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完整word版飞行器工艺复习
《飞行器工艺》复习题
(2015年)
1.飞机产品的特点及其制造工艺的特点。
答:
(1)零件数量大、品种多;外形复杂,精度要求高;零件尺寸大,刚度小;材料品种多、新材料应用比例大;结构不断改进,产量变化范围大。
(2)航空航天产品具有特殊性,加工方法具有多样性和先进性,生产上具有适应性和灵活性,具有严格的质量监控,具有高度/广泛的生产协作。
2.弯曲、拉伸、拉形、拉弯、落锤成形、液压成形、喷丸成形、旋压成形及胀形等典型成形工艺的成形原理、成形极限、容易出现的问题及解决方法。
答:
1、弯曲:
成型原理:
将平直板材或管材等型材的毛坯或半成品,用模具或其他工具弯成具有一定曲率和一定角度的零件的加工成型方法。
成型极限:
相对弯曲半径r/t表示变形程度,越小,变形程度越大,当小到一定程度时,会使弯曲件外表面的纤维的拉伸应变超出材料所允许的极限而出现裂纹或折断,此时的变形极限称为成形极限。
问题:
回弹
方法:
补偿法、加压法、加热校形法及拉弯法
2、拉深:
原理:
在凸模作用下将平板毛坯变成开口空心零件的过程
极限:
变形程度用拉深系数m=d/D0表示,越小,拉深程度越大,当m小到筒壁要拉断时,为拉深极限系数。
取决于板材内部组织与机械性能、毛坯的相对厚度、冲模的圆角半径、间隙及润滑等。
问题:
凸缘起皱和筒壁拉裂
方法:
外皱——压边圈;内皱:
带拉深筋的凹模,反向拉伸法和正反向联合拉深法。
多工序拉深,液压机械拉深法。
3、旋压:
原理:
旋压是借助旋压棒或旋轮、压头对随旋压模转动的板料
空心毛坯做进给运动并旋压,使其直径尺寸改变,逐渐成形为空心薄壁回转零件的特殊成型工艺
极限:
零件锥角越小,材料变形量越大,过大会产生剪切破坏。
4、胀形:
原理:
在外力作用下使板料的局部材料厚度减薄而表面积增大,或将直径较小的筒形或锥形毛坯,利用由内向外膨胀的方法,使之成为直径较大或曲母线的旋转体零件的加工方法称为胀形。
极限:
胀形系数Dmax/D0,
问题:
毛料拉深破裂
方法:
模具工作表面粗糙度值小、圆滑以及良好的润滑;施加胀形压力的同时施加轴向压力。
(刚性分块式凸模胀形、软模胀形、液压胀形、起伏成形)
5、拉形:
原理:
拉形是板料两端在拉形机夹钳夹紧的情况下,随着拉形模的上升,板材与拉形模接触产生不均匀的双向拉伸变形,使5板料与拉形模逐渐贴合的成形方法。
极限:
拉形系数lmax/l0
问题:
拉裂、起皱
方法:
防止拉裂的方法,控制一次拉形的变形量;纵向拉形时,防止起皱可以使夹头钳口的曲线尽量符合模具两端对应曲面的剖面形状。
6、落压成形:
原理:
落压成形是利用质量很大的锤头或上模从高处落下时所产生的巨大冲击力是毛料沿着成型模成形。
极限:
问题:
成形的零件多是形状不规则零件,毛料的变形情况比较复杂,有的部位易拉裂,有的部位易起皱。
方法:
预成形,采用展开料成形,分区依次成形,采用储料过渡
7、液压成形:
原理:
液压成型是指采用液态的水或油作为传力介质,用软凸模代替刚性的凸模或凹模,使坯料在传力介质的压力作用下与凹模或凸模贴合的过程。
极限:
问题:
材料的起皱、开裂和零件不贴模。
方法:
单位成形压力、橡皮硬度、被成形材料的性能、零件的几何参数等之间的内在联系。
优点:
成形极限高;尺寸精度高、表面品质好;成形工序少,成本低。
8、拉弯:
原理:
拉弯是将毛坯料在弯曲的同时施加以轴向拉力,改变毛料剖面内的应力分布情况,使之趋于一致,以减少回弹,提高零件成形的准确度。
极限:
问题:
方法:
9、喷丸成型:
原理:
喷丸成形技术是利用高速弹丸撞击金属板的表面,使受喷表面及其下层金属材料受挤压产生塑性变形而向四周延伸,表面积扩大,从而逐步使板材发生向受喷面突起的弯曲变形,并达到所需外形的一种成形方法。
极限:
针对一定的喷丸设备和弹丸,采用最大覆盖率喷丸成形特定材料和厚度的零件时,所获得的变形量是一定的,该变形量反映了相应条件下的喷丸成形极限。
问题:
喷后壁板必须慎重处理钻孔、切边的工序,且不允许用机械方法校正零件,喷前必须完成热处理工序。
3.什么是结构复合材料,什么是功能复合材料,复合材料在性能上有哪些特点。
答:
1、结构复合材料:
主要作为承力结构使用的材料,由能承受载荷的增强体组元与能联结增强体成为整体材料同时又起传力作用的基体组元构成。
结构材料通常按基体的不同分为聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料和水泥基复合材料等。
2、功能复合材料:
是指除力学性能以外还提供其它物理、化学、生物等性能的复合材料。
包括压电、导电、雷达隐身、永磁、光致变色、吸声、阻燃、生物自吸收等种类繁多的复合材料,具有广阔的发展前途。
3、复合材料在性能上的特点:
(1)材料的可设计性
(2)比强度高及比刚度大
(3)抗疲劳性能好
(4)高温性能好
(5)制造工艺简单
(6)结构可实现功能/智能化
4.试说明聚合物基复合材料预成形件/树脂转移成形工艺方法(RTM方法)的特点与适用范围。
方法名称:
预成形件/树脂转移成形法(RTM方法)
特点:
树脂在面内压力下注射到预成形件内后再固化成形。
要求模具强度、刚度足够,并合理安排树脂流向和注射入口与冒口;制件重复性好、尺寸精度高、Z向性能高
适用范围:
复杂、高性能构件
5.什么是设计分离面和工艺分离面?
答:
设计分离面:
根据使用功能、维护修理、方便运输等方面的需要,设计出的部件之间的可拆卸的分离面称为设计分离面。
工艺分离面:
为满足工艺要求而划分的不可拆卸的分离面称为工艺分离面。
6.提高装配准确度的补偿方法有哪些。
1、工艺补偿:
装配时相互修配,装配后精加工
2、设计补偿:
垫片补偿、连接件补偿
3、可调补偿件
7.飞机装配基准的选择方法及误差积累特点。
1、以骨架外形为基准,误差形成是由内到外的,累积误差均反映到外形上。
累积误差:
(1)骨架零件制造的外形误差
(2)骨架的装配误差(3)蒙皮的厚度误差(4)蒙皮和骨架由于贴合不紧而产生的误差(5)装配连接的变形误差
2、以蒙皮为基准,误差形成是由外到内的,累积误差在装配时靠补偿方法消除。
累积误差:
(1)装配型架卡板的外形误差
(2)蒙皮(或壁板)和卡板外形之间由于贴合不紧而产生的误差(3)装配连接的变形误差
8.互换与协调的概念及相互关系,三种协调原则及其特点。
概念:
互换指的是独立制造的零件,装配时无需补充加工,就能满足产品使用要求;亦即一般互换的零件能与另一个同样零件互相代替,装配时不经任何修配,即可保证产品性能。
协调是指两个相互配合的零件之间,其配合部位的几何形状和尺寸的相符合程度。
相互关系:
互换的一定是协调的,但协调的不一定是互换的。
三种协调原则:
9.铆接、螺接、胶接、焊接、胶焊等各种连接方法的特点。
1、铆接:
普通铆接、干涉配合铆接、密封铆接、特种铆接。
连接强度比较可靠,工艺参数容易掌握和控制,铆接质量检验方便,故障比较容易排除,使用工具比较简单、价廉,适用于较复杂结构的连接。
2、螺接:
普通承力螺栓,高锁螺栓连接,追星螺栓连接。
飞机结构中一种重要的机械连接方法,在所有设计分离面及重要承力结构处主要是用螺栓连接,受力形式主要有拉、压、剪三种,根据受力形式选用不同的螺栓。
3、胶接:
(1)胶接不削弱基体材料,所形成的连接缝是连续的,受力时应力分布比较均匀,可以连接薄板,并同时能改善板材的支持情况,提高临界应力,可以减轻结构质量,提高结构的疲劳强度和破损安全性。
(2)胶接结构表面平滑,有良好的气动性能。
(3)胶缝本身有良好的密封性,适用于气密舱和整体油箱等要求密封的结构。
(4)劳动量显著低于铆接,成批生产时成本也低于铆接。
(5)胶层对金属有防腐保护作用,可以绝缘,防止电化学腐蚀。
(6)适用于的材料范围广。
4、焊接:
点焊,搅拌摩擦焊。
常用技术之一,一些用不锈钢、防锈铝合金和钛合金等焊接性能好的材料制成的结构,宜采用焊接。
5、胶焊:
接头不仅具有点焊接头质量轻,静强度高,可靠性好的优点,又具有胶接接头良好的疲劳特性和密封性,力学性能十分优良,同铆接相比,胶焊结构质量轻,接头外形光滑,能提高飞行器外形的平滑性和气密性,改善气动性能。
10.铆接、胶接的工艺过程。
1、铆接:
确定钉孔位置—制铆钉孔和制埋头窝—放铆钉—铆接。
2、胶接:
预装配—胶接表面制备—涂胶和烘干—装配—固化—清理和密封防护
11.飞机总装包括哪些内容。
●飞机机体各部件的对接及水平测量;
●安装调整发动机、燃油和滑油系统,安装调整发动机操纵系统;
●液压和冷气系统的设备、附件和导管的安装、敷设和试验;
●起落架及其收放机构、信号系统的安装、调整和实验;
●飞机操纵系统的安装和调整;
●电气、无线电、仪表设备与电缆的安装、敷设和实验;
●高空救生设备的安装和试验;
●特种设备的安装和试验。
12.什么是CAD/CAE/CAPP/CAM/PDM,并简述它们之间的关系。
CAD/CAE/CAPP/CAM分别是计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助工艺过程设计和计算机辅助制造的英文缩写,它们是制造业信息化中数字化设计与制造技术的基础,是实现计算机辅助产品开发的主要工具。
PDM技术是集成并管理与产品有关的信息、过程及人与组织,实现分布环境中的数据共享,为异构计算机环境提供了集成应用平台,从而支持CAD/CAE/CAPP/CAM系统过程的实现。
13.试说明数字化预装配的三个阶段。
(1)第一阶段数字化预装配—一级数字样机
一级数字样机建立了零部件的基本形状、包容空间,并协调各工程设计组之间的空间位置安排。
(2)第二阶段数字化预装配—二级数字样机
二级数字样机已经进行了飞机结构设计和不同设计组之间界面的协调,零部件外形已确定下来,但还未进行详细设计。
这阶段DPA工作进展主要体现在尽可能地为飞机的可达性、可维护性、可服务性、可靠性、人机工程以及支持装备的兼容性等进行详细设计,但尚未进行详细的装配和安装设计。
(3)第三阶段数字化预装配—三级数字样机
三级数字样机是对详细设计的零部件进行完整的数字化预装配,如飞机上的管道系统、空气管路、燃油管线、液压管路、角片支架、紧固件和连接孔等的制造和安装等都在三级数字样机上完成,它是数字化预装配的最后阶段。
14.飞机数字化装配系统涉及到哪些技术。
15.飞机数字化制造过程主要包括哪些内容。
1、产品结构分解
2、关键特征的确定
3、三维工装设计与工艺计划
4、数控加工
5、工厂车间布置和地面支持装备
6、基于产品数字化定义的制造工程计算机系统
16.试说明飞机柔性装配技术的含义及其优点。
飞机柔性装配技术是考虑装配对象变化较快的航空产品本身特征,基于飞机产品数字化定义,通过对飞机柔性装配流程、数字化装配技术、装配工装设计、装配工艺优化、自动定位与控制技术、测量、精密钻孔、伺服控制、夹持等的综合,以实现飞机零部件快速精确的定位和装配,减少装配工装种类和数量的装配技术。
飞机柔性装配技术的优点:
1、提高装配效率和装配准确度;
2、提高装配工作的快速响应能力,缩短飞机装配周期;
3、提高飞机装配质量、提高装配速度;
4、降低飞机装配成本;
5、适应多品种产品(飞机)生产装配要求。
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