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真空 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (4): 92-95.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2024.04.17

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磨削加工在钛合金铸件后处理阶段的应用

张海超, 刘俊杰   

  1. 北京航空材料研究院股份有限公司,北京 100094
  • 收稿日期:2023-09-11 出版日期:2024-07-25 发布日期:2024-07-29
  • 作者简介:张海超(1986-),男,河北省邯郸市人,本科。

Application of Grinding Process in the Post-treatment Stage of Titanium Alloy Castings

ZHANG Hai-chao, LIU Jun-jie   

  1. Beijing Institute of Aeronautical Materials Co., Ltd., Beijing 100094, China
  • Received:2023-09-11 Online:2024-07-25 Published:2024-07-29

摘要: 磨削加工是钛合金铸件后处理阶段的重要加工方法。经过磨削加工,产品可以达到期望的形状、尺寸、表面粗糙度和质量标准要求。但由于钛合金不同于常见金属的特性,其存在磨削去量加工困难的问题。本文通过阐述钛合金的材料特性及不同磨削加工方法的特点,结合实际磨削过程中钛合金磨削的难点列举分析了钛合金铸件后处理阶段的主要磨削加工方式和针对性解决方法,以充分发挥磨削加工在微细加工领域不可替代的优势及其在航空航天技术领域的重要支撑作用。

关键词: 磨削加工, 钛合金, 后处理, 航空航天

Abstract: Grinding is an important processing method in the post-treatment stage of titanium alloy castings. After grinding processing, the product can reach the desired shape, size, surface roughness and quality standards. However, titanium alloy has excellent properties different from the other metals, causing difficulties in the grinding and reducing processing. By describing the material properties of titanium alloy and the characteristics of different grinding processes, this paper lists and analyzes the main grinding processing methods and solutions of titanium alloy castings in the post-treatment stage in combination with the difficult points of titanium alloy grinding in the actual grinding processing, in order to give full play to the irreplaceable advantages of grinding processing in micro-grinding processing and the important supporting role in the field of aerospace technology.

Key words: grinding, titanium alloy, post-treatment, aerospace

中图分类号:  TG580.6

[1] 王春雨. 磨料及其磨削工艺的探讨[J]. 农机使用与维修, 2016(5): 18-19.
[2] 黑华征. CBN砂轮高速磨削钛合金试验研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2011.
[3] 赵敏剑. Ti-55531合金α相长大行为及其对拉伸性能的影响[D]. 西安:西安理工大学,2019.
[4] 黄张洪, 谢英杰, 吕利强, 等. 耐热钛合金概述[J]. 热加工工艺, 2010, 39(12): 4-8.
[5] 须文雅. 钛合金微弧氧化膜层结构性能研究[D]. 西安: 长安大学, 2013.
[6] 王鑫. 钛合金TC11和TC17的铣削加工性研究[D]. 济南: 山东大学, 2010.
[7] 韩荣第, 金远强. 航天用特殊材料加工技术[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2007.
[8] 朱波, 张飞虎, 袁哲俊. 低温ELID磨削钛合金磨削力的实验研究[J]. 机械工艺师, 2000(12): 44-45.
[9] 邱琦. 钛合金超高速磨削技术[J]. 装备机械, 2014(1): 57-63.
[10] 仲继卉. 电解电火花机械磨削复合加工新方法研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2006.
[11] 范敏. 固体润滑剂涂层砂轮磨削钛合金的试验研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.
[12] 冯克明, 王庆伟. 超薄砂轮高速精密切割磨削影响因素系统分析[J]. 模具制造, 2016, 16(12): 73-79.
[13] 孙会冰. cBN砂轮微晶玻璃结合剂的研究[D]. 秦皇岛:燕山大学,2018.
[14] 周润锋. 针对特殊材料的磨削砂轮研制[J]. 科技视界, 2016(5): 139.
[15] 张绍甫, 张莹, 李铁成.机械工程基础[J].北京:高等教育出版社,2003.
[16] 宋鸣. 机械制造技术[M].北京: 电子科技大学出版社,2007.
[17] 周恒. 基于多层钎焊超硬磨料砂轮的钛合金绿色磨抛加工研究[D]. 南京:南京航空航天大学,2010.
[18] 罗文宣, 薛俊峰, 薄海青, 等. 整体硬质合金刀具磨削裂纹的原因分析及其工艺改进[J]. 工具技术, 2006, 40(6): 37-40.
[19] 谭忠. 磨床局部磨削高温的研究探讨[J]. 精密成形工程, 2004, 22(1): 84-85.
[20] 张鑫. 核电容器组件焊缝的砂带磨削工艺技术的研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2009.
[21] 吴海龙. 航空发动机精锻叶片数控砂带磨削工艺基础研究[D]. 重庆: 重庆大学,2012.
[22] 常建铭. 基于砂带磨削的铝合金曲面粗糙度研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2008.
[23] 刘艳, 张锋, 李新平. 浅谈铸铁烘缸的在线磨削技术[J]. 中国造纸, 2008, 27(12): 55-57.
[24] 王维朗. 砂带磨削金属材料的工艺及机理研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2006.
[25] 黄智, 黄云. 砂带磨削原理及其应用[J]. 金属加工(冷加工), 2008(24): 28-30.
[26] 石璟. 面向叶片加工的数控砂带抛磨系统的研究[D]. 无锡: 江南大学, 2009.
[27] 束宏飞. 砂带页轮磨抛加工钛合金的试验研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2009.
[28] 刘文洋. 复杂曲面的打磨机器人轨迹优化研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2020.
[29] 赵海宾. QMSK全自动磨削机的设计优化及应用研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2016.
[1] 陈骋, 朱明亮, 李明玥, 何振丰, 王志国, 贺晨. 激光熔化沉积表面缺陷电涡流检测仿真*[J]. 真空, 2024, 61(4): 96-101.
[2] 徐海龙, 付宝全. 高Mo含量钛合金的真空制备及耐蚀性能研究[J]. 真空, 2023, 60(6): 53-60.
[3] 林松盛, 刘若愚, 田甜, 吕亮, 苏一凡, 汪云程, 石倩, 云海涛, 唐鹏, 郑彩凤, 易出山. Cr-CrN-Cr-CrAlN多层膜厚度对结构和性能的影响*[J]. 真空, 2023, 60(4): 1-7.
[4] 宋静思, 张强, 左野, 陈久强, 李秀章, 李宏磊, 张哲魁. 新式连续型真空冷坩埚感应凝壳炉[J]. 真空, 2023, 60(2): 73-77.
[5] 谌曲平, 林松盛, 刘灵云, 郭朝乾, 石倩, 汪云程, 吕亮, 刘若愚, 易出山. 调制结构对Cr-CrN-Cr-CrAlN多层膜性能的影响*[J]. 真空, 2022, 59(3): 29-34.
[6] 汪阳, 张高会, 汪凯, 杨镕菲, 李想, 孙启轩. 钛合金Ti6Al4V表面离子注入铜的阻燃性研究[J]. 真空, 2021, 58(5): 98-103.
[7] 王资璐, 郝孟一, 李臻熙, 李建军, 侯景岳. 钛合金真空自耗熔炼中的风险识别及预防措施[J]. 真空, 2021, 58(3): 71-76.
[8] 孔源, 张海鸥, 高建成, 陈曦, 王桂兰. 金属激光熔化沉积过程双时间步长法多尺度物理耦合场的数值模拟*[J]. 真空, 2020, 57(4): 77-84.
[9] 张英伟, 李晓丹, 高郑宇, 倪家强, 刘艳梅, 李建中. 激光选区熔化TC4钛合金高氯酸电解抛光工艺研究*[J]. 真空, 2020, 57(2): 78-82.
[10] 刘灵云, 林松盛, 王迪, 李风, 代明江, 石倩, 韦春贝. CrAlN抗冲蚀涂层制备及性能研究*[J]. 真空, 2020, 57(2): 40-46.
[11] 宋青竹, 董辉, 鄂东梅, 王玲玲, 张宁, 乔忠路. 电磁悬浮真空熔铸技术进展[J]. 真空, 2019, 56(6): 43-48.
[12] 王迪, 林松盛, 刘灵云, 杨洪志, 蒋百灵, 薛玉娜, 周克崧. 表面处理技术对钛合金疲劳性能影响的研究进展*[J]. 真空, 2019, 56(6): 36-42.
[13] 宋青竹, 张哲魁, 孙足来, 鄂东梅. 大型钛合金熔铸技术——真空电弧凝壳精铸设备进展[J]. 真空, 2018, 55(5): 58-61.
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[1] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1 -9 .
[2] 周彬彬, 张 建, 何剑锋, 董长昆. 基于 CVD 直接生长法的碳纳米管场发射阴极[J]. 真空, 2018, 55(5): 10 -14 .
[3] 柴晓彤, 汪 亮, 王永庆, 刘明昆, 刘星洲, 干蜀毅. 基于 STM32F103 单片机的单泵运行参数数据采集系统[J]. 真空, 2018, 55(5): 15 -18 .
[4] 李民久, 熊 涛, 姜亚南, 贺岩斌, 陈庆川. 基于双管正激式变换器的金属表面去毛刺 20kV 高压脉冲电源[J]. 真空, 2018, 55(5): 19 -24 .
[5] 刘燕文, 孟宪展, 田 宏, 李 芬, 石文奇, 朱 虹, 谷 兵, 王小霞 . 空间行波管极高真空的获得与测量[J]. 真空, 2018, 55(5): 25 -28 .
[6] 徐法俭, 王海雷, 赵彩霞, 黄志婷. 化学气体真空 - 压缩回收系统在环境工程中应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 29 -33 .
[7] 谢元华, 韩 进, 张志军, 徐成海. 真空输送的现状与发展趋势探讨(五)[J]. 真空, 2018, 55(5): 34 -37 .
[8] 孙立志, 闫荣鑫, 李天野, 贾瑞金, 李 征, 孙立臣, 王 勇, 王 健, 张 强. 放样氙气在大型收集室内分布规律研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 38 -41 .
[9] 黄 思 , 王学谦 , 莫宇石 , 张展发 , 应 冰 . 液环压缩机性能相似定律的实验研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 42 -45 .
[10] 常振东, 牟仁德, 何利民, 黄光宏, 李建平. EB-PVD 制备热障涂层的反射光谱特性研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 46 -50 .