CFRP/钛合金叠层超声辅助螺旋铣孔表面性状形成机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51575384
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

With a significant growth in proportion of composite materials and titanium alloys in aircraft manufacturing field, the hole-making with small defects and high efficiency on the assembly of CFRP/Titanium alloy process becomes the key research topic. The microstructure, hardness layer, residual stress, micro mechanic behavior as well as the defects can be considered as the surface properties, which will affect the fatigue strength of the assembling parts. So far, the influence of hole-making processes on the surface properties is not clear, which will threaten the safety of working aircraft, and also limit the development of aviation manufacture. This project focuses on the hole-making of the assembly of CFRP/Titanium alloy. The processing of ultrasonic vibration assistant helical milling coupled with different way of vibration will be established. Using the experiment and numerical methods, the material removal mechanism of Titanium alloy and CFRP as well as the defects formation mechanism of the CFRP/Titanium alloy assembly will be expounded. The effect of small friction and small impact on the hole surface caused by the vibration will be studied. In addition, the control strategy for the surface properties of ultrasonic assistant helical milling of the assembly of CFRP/Titanium alloy should be obtained according to the relationship of hole-making processing and surface properties. The project will provide a new processing with high quality and high efficient and also the basic theory for aircraft manufacture.
复合材料和钛合金在飞机装配制造领域使用比例大幅增加,碳纤维增强复合材料/钛合金叠层结构低损伤、高效率制孔成为航空制造领域研究的焦点。孔加工表面性状与连接疲劳强度密切相关,表面微观结构、硬化层、残余应力、微观力学性能及缺陷都可归结为表面性状。目前制孔工艺对表面性状的影响机制尚不明晰,对飞机运行安全构成挑战,严重制约航空制造技术的发展。本项目以CFRP/钛合金叠层制孔为研究对象,建立耦合不同振动方式的超声辅助螺旋铣孔新工艺,结合制孔过程数值分析,阐明超声振动作用下的材料去除机理及叠层结构损伤演化机制。研究超声振动对孔加工表面的微动摩擦及冲击作用,揭示微结构变化对钛合金残余应力、硬化层以及CFRP制孔缺陷的影响机制,建立超声辅助螺旋铣孔工艺与表面性状的映射关系,揭示CFRP/钛合金叠层超声辅助螺旋铣孔表面性状形成机理,为提高飞机装配制孔质量提供一种新工艺及理论基础。

结项摘要

CFRP碳纤维复合材料/钛合金叠层结构孔加工表面性状(表面微观结构、硬化层、残余应力、微观力学性能及缺陷等)与飞机装配连接疲劳强度密切相关。CFRP/钛合金叠层结构低损伤、高效率制孔是航空制造领域的难点。. 本项目以钛合金、CFRP以及CFRP/钛合金叠层材料孔加工为研究对象,提出了纵向、纵扭超声振动辅助螺旋铣孔工艺。建立了超声振动辅助螺旋铣孔的运动学分析模型,研究了超声振动辅助螺旋铣孔材料去除机理。通过钛合金超声振动辅助螺旋铣孔,分析了制孔过程底刃和侧刃的切削速度、加速度以及切削刃与工件材料表面的接触状态。对超声振动辅助螺旋铣孔切削力的变化趋势进行了建模分析。研究了钛合金超声振动辅助螺旋铣孔的表面完整性,揭示了超声振动对孔表面几何精度及物理力学性能的影响机制。. 本课题进行了CFRP复合材料超声振动辅助螺旋铣孔试验研究,分析了复合材料孔加工的分层、撕裂和毛刺等损伤产生的机理。研究发现超声振动有利于增大铣刀侧刃的最大有效前角,增大侧刃的最大加速度,对孔表面产生了冲击作用。综上,纵振、纵扭超声振动辅助螺旋铣孔工艺显著减小了CFRP制孔损伤。. 本课题对CFRP/钛合金叠层结构进行了超声振动辅助螺旋铣孔试验研究。分析了振动对两种材料的去除机理及叠层界面的影响机制。研究了材料属性对叠层结构制孔质量的影响。超声振动可减小叠层结构孔加工轴向力、减小CFRP出入口毛刺及分层损伤程度,同时可以改变钛合金及CFRP孔表面完整性。课题研究了叠层结构界面结构对孔径误差的影响规律。结合有无振动条件下的刀具磨损特征,揭示了超声辅助螺旋铣孔切削机理。 . 综上,纵振、纵扭超声振动辅助螺旋铣孔新工艺显著改善了钛合金孔表面物理力学性能、减小CFRP孔表面损伤。本课题研究成果不仅对完善超声辅助切削加工理论具有重要的科学价值,更对航空CFRP/钛合金叠层材料的孔加工提供了新的工艺方法,对提高国家航空制造技术水平具有重要的社会意义和经济价值。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(3)
专利数量(1)
Constitutive modeling for Ti-6Al-4V alloy machining based on the SHPB tests and simulation
基于SHPB试验和仿真的Ti-6Al-4V合金加工本构模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Journal of Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Chen Guang;Ke Zhihong;Ren Chengzu;Li Jun
  • 通讯作者:
    Li Jun
Modeling of Tool-Chip Contact Length for Orthogonal Cutting of Ti-6Al-4V Alloy Considering Segmented Chip Formation
考虑分段切屑形成的 Ti-6Al-4V 合金正交切削刀具-切屑接触长度建模
  • DOI:
    doi10.1007/s12209-016-2806-8
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Transactions of Tianjin University
  • 影响因子:
    7.1
  • 作者:
    Ren Chengzu;Ke Zhihong;Chen Guang;Wu Jing
  • 通讯作者:
    Wu Jing
Determintation of ductile damage behaviors of high strain rate compression deformation for Ti-6Al-4V alloy using experimental-numerical combined approach
采用实验-数值组合方法确定 Ti-6Al-4V 合金高应变率压缩变形的延性损伤行为
  • DOI:
    10.1016/j.engfracmech.2018.08.020
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Engineering Fracture Mechanics
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Chen Guang;Ren Chengzu;Lu Lianpeng;Ke Zhihong;Qin Xuda;Ge Xiang
  • 通讯作者:
    Ge Xiang
Kinematic view of cutting mechanism in hole-making process of longitude-torsional ultrasonic assisted helical milling
经扭超声辅助螺旋铣削孔加工切削机构运动学图
  • DOI:
    10.1007/s00170-019-03483-x
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zou Yunhe;Chen Guang;Lu Lianpeng;Qin Xuda;Ren Chengzu
  • 通讯作者:
    Ren Chengzu
Mechanism for material removal in ultrasonic vibration helical milling of Ti-6Al-4V alloy
Ti-6Al-4V合金超声振动螺旋铣削的材料去除机理
  • DOI:
    10.1016/j.ijmachtools.2018.11.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Machine Tools and Manufacture
  • 影响因子:
    14
  • 作者:
    Chen Guang;Ren Chengzu;Zou Yunhe;Qin Xuda;Lu Lianpeng;Li Shipeng
  • 通讯作者:
    Li Shipeng

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其他文献

受控凝固及其应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈光;郑功;祁志祥;张锦鹏;李沛;成家林;张中武
  • 通讯作者:
    张中武
冠状动脉粥样硬化性心脏病血瘀证基因组学研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈光;王阶;高嘉良;董艳
  • 通讯作者:
    董艳
Spread and Quote-Update Freque
点差和报价更新频率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    邱天;陈光
  • 通讯作者:
    陈光
关于大型科研仪器共享问题的一个产权理论解释
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国基础科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈光
  • 通讯作者:
    陈光
硝酸改性秸秆水热炭结构表征与铅吸附机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董良杰;李金铭;赵博骏;王艺婷;陈光;刘冬冬
  • 通讯作者:
    刘冬冬

其他文献

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陈光的其他基金

基于精度进化原理的球面滚子圆柱螺旋直线沟槽循环研磨精度创成机理及形、性调控机制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
钛合金超高应变率材料模型及其切削机理研究
  • 批准号:
    51205284
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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