2005年国家科技大会上,仅有的两项国家科技发明一等奖,都分别颁发给了两项复合材料及其应用技术。在人们的心目中,复合材料技术骤然升格。有人怀疑,有人惊讶,有人豁然大悟,“原来复合材料技术竟这么神!”其实近年来,不同的复合材料及其应用技术,以不同的名称,不同的水平,在不同的工业范围内,早已萌芽发展,解决了不少工业疑难问题。
例如(!)海军系统,鱼雷快艇的发动机在船头,螺旋桨在船尾。传动轴需通过几道轴承,各轴承间的同心度要求特别高,反复折腾多年解决不了的问题,采用复合材料及其精密化技术后,很简单地就攀登到了高标准。
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(2)机床系统,超重型龙门铣床、刨床的导轨,采用复合材料及精密化涂层技术,解决了高精度和爬行的质量关键。过去一台X2150龙门铣工作台采用精刨仍达不到要求,还需30个工人刮研2~3个月。改用精密化涂层技术后质量提高了,工作量却减少95 % .现 已列为 国家标准。
(3)水利系统,水轮机叶片采用精密化涂层,解决了大面积腐蚀和焊修变形问题,获得国家进步奖。许多这样事例,有力的说明复合材料及其应用技术在现代科技和工业领域中,正在发挥着愈来愈重要的作用,远非原来钢,铁,铜,铝等传统金属,传统技术所能想象的。可以说,那里播下了复合材料的种子,那里就可以看到跨越性创新,开花结果。从点到面,从量变到质变,不难预测,有朝一日,把这些来自四面八方应用复合材料的技术亮点,归纳汇总,分析提高,开发推广,自主创新地实现机械现代化的日子,就要到来了。
以铁路系统机械精密化技术为例。经历了6个铁路局的5个科研所,7个机务段,和2个铁路机车车辆工厂,2年多的研究,开发,运行试验,通过铁道部部级鉴定,开创了中国铁路机车车辆重大配件,合法采用高分子复合材料代替全金属配件的先例,其中,设计开发的DP系列树脂基复合材料,在M2000型试验台测定, 当测试条件为轴压500N ,转速400RPM ,滴油润时,磨损率为0.005mm3/km仅为一般巴氏耐磨合金-钢摩擦副的1/7。摩擦系数为0.008仅为铸铁-钢摩擦副的1/10。从而使配件使用寿命成倍增长。机械精密化技术以模压成型和现代粘结工艺为基础,也就是说,以不焊,不用机床精加工,不用钳工镶配,一步到位的修理模式,代替传统的,以焊接为基础的三阶段修理模式,从而极大地压缩了,多次加工的机床误差,划线误差,调整误差,测量误差,镶配误差,技术熟练程度误差,思想集中误差,使工作面或工件的结合密度,同心度,平行度,互换性等 ,接近100%。精度之高远非一般工艺所能比拟。同时由于工艺大量简化,效率更是成倍成倍地增长,生产成本随之降低。目前已开始考虑,机车车辆工业,向绿色再制造工程发展。
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