2010年12月15日 星期三

国外高性能航空发动机制造技术发展趋势www.tool-tool.com

美国国防部 1988 年在 “ 综合高性能涡轮发动机技术( IHPTET ) ” 计划中提出了高推重比、高性能发动机结构质量减轻 50% ,推重比提高 100% 的发展目标。高性能发动机在新材料结构、新结构方面具有显著的特点,并且突破了传统的设计观念,由设计 — 材料 — 制造 3 位一体实现高性能发动机的性能要求,材料和制造技术的贡献率为 50% ~ 70% 。预计在 2015 ~ 2020 年将有可能研制出推重比为 15 ~ 20 的涡扇发动机,它与目前使用的推重比 8 发动机(如 F100 )相比具有如下特点:

( 1 )风扇由 3 级减为 1 级,叶片为带弯掠的空心结构,可减重 30% ;

( 2 )压气机由 9 级减为 3 级,转子为整体叶环结构,由钛基复合材料制成,与传统结构相比,可减轻质量 70% ;

( 3 )燃烧室火焰筒材料由耐热合金改为陶瓷基复合材料;

( 4 )高低压涡轮均为单级的对转结构,在仍采用金属材料的条件下,整体叶盘结构可减重 30% ;最终拟采用陶瓷基复合材料或抗氧化的碳 / 碳( C/C )复合材料,涡轮前温度高达 2200K 以上;

( 5 )由于涡轮进口温度很高,即使按下限 2200K 计算,发动机单位推力也比 F100 高 70% ~ 80% ,因而新发动机也可能不采用加力燃烧室;

( 6 )尾喷管将采用固定结构的射流控制全方位矢量喷管。

综上所述,高性能航空发动机制造技术呈现以下发展趋势:

( 1 )轻量化、整体化、新型冷却结构制造技术向低成本、高效率方向发展;

( 2 )新材料构件制造技术出现较大突破;

( 3 )新工艺技术成为现代航空发动机发展的重大关键制造技术,并得到广泛应用;

( 4 )在传统制造技术基础上发展起来的先进制造技术已成为支撑现代制造业的骨架和核心,以信息化带动传统制造业,企业信息化工程得到长足发展。

1 轻量化、整体化、新型冷却结构制造技术向低成本、高效率方向发展

1.1 整体叶盘制造技术

在 第四代战斗机的动力装置推重比 10 发动机 F119 和 EJ200 上,风扇、压气机和涡轮采用整体叶盘结构,可减重 30% ,其制造方法目前了解到大约有 8 种:电子束焊接法;扩散连接法;线性摩擦焊接法;五坐标数控铣削加工或电解加工法;锻接法制造整体涡轮盘后将单晶精铸叶片直接连接到锻造涡轮盘的轮缘上; 钛合金整体叶盘采用热等静压法将钛合金粉末与精锻叶片复合成形为整体叶盘;高温合金整体叶盘采用热等静压法将粉末高温合金盘和精铸叶片扩散连接为整体叶 盘。在推重比 15 ~ 20 高性能发动机上,拟采用 SiC 陶瓷基复合材料或抗氧化的 C/C 复合材料制造整体涡轮盘。

1.2 整体叶环(无盘转子)制造技术

在推重比 15 ~ 20 高性能发动机上的压气机拟采用整体叶环,由于采用复合材料,叶片减轻,可以直接固定在承力环上,从而取消了轮盘,使结构质量减轻 70% 。目前正在研制的整体叶环是用连续单根碳化硅长纤维增强的钛基复合材料制造的。

1.3 树脂基复合材料构件制造技术

树 脂基复合材料已广泛用于高性能发动机的低温部件,如 F119 发动机的进气道机匣、外涵道筒体、中介机匣,至今成功应用的树脂基复合材料有 PMR-15 (热固性聚酰亚胺)及其发展型、 Avimid (热固性聚酰亚胺) AFR700 等。最高耐热温度为 290 ~ 371℃ 。 2020 年前的目标是研制出在 425℃ 温度下仍具有热稳定性的新型树脂及其复合材料。树脂基复合材料构件的制造技术有自动铺带技术( ATL )、自动纤维铺放技术( AFP )、激光定位、自动剪裁技术、模压成形、树脂传递模塑成形( RTM )、树脂膜浸渍成形( RFI )、热压罐固化成形等技术。

1.4 宽弦风扇叶片制造技术

宽弦、无凸台、空心叶片是高性能发动机风扇和第一级压气机叶片的发展方向。推重比 10 一级发动机 F119 , EJ200 均采用了宽弦风扇叶片, GE 公司的 GE90 ,推重比 15 ~ 20 高性能发动机都采用复合材料风扇叶片。

·F119 发动机采用了钛合金风扇叶片,用切削加工方法把钛合金毛坯加工成两个半叶片,再用真空扩散焊连接成一个整体空心平板叶身,最后用超塑成形法加工成最终叶型。

·GE90 复合材料风扇叶片,采用石墨纤维 / 增韧环氧树脂预浸带,用七轴 CNC 自动缠绕机缠绕成叶片。

· 推重比 15 ~ 20 高性能发动机拟采用金属基复合材料风扇叶片,由连续碳化硅纤维增强的钛基复合材料( TiMMC )制造,用超塑成形 / 扩散连接工艺制出空心风扇叶片。

1.5 复合冷却层板结构制造技术

多 孔复合冷却层板结构是推重比 10 以上发动机采用的先进冷却结构,多用于燃烧室和涡轮叶片,它是一种带有复杂冷却回路的多孔层板,用扩散连接方法连接成形的冷却结构,其关键制造技术是计算 机辅助设计和绘制复杂冷却回路,用 “ 照相 - 电解法 ” 制成冷却回路,扩散连接成多层多孔层板。由此可知,整体化结构、新型冷却结构等新技术,使发动机诸多零件减轻了质量、降低了成本、提高了效率,从而保证了 发动机高推比、高性能的相关要求。

2 新材料构件制造技术出现较大突破

推重比 15 ~ 20 一级的航空发动机要求材料具有耐高温、高强度、高韧性等特性。高性能发动机拟采用很多种类的新材料和新材料构件,尤其是金属基复合材料、陶瓷基复合材料、 碳 / 碳复合材料是当前高温复合材料领域开发和应用研究的热点。与其同时进行的高温复合材料构件制造技术正在深入地发展。

2.1 金属基复合材料构件制造技术

SiC 长纤维增强 Ti 基复合材料( TiMMC )具有比强度高、比刚度高,使用温度高及疲劳和蠕变性能好的优点。例如德国研制的 SCS-6

SiC/IMI834 复合材料的抗拉强度高达 2200MPa ,刚度达 220GPa ,而且具有极为优异的热稳定性,在 700℃ 温度暴露 2000h 后,力学性能不降低。 TiMMC 叶环代替压气机盘,可使压气机的结构质量减轻 70% 。美国制备的 TiMMC 叶环已在 P&W 的 XTC-65

IHPTET 验证机上成功地进行了验证,能够满足性能要求。英、法、德也研制了 TiMMC 叶环,并成功地进行了台架试验。未来发动机的低压压气机叶片和静子叶片、整体叶环、机匣及涡轮轴将采用金属基复合材料制造。 TiMMC 关键制造技术如下:

( 1 )纤维涂层法。用物理气相沉积( PVD )将钛合金预涂在增强纤维上,然后将带涂层的纤维铺放在一起,经热压或热等静压成形。此法适合于制备复杂形状的零件,如环、盘、管、轴、叶片等。

( 2 )等离子喷涂法。用等离子喷涂法将钛合金粉末喷涂到预先缠绕在滚筒的纤维上,然后取下单层复合材料薄带,进行切割、铺叠、热压或热等静压成形。这种方法难于制备出连续的单层复合材料薄带,不适于制备叶环等需要连续纤维的构件。

( 3 )浆料带铸造法。将合金粉末和有机粘接剂混合并涂在平行排列的纤维上作为前驱体,多层叠放并经热压或热等静压成形。在成形前用真空除气法去除有机粘接剂。 这种方法虽然简单易行,但是,存在如下不足:钛合金粉末中较高的氧含量,对钛合金的性能极为不利;有机粘接剂造成污染;有机粘接剂去除后纤维的移动导致复 合材料纤维分布不均匀。

( 4 )箔 - 纤维法。纤维逐根用金属丝或带交叉编织,或用有机粘接剂将纤维固定在钛合金箔上,将钛合金箔与编织好的纤维逐层叠放,经热压或热等静压成形。这种方法微观 组织可控,化学成分准确,杂质含量低,但钛合金箔(通常 70 ~ 100μm )价格贵,纤维分布不均匀,易产生开裂,制造复杂形状零件困难。

2.2 陶瓷基复合材料构件制造技术

推 重比 15 ~ 20 高性能航空发动机的涡轮前温度将达到 2?200?K 以上,连续纤维增韧陶瓷基复合材料( CMC )耐温高,密度低,具有类似金属的断裂行为,对裂纹不敏感,不发生灾难性的损毁,可代替高温合金作为热端部件结构材料。其中,连续纤维增韧碳化硅复合材料 包括 C/SiC 和 SiC/SiC 两种。 C/SiC 和 SiC/SiC 的密度分别为 1.8 ~ 2.1g/cm3 和 2.4 ~ 2.6g/cm3 , SiC 基 CMC 的最高工作温度为 1650℃ , C/SIC 和 SiC/SiC 可分别在有限寿命和长寿命条件下使用。 CMC 的应用使发动机大幅度减重,节约冷却气或无需冷却,从而确保发动机高推重比的有关性能。美、英、法等发达国家以推重比 9 ~ 10 发动机(如 F119,EJ200,F414 等)作为 CMC 的演示验证平台,主要演示验证的部件有 SiC 基 CMC 的燃烧室、涡轮外环、火焰稳定器、矢量喷管调节片和密封片等。结果表明, SiC 基 CMC 构件在航空发动机的中等载荷静止件上演示验证成功。此外,美国在 “IHPTET” 第二阶段计划( 1991 ~ 2000 年)中还研制了多种 SiC 基 CMC 构件,如整体燃烧室、导向叶片、涡轮转子和整体导向器,在第三阶段计划中,将重点应用考核整体燃烧室和整体涡轮等构件。 SiC 基 CMC 的关键制造技术包括纤维预制件的设计和制造、 SiC 基体的致密化技术、纤维与基体间界面层和复合材料表面防氧化涂层的设计与制造以及构件的精密加工等。复合材料的制造方法有化学气相浸透法( CVI )、先驱体浸渗热解( PIP )、反应性熔体渗透( RMI )、反应烧结( RS )、热压烧结( HPS )等方法。其中 CVI 法最具竞争力,可覆盖基体、界面层和表面涂层的制备。

2.3 碳 / 碳复合材料构件制造技术

碳 / 碳复合材料( C/C )的最显著的优点是耐高温( 1800 ~ 2000℃ )和低密度(约 1.9g/cm3 ),可能使发动机大幅度减重。美、法、俄等研制的 C/C 复合材料部件有燃烧室喷嘴、加力燃烧室喷管、涡轮和导向叶片、整体涡轮盘、涡轮外环等。美国将整体涡轮盘在 1760℃ 进行了地面超转试验。 C/C 构件的关键制造技术包括碳纤维预制体的设计与制备、 C/C 的致密化技术和 C/C 防氧化涂层的设计与制造。 C/C 致密化方法有化学气相浸透法( CVI )和液相浸渍法,液相浸渍法包括树脂浸渍炭化法和沥青浸渍炭化法,发展的方向是提高致密化速率,降低制造成本。由于航空发动机用 C/C 构件要满足富氧燃气环境下长寿命工作的要求,所以必须解决 C/C 抗氧化的问题。通过设计和制备防氧化涂层是改善 C/C 抗氧化性的主要途径,也是国际研究的热点,目前尚未取得突破性进展。由上可见,与现行推重比 8 的发动机相比,新材料构件不管在结构设计、制造技术方面,还是在整体质量方面,都有较大突破,因此可确保推重比 15 ~ 20 等高性能的实现。

3 新工艺技术成为现代航空发动机发展的重大关键制造技术,并得到广泛应用

3.1 先进精密毛坯制造技术向近无余量成形方向发展

先进精密毛坯制造技术主要有:

压 气机叶片精锻;定向凝固空心无余量精铸叶片;单晶合金精铸涡轮叶片;多联空心叶片整体铸造;双层壁冷单晶叶片(高效发散气冷单晶叶片)精密铸造;高温合金 薄壁大型复杂机匣精铸(外形尺寸可大于 1000mm ,壁厚减薄至 0.8 ~ 1.25mm );整体铸造钛合金机匣;喷射成型涡轮盘、环形件;精密轧制高温合金、钛合金环形件;钛合金整体叶盘采用热等静压法将粉末钛合金和精锻叶片复合成形为整体 叶盘;采用不同部位施加不同变形量的形变热处理方法,获得双重组织和性能的盘件;钛合金薄壁大型复杂机匣精铸及热等静压处理;高温合金整体叶盘热等静压复 合成形,采用热等静压工艺将粉末高温合金盘件和精铸叶片扩散连接为整体叶盘结构。

3.2 特种加工技术解决了常规加工难以解决的问题

以 高能束流加工为代表的特种加工技术在难切削材料加工,复杂构件的型腔、型面、型孔、微小孔、细微槽及缝的加工中显示出显著特点,解决了常规加工很难解决的 问题。特种加工技术主要包括:激光加工;电子束加工;离子束加工;等离子加工;电火花加工;电解加工;超声波加工;磨料流加工;高压水射流切割等。

3.3 特种焊接技术在航空发动机焊接结构件上的应用越来越广泛

特种焊接技术主要包括:钨极惰性气体保护弧焊( GTAW );活性焊剂焊接技术;自蔓延高温合成焊接法;等离子弧焊( PAW );电子束焊( EBW );激光焊( LBW );真空钎焊( VB );扩散焊( DB );惯性摩擦焊;线性摩擦焊等。

3.4 涂层技术在航空发动机关键零部件的应用越来越广泛

涂 层技术在航空发动机关键零部件的耐磨、高温防护、隔热、封严以及钛合金零件的防微动磨损、阻燃等方面起了显著的作用,应用越来越广泛。先进的涂层方法主要 包括:真空等离子喷涂;层流等离子喷涂;超音速火焰喷涂;电子束物理气相沉积;化学气相沉积;真空离子溅射涂层( МАП 炉)等。

3.5 快速原型 / 零件制造技术应用于航空发动机零件设计制造

快 速原型 / 零件制造技术为航空发动机复杂零件的设计实现实体化提供快速方便的手段,可实现精铸复杂模具的制造,现在发展到直接快速成形零件,是一种很有发展前景的工 艺方法。主要方法有:分层实体制造、选择性激光烧结、熔化沉积制造、三维打印和三维焊接法等。大量的新工艺技术已成为现代航空发动机制造技术的关键技术, 得到了广泛地应用;若干新兴的新工艺技术则是未来高性能发动机的重大关键制造技术,它们将随高性能发动机的诞生而发展壮大。

4 在传统制造技术基础上发展起来的先进制造技术已成为支撑现代制造业的骨架和核心,以信息化带动传统制造业,企业信息化工程得到长足发展

先 进制造技术将把传统的制造技术与现代信息技术、管理技术有机地结合,通过计算机技术综合应用于产品的设计、制造、检测、管理、销售、使用、服务的制造全过 程,使得产品上市快、质量好、成本低,提高了企业的柔性和敏捷性。谁拥有先进的制造技术,制造出最有竞争力的新产品,谁就能在激烈的国际市场角逐中取胜。 当前最有代表性的先进制造技术有计算机集成制造技术、智能制造技术、虚拟制造与网络制造技术、并行工程技术、快速响应制造技术和绿色制造技术等。在未来高 性能发动机制造中,为使其推重比有更大的提高,将大量采用新材料(含先进复合材料)、综合性能更加优越的新型结构(特别是整体化、轻量化的结构)和应运而 生的更加先进的制造技术。管理模式的革命性变化将使现代先进制造技术更加适应高新技术发展的需要。

引用出處:

http://www.fyjs.cn/bbs/htm_data/27/0702/85869.html

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石材激光切割加工技术及应用范围www.tool-tool.com

一、激光切割的原理

激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。激光切割属于热切割方法之一。

二、激光切割加工的主要特性

1、激光切割的切缝窄,工件变形小

激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度。这时光束输入的热量远远超过被材料反射、传导或扩散的部分,材料很快加热至汽化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝。切边受热影响很小,基本没有工件变形。

切 割过程中还添加与被切材料相适合的辅助汽体。钢切割时利用氧作为辅助汽体与熔融金属产生放热化学反应氧化材料,同时帮助吹走割缝内的熔渣。切割聚丙烯 一类塑料使用压缩空气,棉、纸等易燃材料切割使用惰性汽体。进入喷嘴的辅助汽体还能冷却聚焦透镜,防止烟尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热。

大多数有机与无机材料都可以用激光切割。在工业制造系统占有份量很重的金属加工业,许多金属材料,不管它是什么样的硬度,都可以进行无变形切割。当然,对高反射率材料,如金、银、铜和铝合金,它们也是好的传热导体,因此激光切割很困难,甚至不能切割。

激 光切割无毛刺、皱折、精度高,优于等离子切割。对许多机电制造行业来说,由于微机程序控制的现代激光切割系统能方便切割不同形状与尺寸的工件,它往往比冲 切、模压工艺更被优先选用;尽管它加工速度还慢于模冲,但它没有模具消耗,无须修理模具,还节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,所以 从总体上考虑是更合算的。

2、激光切割是一种高能量、密度可控性好的无接触加工

激光束聚焦后形成具有极强能量的很小作用点,把它应用于切割有许多特点。

首先,激光光能转换成惊人的热能保持在极小的区域内,可提供狭的直边割缝;最小的邻近切边的热影响区;极小的局部变形。

其次,激光束对工件不施加任何力,它是无接触切割工具,这就意味着工件无机械变形;无刀具磨损,也谈不上刀具的转换问题;切割材料无须考虑它的硬度,也即激光切割能力不受被切材料的硬度影响,任何硬度的材料都可以切割。

再次,激光束可控性强,并有高的适应性和柔性,因而与自动化设备相结合很方便,容易实现切割过程自动化;由于不存在对切割工件的限制,激光束具有无限的仿形切割能力;与计算机结合,可整张板排料,节省材料。

3、激光切割具有广泛的适应性和灵活性

与其它常规加工方法相比,激光切割具有更大的适应性。首先,与其他热切割方法相比,同样作为热切割过程,别的方法不能象激光束那样作用于一个极小的区域,结果导致切口宽、热影响区大和明显的工件变形。激光能切割非金属,而其它热切割方法则不能。www.world-stone.com

三、激光切割加工的分类

1、激光汽化切割

利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。材料的汽化热一般很大,所以激光汽化切割时需要很大的功率和功率密度。

激光汽化切割多用于极薄金属材料和非金属材料(如纸、布、木材、塑料和橡皮等)的切割。

2、激光熔化切割

激光熔化切割时,用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体(Ar、He、N等),依靠气体的强大压力使液态金属排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金属完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。

激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。

3、激光氧气切割

激 光氧气切割原理类似于氧乙炔切割。它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的 氧化热;另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。由于切割过程中的氧化反应产生了大量的热,所以激光氧气切割所需要的能量只是熔 化切割的1/2,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。

激光氧气切割主要用于碳钢、钛钢以及热处理钢等易氧化的金属材料。

4、激光划片与控制断裂

激光划片是利用高能量密度的激光在脆性材料的表面进行扫描,使材料受热蒸发出一条小槽,然后施加一定的压力,脆性材料就会沿小槽处裂开。激光划片用的激光器一般为Q开关激光器和CO2激光器。

控制断裂是利用激光刻槽时所产生的陡峭的温度分布,在脆性材料中产生局部热应力,使材料沿小槽断开。

四、激光切割的主要工艺

1、汽化切割

在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。

2、熔化切割

当 入射的激光束功率密度超过某一值后,光束照射点处材料内部开妈蒸发,形成孔洞。一旦这种小孔形成,它将作为黑体吸收所有的入射光束能量。小孔被熔化金 属壁所包围,然后,与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。随着工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。

激光束继续沿着这条缝的前沿照射,熔化材料持续或脉动地从缝内被吹走。

3、氧化熔化切割

熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。

4、控制断裂切割

对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,称为控制断裂切割。这种切割过程主要内容是:激光束加热脆性材料小块区域,引起该区域大的热梯度和严重的机械变形,导致材料形成裂缝。只要保持均衡的加热梯度,激光束可引导裂缝在任何需要的方向产生。

五、激光切割加工的应用范围

大多数激光切割机都由数控程序进行控制操作或做成切割机器人。激光切割作为一种精密的加工方法,几乎可以切割所有的材料,包括薄金属板的二维切割或三维切割。

在 汽车制造领域,小汽车顶窗等空间曲线的切割技术都已经获得广泛应用。德国大众汽车公司用功率为500W 的激光器切割形状复杂的车身薄板及各种曲面件。在航空航天领域,激光切割技术主要用于特种航空材料的切割,如钛合金、铝合金、镍合金、铬合金、不锈钢、氧 化铍、复合材料、塑料、陶瓷及石英等。用激光切割加工的航空航天零部件有发动机火焰筒、钛合金薄壁机匣、飞机框架、钛合金蒙皮、机翼长桁、尾翼壁板、直升 机主旋翼、航天飞机陶瓷隔热瓦等。

激光切割成形技术在非金属材料领域也有着较为广泛的应用。不仅可以切割硬度高、脆性大的材料,如氮化硅、陶瓷、石英等;还能切割加工柔性材料,如布料、纸张、塑料板、橡胶等,如用激光进行服装剪裁,可节约衣料10%~12%,提高功效3倍以上。



引用出處:

http://rfrzs.com/stone-knowledge/2487-2010-03-16-11-33-22.html

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструментыПустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

刀具应用于航空航天制造业www.tool-tool.com

随着高等教育事业的不断发展、航天工业、树叶、主轴与例采用新的零件制造难加工材料,这些难加工材料加工的研究一直是企业的主题。

航空企业使用的工具、高空气制造机械加工技术的飞速发展,但是很好的利用,买了刀具是困难的。航空制造工具的金融紧急的研究。

航空制造典型零件刀

不仅仅是由许多新结构的航空、新技术、新材料和构件结构复杂,严格,这些因素促使引擎零件加工必须使用标准和特殊的高加工刀具。

目 前,发动机件,阀瓣轴类零件,机器零件的加工业务外包的杂志和硬质合金刀具性能标准一非标刀具。典型的小部件,如标准刀片切削。在实际加工刀具选择主 要考虑以下几个因素:工件材料、形状、加工要求,加工机械、刚度、表面质量的技术要求,等等。涡轮杂志零件为例,从工件材料在高温合金变形分析、高温合金 铸件,如此难加工材料。这些难加工材料导热系数小,强度、高温、产生的切削加工。当刀具磨损切削刀具寿命较短,因此必须大、消费选择刀具几何角度。从工件 的结构、薄壁、刚性强、艰难的过程。

处理部分系统很容易工具、零件、夹具的干扰。所以我们必须优化刀具路径,比如用插值铣削代替侧铣、航 空旅行快走,优化刀具位置,用螺旋插补方法,如磨。选择从机、涡轮机在杂志上加工中心处理能力。从分析、机械加工程序需要通过平衡、杂志和精度。为了节省 成本的工具,这类零件制造公司可以用在高性能陶瓷加工、组装和整理当使用标准硬质合金刀具和海拔的专用工具和性能大大提高了生产效率。从经济方面、加工刀 具结构需要改进,运用最新的研究工具。

航空制造业普遍刀具材料

航天难加工材料广泛应用,如何选择合适的刀具材料加工、降低成本、提高生产力是一个非常重要的问题。刀具材料、工件、机械性能、物理性能和化学性能。

随 着技术和机床、技术结合的刀具材料工件材料、相互促进、航天工业的发展。工具材料的发展是说航空业的不断发展。目前航空工业刀具材料的广泛应用,根据 等级来成千上万的刀具材料,分为以下几类:钢、合金钢(碳钢、HSS)、硬质合金、陶瓷、超硬刀具材料。炭工具手动工具、T10A碳的工具和T12A应用 范围广。

航空工业的比例,硬质合金刀具。硬质合金刀具是显性的航空制造工具,应用的范围很广,在数控刀具材料是显性的。硬质合金成为主要 的刀具材料、切割时间来实现自身的转型,硬质合金,由于不同类型的硬质合金的性能和特点,所以在不同的适用范围是不同的。不仅可用于制造硬质合金的切削工 具、夹具也能使整体立铣刀、铰刀、水龙头和训练。硬质合金刀具分为一般硬质合金、硬质合金、超细硬质合金、二氧化碳(n)的钛硬质合金。

第一次课和硬质合金YW最优秀的性能高技术的广泛应用于航空产业,。硬质合金涂层矩阵是高于其硬度、耐磨性、耐高温,应用广泛。超细硬质合金可以应用到各式各样的间歇切割。碳(n)的钛硬质合金主要用于表面连续钢零件加工精度。

目 前陶瓷刀具的应用还处于起步阶段,其实际应用发展缓慢。陶瓷刀具主要是用来切硬质合金刀具上班太早了。航空行业推广使用陶瓷刀具的时间不长,并在陶瓷 刀具几何参数、切削用量技术应用、积累的经验。硬质陶瓷材料相比,具有更高的陶瓷材料的硬度、抗腐蚀、热刚性。陶瓷刀具的化学稳定性、抗氧化能力比硬质合 金等,非常适合干式连续高速切削高温合金、硬度、轴承钢,高强度钢难加工材料。在应用程序的高温合金飞机发动机轴类零件,更多的,只是陶瓷刀具发挥其优 势。实现高效加工陶瓷刀具、硬质合金刀具,它是完全可行的。陶瓷刀具不是万能的,只有正确使用的工具,充分发挥自己的优势。

由于陶瓷刀具的 特点,选用时必须注重三个问题:(1)选择好的系统,能有效防止伤害的刚度、振动切削工具的改进。(二)以防止刀具零件的影响。具有非常 高的硬度和不规则的形状,在空白,砍断的角度重新切源。3、陶瓷刀具几何参数的优化经常使用或负角切割零角度。我们将充分掌握工件材料性能的基础上,采取 相应措施,以达到高质量的机械加工、高效率、低成本的目的。

航空发动机企业提高刀具的技术水平和低成本的工具

(1)转变观念,掌握最新的切削技术的发展方向

玩 国产和进口绞刀等非标刀具的工具和标准,充分发挥各自的长处的加工设备,有针对性地选择供应商的工具。螺纹工具等复杂的工具使用国产刀具可有效降低成 本、质量保证。航空发动机部件(如盘轴、机箱),表面形状复杂的完整性和高技术,不断提高。这个新工具的不断涌现,切削速度。我们应该吸取欧洲国家使用先 进的工具,以高速度、饲料、小伤口深理念,与国际先进的理念、剪切割技术,先进的研究。

(2)减肥磨削工具、采购成本

在数控加工,工具,不仅影响伤害的加工质量和效益,但也可能导致严重的机器和事故的发生。工具磨损和破损的有两种情况,加工产品、切削力、刀具、摩擦、穿,终于遗失或损坏的切割能力。

工 件和刀具的磨损,加工精度也逐渐下降,也变得粗糙的加工表面。刀具磨损在某种程度上,可以继续使用或减小尺寸工件的加工精度和表面质量,还可以增加消 费和削减成本。根据飞机发动机企业要合适的生产特点的基础上,对该企业刀具磨削技术标准,严格按照刀具磨削工具,技术标准、研磨后的涂料质量状况进行跟 踪。实际上,大部分的经济回报磨效果显著,作为一个发动机制造企业,业务外包与整体硬质合金刀具磨削工具、钻孔、扩孔、铰孔钻工具和复杂。铰刀可以购买在 重磨削硬质合金立铣刀WuLiuWanBa关于这些后重磨削可以继续使用,节省成本的工具是相当大的。

(三)加强基本训练,实现工程项目

加强技术人员和网络运营商、刀具切削技术的选拔、培训,提高他们的能力的前提下,是刀刀的金融中心。

建 立技术人员和经营者可以替代绞刀,尤其是选择切削数据库作为参考,以满足客户的需要,机械制造基地,是强大的经济基础。航空制造企业,应当履行工具必 须用零件材料必须适应现场生产设备。航空制造企业应该实施工程项目,为其供应商定期举办刀,使用工具业务培训的成熟的技术优势,为企业服务。这可以实现双 赢,并能使企业拥有先进的刀具的工程师,掌握世界先进的技术。最终实现跨越式发展水平的生产企业。

总之,航空企业和上升,切割概念将会导致高切削技术的发展趋势,航空业缔造永恒的经典之作。



引用出處:

http://www.beilecom.com/onews.asp?id=561

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