本文所验证的可靠性模型为基于失效机理的贮存环境应力下硅烷改性聚氨酯密封胶的可靠性模型,包含退化量分布、退化轨迹模型以及失效物理方程三个方面的内容,因此有必要从上述三个角度对模型进行验证,以保证模型的正确性。
基于激光选区熔化技术研发精密硅烷改性聚氨酯密封胶流管零件,原理上金属3D打印可打印任意的结构,但本实验中发现M技术对加工产品的尺寸分辨率、表面质量及关键尺寸精度或多或少不能满足技术指标要求,这是由于M成形过程中会有一些制约因素。
硅烷改性聚氨酯密封胶涂敷流管设计流程。其中激光焊接进行部件连接的传统制造方式示流管和底座分别由增材制造技术成形,后进行激光焊接结合,流管为相同截面,最终优化至不同截基于上述分析和工艺实验,流管设计的关键点总结为。
对于硅烷改性聚氨酯密封胶过程的加工要求和特性,详细阐述了增材制造技术的形状复杂性、层次复杂性、材料复杂性和功能复杂性;研究发现硅烷改性聚氨酯密封胶不是完全自由形式,因为固有的工艺困难会扭曲许多零件的几何形状。
为解决大众汽车用于丁基防水嵌缝胶涂覆时流管壁较薄、容易破裂的问题,将金属增材制造与传统工艺相结合,提出了用于丁基防水嵌缝胶涂覆的精确流量管制造的设计,在不影响丁基防水嵌缝胶涂层质量的同时进一步优化流管结构。