉末細(xì)粉收得率大于70%,粉末球形度好、氧含量低,已成為空客、波音、GE 的 3D 打印原材料指定供應(yīng)商;美國(guó) Carpenter、Praxair、Hoeganaes 公司、瑞士 Oerlikon 公司、英國(guó)LPW technology、瑞典Sandvik公司等均針對(duì)增材制造用鈦合金粉末建立了技術(shù)研發(fā)及批量制造能力。

近幾年,國(guó)內(nèi)鈦合金粉末的制備廠商在高品質(zhì)鈦合金粉末的制備技術(shù)上也取得了階段性進(jìn)展,基于EIGA技術(shù),通過(guò)熔煉工藝和高效霧化噴盤(pán)設(shè)計(jì)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)鈦合金細(xì)粉收得率接近 60%,接近國(guó)外先進(jìn)水平。目前增材制造鈦合金粉末制造商呈現(xiàn)“百花齊放”現(xiàn)象,江蘇威拉里、中天上材、飛而康、金霧、中航邁特等制粉單位陸續(xù)完成制粉關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和裝備優(yōu)化設(shè)計(jì),進(jìn)入大眾視野。

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1.2 增材制造用鈦合金粉末的檢測(cè)與評(píng)價(jià)方法

有別于其他形態(tài)的鈦合金原材料,粒徑分布、流動(dòng)性、顆粒形態(tài)、密度等成為增材制造用鈦合金粉末特有的理化特性 [19] 。這些特有的理化特性影響著增材制造的工藝過(guò)程,例如鋪粉質(zhì)量,從而最終影響著增材制造制件的力學(xué)性能。因此,正向識(shí)別粉末原材料的關(guān)鍵理化特性,建立評(píng)價(jià)方法和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),是民用航空增材制造金屬粉末應(yīng)用過(guò)程中關(guān)注的重點(diǎn)之一。

目前針對(duì)金屬粉末材料的檢測(cè),也已經(jīng)形成了檢測(cè)的方法和標(biāo)準(zhǔn)。其中,流動(dòng)性作為金屬粉末一項(xiàng)綜合工藝性能指標(biāo),對(duì)于增材制造工藝尤其是粉末床 SLM 工藝影響顯著,其直接關(guān)乎粉層鋪粉的均勻性以及打印中的實(shí)際層厚 [20] 。對(duì)激光送粉(Laser Melting Deposition,LMD)工藝 ,粉末的流動(dòng)性直接影響粉末輸送的流暢度和送粉精度。對(duì)于粉末流動(dòng)性的檢測(cè)方法有漏斗法和安息角法 [21] ,GB/T 1482-2010 和 GB/T 11986-1989 分別規(guī)定了上述兩種方法的檢測(cè)要求。ASTM 協(xié)會(huì)發(fā)布了 ASTM B213《使用霍爾流量計(jì)金屬粉末流量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》,規(guī)定了粉末流動(dòng)性的檢測(cè)方法。

粉末的粒徑分布與流動(dòng)性相關(guān)聯(lián),粒徑過(guò)小,比表面積增加,粉末容易團(tuán)聚,降低流動(dòng)性。粒徑過(guò)大,在鋪粉時(shí)則會(huì)存在較大的顆粒間隙,缺乏粉末填充而造成致密度降低 [22] 。目前用于SLM成形的粉末粒徑建議為0~53 μm,但根據(jù)SLM設(shè)備粉末輸送原理的不同,對(duì)于上送粉設(shè)備,更推薦使用粉末粒徑在15~53 μm。對(duì)于金屬粉末的粒徑檢測(cè)方法有:篩分法、激光粒度法、動(dòng)態(tài)顆粒圖像分析法 [23] 。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有 ASTM B822、GB/T 1480-2012《金屬粉末干篩分法測(cè)定粒度》、GB/T 19077-2016 《粒度分布激光衍射法》等。除了流動(dòng)性與粒徑分布,粉末形貌也影響著粉末的工藝表現(xiàn)與成形性能,從而影響增材制造質(zhì)量的要素之一。如球形度,非球形粉末會(huì)導(dǎo)致粉層中未填充區(qū)域增多,從而降低鋪粉密度,并且激光可由非球形顆粒反射而被上部分粉末捕獲,造成下層粉末接收到的激光能量降低。粉末的典型缺陷有“空心粉”[24] 和“衛(wèi)星球”,空心粉是在氣霧化中,粉末液滴在未發(fā)生球化時(shí)先凝固,過(guò)程中可能由于氣流紊亂,氬氣進(jìn)入顆粒內(nèi)部,或者由于粉末脫氣不完全,由表面吸附的氬氣形成。空心粉末的存在會(huì)導(dǎo)致成形件內(nèi)部出現(xiàn)孔隙缺陷,形成裂紋源等。衛(wèi)星球則是在氣體霧化過(guò)程中霧化熔滴粒度分散,小熔滴運(yùn)動(dòng)速率與凝固速率較快,與液態(tài)/未完全凝固的大熔滴發(fā)生碰撞,隨后熔滴之間發(fā)生熔結(jié),大熔滴凝固后,形成小顆粒粘結(jié)在大顆粒表面,形成衛(wèi)星球 [25] ,如圖4所示。粉末形貌的檢測(cè)方法為顯微鏡法、掃描電鏡 SEM 法以及工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)法 [26] 。圖5為T(mén)C4鈦合金粉末的理化特性分類(lèi)以及檢測(cè)方法的梳理匯總。

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2 、增材制造鈦合金粉末材料的適航符合性研究進(jìn)展

民機(jī)制造中使用的材料和制造方法必須經(jīng)過(guò)適航認(rèn)證,才可以裝機(jī)應(yīng)用 [27] 。在進(jìn)行民航規(guī)章CCAR25-R5 中材料相關(guān) 603、613 條款 [28] 的符合性中,在開(kāi)展材料的適航符合性驗(yàn)證中,材料應(yīng)符合某種材料規(guī)范,材料規(guī)范保證材料具有設(shè)計(jì)資料所采用的強(qiáng)度性能和其他性能 [29] 。材料規(guī)范作為型號(hào)設(shè)計(jì)資料的一部分,必須得到適航審查代表的批準(zhǔn) [30] 。增材制造作為近些年來(lái)逐漸發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新興工藝技術(shù),其成形質(zhì)量與穩(wěn)定性受到了來(lái)自材料、設(shè)備、工藝等多重變異條件的綜合影響,粉末原材料的控制對(duì)熔化工藝過(guò)程至關(guān)重要。

2.1 面向適航認(rèn)證的粉末材料規(guī)范建立

國(guó)內(nèi)外組織機(jī)構(gòu)如NASA、SAE、中國(guó)適航審定中心等都明確提出,應(yīng)對(duì)增材制造金屬粉末原材料的質(zhì)量進(jìn)行控制,其控制要素應(yīng)至少包括:化學(xué)成分、粒徑、流動(dòng)性以及粉末的形貌等,需通過(guò)建立材料規(guī)范實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料的控制。在AMS 7003規(guī)范中,專(zhuān)門(mén)設(shè)置3.1.6章節(jié)對(duì)粉末原料處理和儲(chǔ)存計(jì)劃進(jìn)行規(guī)定。除此之外,控制粉末的制造和使用過(guò)程也是實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量管控的必要手段之一。包括粉末制備工藝、取樣方法、批次的混合控制、清潔度和污染控制、包裝標(biāo)簽和環(huán)境控制等,均會(huì)影響增材制造的成形質(zhì)量,需要通過(guò)材料規(guī)范或者工藝文件進(jìn)行控制。開(kāi)展基于材料特性以及工藝過(guò)程敏感性研究,建立原材料規(guī)范,是增材制造粉末適航認(rèn)證的第一步。在材料規(guī)范中,應(yīng)控制原材料成分、微量元素、雜質(zhì)、成分分布的變化和其他相關(guān)特性。其次,對(duì)于影響最終零件質(zhì)量的因素,例如流動(dòng)性、顆粒形狀、粒徑分布(包括粒徑限制)、清潔度以及驗(yàn)收測(cè)試要求也要做出規(guī)定。最后,還應(yīng)定義批次驗(yàn)收測(cè)試或統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制,以確保材料特性不會(huì)隨時(shí)間偏移。

TC4雙相鈦合金根據(jù)其材料成分的差異,又可以分為一般TC4合金、TC4 ELI和TC4 DT材料,美國(guó)汽車(chē)工程師學(xué)會(huì) SAE 2022 年發(fā)布了關(guān)于 TC4ELI粉末的標(biāo)準(zhǔn),與一般鈦合金粉末材料的成分要求相比,對(duì)于Al, O和N進(jìn)行了分級(jí)要求,總體要求是,O元素的含量降低,不超過(guò)1.3×10 -3 ,N含量據(jù)分級(jí)的要求規(guī)定不超過(guò) 0.05% 或者 0.03%。另外 ,AMS 4905中則規(guī)定了對(duì)于損傷容限型鈦合金的要求,對(duì)于損傷容限型TC4材料而言,主要是通過(guò)收窄Al和V含量,下限提高,保證一定強(qiáng)度,上限降低提高韌性;降低O、N、C元素含量,和提高Fe的含量提高斷裂韌性。

國(guó)內(nèi)外民機(jī)主制造商以及增材制造供應(yīng)商,都建立了粉末材料的工藝控制體系,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)增材制造構(gòu)件質(zhì)量的控制。例如,國(guó)外某飛機(jī)制造商,制 定 了《Titanium alloy Additive Manufactured by powder bed technology Technical Specification》規(guī)范,規(guī)范中對(duì)鈦合金粉末原材料理化特性以及質(zhì)量控制進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。中國(guó)商飛在審定中心局方的指導(dǎo)下,確定了制粉關(guān)鍵工藝參數(shù)、建立制粉工藝控制文件,形成粉末質(zhì)量控制技術(shù)要求,并建立了鈦合金粉末原材料規(guī)范。對(duì)制粉棒材、制粉的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行全面的管控,例如,棒材的成分、制粉過(guò)程氧增、粉末收集灌裝中的鈍化處理環(huán)節(jié)都有助于獲取更加穩(wěn)定、可控可追溯的粉末材料。通過(guò)“材料規(guī)范”與“工藝控制文件”控制而制備獲取的鈦合金粉末,完成適航取證,實(shí)現(xiàn)型號(hào)應(yīng)用。

2.2 適航級(jí)鈦合金粉末重復(fù)利用研究進(jìn)展

增材制造粉末的重復(fù)利用一直一來(lái)都是民用航空領(lǐng)域的關(guān)注重點(diǎn)之一 [31] 。最大的原因是粉末重復(fù)利用能夠帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益,其次,粉末重復(fù)利用中涉及到激光、熱量的綜合累計(jì)作用,而帶來(lái)的理化特性和成形性能的改變,有助于業(yè)內(nèi)更好的理解增材制造的多重變異過(guò)程。突破粉末重復(fù)利用的瓶頸將是實(shí)現(xiàn)增材制造金屬在民機(jī)領(lǐng)域爆發(fā)式應(yīng)用的必要條件之一。

NASA 在 MSFC-SPEC-3717 規(guī)范指出,在滿(mǎn)足要求的情況下,允許粉末重復(fù)使用。國(guó)外有單位提出允許粉末重復(fù)利用且不推薦重復(fù)利用粉末超過(guò)10次。霍尼韋爾公司在開(kāi)展激光增材制造金屬材料許用值開(kāi)發(fā)時(shí),將原材料粉末重復(fù)利用作為變異性因素納入考量,以實(shí)現(xiàn)降低粉末使用的成本。國(guó)內(nèi)民機(jī)增材制造中,鈦合金粉末重復(fù)利用4次也已經(jīng)獲得適航當(dāng)局的批準(zhǔn)。掌握鈦合金粉末在重復(fù)利用過(guò)程中的“降解行為”的差異性,有助于為粉末的重復(fù)利用制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。在民機(jī)制造中,對(duì)增材制造金屬粉末材料的重復(fù)利用重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方面:

(1)基于復(fù)雜熱歷史下的粉末重復(fù)利用中理化特性的演變; (2)建立面向多元復(fù)雜應(yīng)用需求的粉末重復(fù)利用機(jī)制。

在鈦合金粉末的重復(fù)利用過(guò)程中,粉末存在一定的特性演變,主要體現(xiàn)在化學(xué)成分、粒徑和形貌的變化。隨著粉末重復(fù)利用的進(jìn)行,O、N元素含量增加,Al元素則出現(xiàn)燒損降低的趨勢(shì)。圖6和圖7為“極限循環(huán)”和“按比例添加新粉”兩種條件下,SLM成形鈦合金粉末及制件性能的變化趨勢(shì)。 “極限循環(huán)條件”下粉末和制件性能的變化更為顯著,也更容易達(dá)到粉末的使用極限。通過(guò)該研究說(shuō)明,通過(guò)建立合理的粉末重復(fù)利用機(jī)制,能夠提高粉末的可重復(fù)性。回收粉再利用后氧含量增加的現(xiàn)象也在SLM超低間隙TC4中得到了證實(shí) [32] 。在重復(fù)利用機(jī)制下,SLM成形TC4粉末的其他特性也呈現(xiàn)一定的變化趨勢(shì)。其中,粉末顆粒表面僅在使用次數(shù)較多時(shí)變得更為粗糙 [33] ,球形度基本無(wú)變化。隨著粉末重復(fù)利用的推進(jìn),小顆粒粉末逐漸熔化凝固,粉末的粒徑增加, “衛(wèi)星粉”逐漸消失 [6] 。

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關(guān)于粉末重復(fù)利用機(jī)制的建立,在 AMS 7031 “Batch Processing Requirements for the Reuse of Used Powder in Additive Manufacturing of Aero‐space Parts”規(guī)范中 [34] ,提出了 5種粉末重復(fù)利用的機(jī)制,如圖8所示。這五種機(jī)制分別是(1)單一粉末批次下,不添加新粉的極限循環(huán)使用機(jī)制; (2)每次打印前,將原料與新粉混合后循環(huán)使用; (3)基于設(shè)定的打印頻率加滿(mǎn)新粉后混合; (4)相同工藝歷史粉末的混合再利用; (5)相同工藝歷史的粉末與添加的新粉混合再利用。

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2.3 適航級(jí)增材制造鈦合金粉末質(zhì)量評(píng)價(jià)

面向適航認(rèn)證需求的鈦合金粉末,在進(jìn)行民機(jī)型號(hào)應(yīng)用推進(jìn)過(guò)程中,其化學(xué)成分、粉末理化特性的批次穩(wěn)定性、粉末制備過(guò)程中的質(zhì)量控制是影響增材制造成形性能的關(guān)鍵指標(biāo)。其中化學(xué)成分作為影響成形性能關(guān)鍵,尤其面向當(dāng)前高強(qiáng)高韌需求的應(yīng)用背景下,通過(guò)成分優(yōu)選和設(shè)計(jì)有助于推動(dòng)高強(qiáng)高韌性能的實(shí)現(xiàn)。Fuwen Chen [35] 通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),提升TC4合金中的Fe含量,實(shí)現(xiàn)Fe微合金化后,微量Fe的加入引起了β相中的V和Fe組分的二次分配,促進(jìn)晶格畸變與振動(dòng),其強(qiáng)度、硬度、伸長(zhǎng)率與傳統(tǒng)TC4材料接近的同時(shí),其斷裂韌性顯著提升,達(dá)到了TC4_ELI相當(dāng),甚至優(yōu)于TC4_DT。其次,F(xiàn)e的微合金化還會(huì)影響組織從而改善斷裂韌性,其斷裂韌性超過(guò)了100 MPa.m 1/2

TC4 粉末理化特性的批次穩(wěn)定性直接影響到增材制造制件的性能穩(wěn)定性。其中對(duì)于批次穩(wěn)定性的指標(biāo)應(yīng)包括對(duì)于流動(dòng)性、粒徑分布、密度等指標(biāo)。粉末制備過(guò)程中的質(zhì)量控制一方面是為了保證粉末質(zhì)量的批次穩(wěn)定性。另一方面,以建立 TC4 材料許用值為目標(biāo),對(duì)粉末制備過(guò)程中母合金的質(zhì)量控制,是實(shí)現(xiàn)增材制造性能服從特定分布,滿(mǎn)足材料許用值計(jì)算的必要條件之一。

3、 增材制造鈦合金粉末在民機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用

在國(guó)內(nèi)民機(jī)領(lǐng)域,增材制造技術(shù)成熟度較高的還是聚焦在選區(qū)激光熔化SLM成形鈦合金上,對(duì)適航級(jí)鈦合金粉末及增材制造構(gòu)件制備技術(shù)開(kāi)展了一定的研究工作,逐步實(shí)現(xiàn)SLM成形鈦合金靜強(qiáng)度結(jié)構(gòu)件在國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)上的裝機(jī)應(yīng)用。建立靜強(qiáng)度驅(qū)動(dòng)的零件單件適航認(rèn)證路徑,SLM成形的支座和彎管實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì),零件制造成本和板材機(jī)加工相當(dāng),材料利用率提升50%以上,隨著粉末重復(fù)利用技術(shù)的進(jìn)一步推進(jìn),材料利用率還將進(jìn)一步提升,為今后面向增材制造的結(jié)構(gòu)正向設(shè)計(jì)、承力件等裝機(jī)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。批產(chǎn)交付中的隨爐試樣測(cè)試結(jié)果表明,零件的性能穩(wěn)定,其離散系數(shù)滿(mǎn)足Cv接近1%(部分?jǐn)?shù)據(jù)),如圖9所示。

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在國(guó)際上,空客公司作為在民用航空增材制造領(lǐng)域應(yīng)用的領(lǐng)跑者,在A330、A350民用客機(jī)上已實(shí)現(xiàn)超過(guò)100個(gè)圖號(hào)增材制造鈦合金構(gòu)件的應(yīng)用,支架、艙門(mén)鉸鏈實(shí)現(xiàn)批量裝機(jī)應(yīng)用。美國(guó)GE公司近年來(lái)收購(gòu)多家增材制造材料、裝備、服務(wù)公司,實(shí)現(xiàn)了增材制造在多型主力商用發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)中批量應(yīng)用。德國(guó)利勃海爾公司作為重要的機(jī)載系統(tǒng)供應(yīng)商,針對(duì)民機(jī)前起落架傳感器支架進(jìn)行面向3D打印的拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)和批量打印制造,性能提升的同時(shí)實(shí)現(xiàn)減重45%以上,如圖10所示。

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4、 制約增材制造金屬粉末在民機(jī)批產(chǎn)應(yīng)用的瓶頸和挑戰(zhàn)

選區(qū)激光熔化成形鈦合金構(gòu)件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)飛機(jī)艙門(mén)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)交付。在未來(lái)更多民機(jī)型號(hào)、更多零件數(shù)量、不同性能需求的引領(lǐng)下,增材制造金屬粉末在民機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用存在更大的空間,也面臨著更大的應(yīng)用挑戰(zhàn)。

4.1 材料成分設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)高韌性能調(diào)控

目前民用航空領(lǐng)域使用較為成熟的鈦合金粉末,其 SLM 成形靜力強(qiáng)度滿(mǎn)足飛機(jī)上靜強(qiáng)度驅(qū)動(dòng)的非 PSE 件的設(shè)計(jì)需求,通過(guò)“單件適航”認(rèn)證的路徑,已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)飛行。但是面向飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)、機(jī)載系統(tǒng)對(duì)高強(qiáng)高韌復(fù)雜鈦合金等金屬結(jié)構(gòu)件的制造和應(yīng)用需求 ,建立面向損傷容限設(shè)計(jì)的零件適航認(rèn)證需求,利用高通量等方法開(kāi)展增材制造金屬粉末的成分設(shè)計(jì),揭示不同成分元素對(duì)金屬構(gòu)件的增強(qiáng)增韌機(jī)制,實(shí)現(xiàn)性能的精準(zhǔn)調(diào)控是金屬粉末應(yīng)用民機(jī)領(lǐng)域的趨勢(shì)之一。

4.2 粉末制備過(guò)程中的質(zhì)量與缺陷控制技術(shù)

增材制造金屬粉末制備過(guò)程也直接影響粉末理化特性和工藝性能。用于SLM成形的粉末粒徑較小,目前制約粉末制備技術(shù)的難題主要有:細(xì)粉收得率較低 [38] 、粉末低缺陷制備和評(píng)價(jià)及批次間的性能穩(wěn)定性控制。因此,通過(guò)優(yōu)化霧化制粉過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù),提升粉末制備過(guò)程中的熔體過(guò)熱度,基于De Laval超音速?lài)娮斓男滦挽F化器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等手段是用于提升細(xì)粉收得率的有力途徑 [39] 。如何在粉末制備過(guò)程中避免/減少缺陷的形成,是實(shí)現(xiàn)粉末質(zhì)量和性能提升的重要路徑。通過(guò)降低霧化氣體動(dòng)能的方式可以抑制粉末內(nèi)部孔隙的形成,從而減少空心粉。而在霧化制粉過(guò)程中采用外加氣流的方式可避免“衛(wèi)星球”的形成。

4.3 民機(jī)領(lǐng)域中增材制造粉末材料的質(zhì)量與成本間的平衡

增材制造成形粉末材料與傳統(tǒng)冷加工工藝不同,粉末的理化特性、增材制造非平衡的工藝過(guò)程、不同結(jié)構(gòu)件制造的熱累積、不同設(shè)備成形性能的差異性,均為增材制造金屬材料引入了變異性。目前,在民機(jī)型號(hào)上應(yīng)用的金屬粉末材料,在進(jìn)入民機(jī)選用材料目錄手冊(cè)前,要經(jīng)過(guò)大量的批次驗(yàn)證和合格鑒定來(lái)證明其穩(wěn)定性和符合性,在保證增材制造質(zhì)量的同時(shí),不可避免成本居高的現(xiàn)象。因此,應(yīng)從以下三個(gè)方面去解決: (1)加快增材制造基礎(chǔ)技術(shù)攻關(guān),攻克材料工藝共性技術(shù); (2)加快建立通用的粉末評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)不同來(lái)源的粉末性能數(shù)據(jù)共享通用; (3)飛機(jī)主制造商發(fā)揮供應(yīng)鏈鏈長(zhǎng)的作用,做好供應(yīng)商培育和管理,與供應(yīng)商共同努力,建立滿(mǎn)足民機(jī)研制需求的增材制造金屬粉末供應(yīng)鏈。

5、 結(jié)論與展望

綜述了面向適航認(rèn)證需求的增材制造鈦合金粉末的制備工藝及特點(diǎn),從鈦合金粉末原材料影響制造性能的特性出發(fā),介紹了粉末不同理化特性的檢測(cè)評(píng)價(jià)方法。基于適航級(jí)鈦合金粉末在民用航空領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展,闡述了民機(jī)適航認(rèn)證對(duì)于鈦合金粉末的質(zhì)量控制要求,并介紹了鈦合金粉末的重復(fù)利用研究進(jìn)展。面向未來(lái)民機(jī)型號(hào)研制的重大需求,激光增材制造金屬粉末在民機(jī)制造領(lǐng)域還存在一定的應(yīng)用瓶頸和應(yīng)用挑戰(zhàn),而開(kāi)展以性能調(diào)控為導(dǎo)向的粉末成分設(shè)計(jì)、攻克粉末制備中的質(zhì)量和缺陷穩(wěn)定控制,以及解決粉末質(zhì)量和成本的平衡問(wèn)題,將是后續(xù)在民用航空領(lǐng)域中研究和發(fā)展的重點(diǎn)方向。

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