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謝菲爾德大學(xué)采用WAAM技術(shù)生產(chǎn)航空航天用儲(chǔ)氫罐

航空航天能源
2023
10/26
22:14
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評(píng)論
2023年10月26日,南極熊獲悉,來(lái)自謝菲爾德大學(xué)AMRC西北分校的增材制造專家正在探索一種創(chuàng)新技術(shù),為航空航天應(yīng)用生產(chǎn)儲(chǔ)氫罐。AMRC增材制造負(fù)責(zé)人Evren Yasa博士領(lǐng)導(dǎo)了一個(gè)研究小組,專注于線弧增材制造(WAAM)的項(xiàng)目。

WAAM技術(shù)應(yīng)用到多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,包括能源,國(guó)防,汽車,建筑和航空航天,以生產(chǎn)大型和復(fù)雜的結(jié)構(gòu)部件,減少對(duì)組裝和連接技術(shù)的需求以及廢料。WAAM已被部署用于航空航天領(lǐng)域的維修和再制造目的,從而節(jié)省時(shí)間和成本。除此之外,它還具有更大的供應(yīng)鏈靈活性的優(yōu)勢(shì),便于實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。

掃描 WAAM制造箱體以檢測(cè)缺陷。資料來(lái)源:AMRC。

Evren Yasa說(shuō):“該項(xiàng)目的啟動(dòng)是為了利用我們內(nèi)部的WAAM能力,使用鋁合金建造一個(gè)用于航空航天領(lǐng)域的液氫儲(chǔ)罐模型,并展示生產(chǎn)成品增材制造零件的完整價(jià)值鏈!

氫是一種高度可持續(xù)的能源載體,被認(rèn)為是到2050年實(shí)現(xiàn)歐盟碳中和的關(guān)鍵。然而,圍繞如何儲(chǔ)存氫氣的挑戰(zhàn)限制了其全部潛力。Evren表示:“儲(chǔ)存氫氣以用作航空航天燃料源的主要挑戰(zhàn)是額外的存儲(chǔ)要求,以及整體罐所需的復(fù)雜幾何形狀以及低溫液態(tài)儲(chǔ)存狀態(tài)下如何進(jìn)行操作。這些挑戰(zhàn)使增材制造技術(shù)成為滿足儲(chǔ)氫罐需求的有前途的制造路線之一,這也得到了英國(guó)航空航天技術(shù)研究所于 2022 年發(fā)布的低溫氫燃料系統(tǒng)和存儲(chǔ)路線圖報(bào)告的支持。”

目前,鈑金成型、機(jī)加工和焊接都可以用于金屬罐生產(chǎn)。然而,這些傳統(tǒng)技術(shù)不能提供制作新形狀的設(shè)計(jì)自由度。WAAM提供了這種設(shè)計(jì)自由度,與標(biāo)準(zhǔn)的圓柱形/球形相比,AMRC團(tuán)隊(duì)為制造一系列更復(fù)雜的容器形狀提供了新的可能性,特別是在航空航天領(lǐng)域,有可能實(shí)現(xiàn)在更緊湊的區(qū)域儲(chǔ)存氫氣。


Yasa博士的團(tuán)隊(duì)希望通過(guò)確定工藝參數(shù)以及沉積策略來(lái)探索將WAAM用于金屬儲(chǔ)罐的可行性,以獲得良好的機(jī)械性能。此外,本項(xiàng)目的目的是研究和抵消由于WAAM過(guò)程中的高熱輸入而導(dǎo)致的殘余應(yīng)力。

謝菲爾德大學(xué) AMRC 西北分校增材制造團(tuán)隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人 Muhammad Shamir 博士解釋了如何在 WAAM 中使用不同類型的熱源,例如電弧或等離子弧來(lái)熔化焊絲原料。Shamir博士說(shuō):“在我們的研究中,我們專注于使用特殊技術(shù)的電弧工藝,以最大限度地減少熱量輸入。這種材料也很難加工,因?yàn)殇X合金容易吸收氧氣和氫氣。如果材料在環(huán)境空氣中放置太久,它就會(huì)開(kāi)始吸收水分,導(dǎo)致加工過(guò)程中孔隙率過(guò)高,從而降低機(jī)械性能!

項(xiàng)目期間出現(xiàn)的其他挑戰(zhàn)包括狹窄的工藝窗口,合適的工藝參數(shù)范圍有限,以及復(fù)雜幾何形狀的五軸編程。然而,總體而言,Yasa 博士表示,這項(xiàng)研究工作是有益的,因?yàn)樗箞F(tuán)隊(duì)能夠探索 WAAM 加工鋁合金的這些挑戰(zhàn)。

這個(gè)為期 7 個(gè)月的項(xiàng)目由高價(jià)值制造(HVM) 聯(lián)盟資助,AMRC 和其他六個(gè)國(guó)家研究中心都是該聯(lián)盟的成員。Yasa 博士和她的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在希望將研究推進(jìn)到第二階段,并正在等待進(jìn)一步資助的結(jié)果,以探索增材制造對(duì)低溫機(jī)械性能以及氫滲透性的影響,以確保其是可行的。液態(tài)氫應(yīng)用的途徑。

Evren Yasa 博士說(shuō):“我們已申請(qǐng)資金來(lái)開(kāi)展更多工藝優(yōu)化工作,并有機(jī)會(huì)與南安普頓大學(xué)合作在低溫下測(cè)試 WAAM 材料。此外,航空航天儲(chǔ)氫罐的增材制造工程依然存在許多挑戰(zhàn),包括監(jiān)管審批、標(biāo)準(zhǔn)化、成本和行業(yè)接受度。我們未來(lái)的項(xiàng)目將側(cè)重于通過(guò)與行業(yè)利益相關(guān)者合作來(lái)克服這些挑戰(zhàn),確保符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),建立增材制造指導(dǎo)方針,進(jìn)行成本效益分析,并通過(guò)與航空航天業(yè)的接觸和知識(shí)共享來(lái)加快項(xiàng)目進(jìn)程。我們最終的目標(biāo)是展示該解決方案的經(jīng)濟(jì)可行性和競(jìng)爭(zhēng)力!


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