CN103639655B - 一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 - Google Patents
一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103639655B CN103639655B CN201310612046.4A CN201310612046A CN103639655B CN 103639655 B CN103639655 B CN 103639655B CN 201310612046 A CN201310612046 A CN 201310612046A CN 103639655 B CN103639655 B CN 103639655B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- profile
- cutter
- inner chamber
- processing
- face
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23C—MILLING
- B23C3/00—Milling particular work; Special milling operations; Machines therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23C—MILLING
- B23C2215/00—Details of workpieces
- B23C2215/04—Aircraft components
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P2700/00—Indexing scheme relating to the articles being treated, e.g. manufactured, repaired, assembled, connected or other operations covered in the subgroups
- B23P2700/01—Aircraft parts
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Milling Processes (AREA)
Abstract
本发明提出一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺,以解决超复杂空间薄壁曲面的加工变形和振动问题。通过合理的工艺布局,采用分段逐层加工方式,选择合适的刀具与刀柄,设置每道工序的加工余量,安排自然时效时间,优化切削工艺参数和走刀策略,保证零件均匀的材料去除量,同时采用加装垫块定位和石膏填充法,解决零件加工中的装夹和振动问题,增加零件的加工刚性和装夹稳定性,控制零件加工过程中的变形,保证零件尺寸和精度。
Description
技术领域
本发明涉及机械加工技术领域,特别涉及一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺。
背景技术
加工零件为三角形整体结构的某飞机蛇形进气道唇口,属大曲率全型面薄壁结构件。零件形状复杂,曲率变化很大,内腔与筒体蒙皮、外腔与前机身多块外形蒙皮连接,结构上内腔、外腔均要加工出与蒙皮连接的下陷。内腔与筒体蒙皮、外腔与前机身外形蒙皮连接面均为空间曲面,加工定位困难,且型面凹槽深而狭窄,呈V形布局,凹槽开口角度约30°。唇口尺寸较大、刚性弱、壁厚仅为1.5mm,加工容易变形,外形公差及表面质量要求高,尺寸公差要求严格。对比飞机进气道唇口零件,本文所涉及的唇口零件具有特殊性:① 零件为大曲率全型面薄壁结构,型面均为空间曲面,壁厚均为1.5mm,一般飞机进气道唇口零件壁厚为2~3mm,外形一般为直纹面,变化曲率较小。② 零件型面无加强筋,刚性弱,一般飞机进气道唇口零件内侧均有筋条连接,刚性较强。③ 零件型面均为空间曲面,且壁薄,无定位基准,其复杂的形状无法采用真空吸咐装夹方式,一般飞机薄壁结构件有定位基准,或可采用真空吸咐方式装夹,保证最后一面薄壁的刚性。④ 零件壁厚均为1.5mm,型面有效深度达到196mm,型面深度与厚度之比达到126.7,飞机结构件曲面深度与高度之比一般为10 ~30。针对具有全型面、大曲率、大型薄壁、深而窄的腔体特征的唇口零件,无论是设计还是制造,在国内尚属首次,因此,大曲率全型面薄壁件的制造工艺在国内尚属首次实现,经查阅文献资料,国内未见相同公开研究文献报道。
加工该零件有以下三大难点:1)零件为复杂曲面薄壁件,型面深度与厚度之比高达126.7,加工中零件的变形难以控制;2)零件型面均为空间曲面,无装夹定位基准,零件定位装夹困难,加工时易产生振动;3)零件型面结构复杂,凹槽深而狭窄,零件工艺方案的制定、程序的编制、合理的切削方式难以定制。
发明内容
本发明的目的在于提出一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺,以解决超复杂空间薄壁曲面的加工变形和振动问题。通过合理的工艺布局,采用分段逐层加工方式,选择合适的刀具与刀柄,设置每道工序的加工余量,安排自然时效时间,优化切削工艺参数和走刀策略,保证零件均匀的材料去除量,同时采用加装垫块定位和石膏填充法,解决零件加工中的装夹和振动问题,增加零件的加工刚性和装夹稳定性,控制零件加工过程中的变形,保证零件尺寸和精度。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺,它包括如下步骤:
1)外腔型面粗加工:
以内腔型面工艺凸台底面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工外腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留5mm工艺余量,以保证内腔型面的加工刚性,并在工艺凸台表面铣出内腔型面加工基准面;
2)内腔型面粗加工:
零件翻面,以外腔型面粗加工铣出的基准面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工内腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留3mm工艺余量,用于内腔型面的半精加工和精加工时的材料去除量;
3)自然时效:>48小时,用于释放粗加工过程中因材料塑性变形和切削热引起的机加应力;
4)打平面消除变形,并扩、铰工艺孔:
打平面消除时效过程中的零件变形,并为后续半精加工、精加工内腔型面提供定位基准,扩铰工艺孔,保证工艺孔垂直度,利于确定精确的加工坐标系;
5)内腔型面半精和精加工:
a. 加工内腔外型面:分两段加工内腔外型面,每段先半精加工,然后精加工到位,半精加工后预留1mm工艺余量;
b. 加工内腔V型槽:采用两把不同悬长的刀具分三段半精加工、精加工内腔V型槽,逐段到位,刀具悬长递增,第一段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm,2.5mm的工艺余量保证了凹槽型面精加工到位时的加工刚性;第二段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm,第三段为内腔V型槽槽底,为了避免零件振动和因刀具太长引起刀具振动,选用小刀具与加长刀柄组合的方式分两层小切削加工到位,预留工艺余量安排为1mm → 0.4mm → 0mm;
c. 为降低刀具悬长和防止机床与零件干涉,工艺凸台四周铣成凹槽结构,将铣出三块垫块镶于工艺凸台凹槽处,在垫块上铣出外腔型面加工基准,垫块即可作为定位基准,在后续石膏填充法中起到了限制石膏流动的作用;
6)填充石膏:
在内腔腔体、内腔型面与垫块围成的腔体内填充呈流体状态石膏,待石膏凝固之后,修平石膏面,保证石膏面与垫块面齐平,石膏面和垫块面作为外腔型面加工基准,并解决外腔型面半精加工和精加工过程中零件的振动问题,提高零件的加工刚性;
7)外腔型面半精和精加工:
以石膏底面与垫块底面,螺钉装夹,防止加工时的振动,选用长径比≤5的刀具,分三段两层加工到位,半精加工后零件预留2.5mm工艺余量,然后精加工到位,并去除工艺补块,
8)钳工打光:修锉加工死角、打光内腔、外腔型面。
所述三把不同悬长的刀具的尺寸分别为Φ16R2、Φ12R6、20R3的刀具。
本发明的有益效果为:
本发明为大曲率全型面薄壁件的制造提供了一种工艺解决方案,石膏填充法和分段逐层加工方法增强了零件的装夹稳定性和加工刚性,有效控制了超复杂空间薄壁曲面的加工变形,解决了零件的装夹、定位难题,避免了大曲率全型面薄壁件加工过程中的振动问题,有效控制了零件加工过程中的变形,保证了零件尺寸和精度。在实际加工前,采用几何仿真技术对数控程序质量进行控制,有效检查刀具与机床或夹具之间的干涉、碰撞及过切或残留等情况,验证数控程序的正确性和合理性,有效控制数控程序质量。
附图说明
图1是本发明中大曲率全型面薄壁结构件局部截面示意图。
图中:1-外腔型面;2-内腔型面;3-内腔V型槽。
具体实施方式
下面结合附图1对本发明作进一步说明,如附图1所示,本发明所涉及的大曲率全型面薄壁结构件由外腔型面1、内腔型面2和内腔V型槽3组成,型面均为空间曲面,最大开敞、无筋条支撑曲面面积达0.397m2,型面有效深度为196mm,型面凹槽深而狭窄,呈V形布局,凹槽开口角度约30°,深度为100mm。
本发明的一种大曲率全型面薄壁结构件的制造工艺,采用五座标高速铣进行外腔型面粗加工、内腔型面粗加工、内腔型面半精和精加工、外腔型面半精和精加工、钳工打光,采用加装垫块定位和石膏填充法进行装夹定位,其特征在于,其制造工艺流程为:
1)外腔型面粗加工:
以内腔型面工艺凸台底面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工外腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留5mm工艺余量,以保证内腔型面的加工刚性,并在工艺凸台表面铣出内腔型面加工基准面。
2)内腔型面粗加工:
零件翻面,以外腔型面粗加工铣出的基准面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工内腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留3mm工艺余量,用于内腔型面的半精加工和精加工时的材料去除量。
3)自然时效:>48小时,用于释放粗加工过程中因材料塑性变形和切削热引起的机加应力。
4)打平面消除变形,并扩、铰工艺孔:
打平面消除时效过程中的零件变形,并为后续半精加工、精加工内腔型面提供定位基准。扩铰工艺孔,保证工艺孔垂直度,利于确定精确的加工坐标系。
5)内腔型面半精和精加工:
a. 加工内腔外型面:分两段加工内腔外型面,每段先半精加工,然后精加工到位,半精加工后预留1mm工艺余量。
b. 加工内腔V型槽:采用两把不同悬长的刀具分三段半精加工、精加工内腔V型槽,逐段到位,刀具悬长递增,第一段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm,2.5mm的工艺余量保证了凹槽型面精加工到位时的加工刚性;第二段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm。第三段为内腔V型槽槽底,为了避免零件振动和因刀具太长引起刀具振动,选用小刀具与加长刀柄组合的方式分两层小切削加工到位,预留工艺余量安排为1mm→0.4mm→0mm。
c. 为降低刀具悬长和防止机床与零件干涉,工艺凸台四周铣成凹槽结构。将铣出三块垫块镶于工艺凸台凹槽处,在垫块上铣出外腔型面加工基准,垫块即可作为定位基准,在后续石膏填充法中起到了限制石膏流动的作用。
6)填充石膏:
在内腔腔体、内腔型面与垫块围成的腔体内填充呈流体状态石膏,待石膏凝固之后,修平石膏面,保证石膏面与垫块面齐平,石膏面和垫块面作为外腔型面加工基准,并解决外腔型面半精加工和精加工过程中零件的振动问题,提高零件的加工刚性。
7)外腔型面半精和精加工:
以石膏底面与垫块底面,螺钉装夹,防止加工时的振动,选用长径比≤5的刀具,分三段两层加工到位,半精加工后零件预留2.5mm工艺余量,然后精加工到位,并去除工艺补块。
8)钳工打光:修锉加工死角、打光内腔、外腔型面。
所述零件特征为大曲率全型面薄壁件。
具体参数如下:
1)型面粗加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:不同悬长的三把Φ20R3整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深1~3mm;切宽8~12mm;零件留余量5mm;
机床转速:15000rpm~18000rpm;
切削速度:6000~10000mmpm。
2)内腔V形槽粗加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:Φ16R2和Φ12R6整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深1~1.5mm;切宽5~8mm;内腔V形槽槽底留余量1mm,其余3mm;
机床转速:12000rpm~18000rpm;
切削速度:3000~6000mmpm。
3)型面半精加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:Φ20R3整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深1mm;切宽1mm;零件留余量1mm;
机床转速:16000rpm~18000rpm;
切削速度:6000~8000mmpm。
4)内腔V形槽半精加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:两把Φ12R6不同悬长整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深0.8~1mm;切宽0.5~0.6mm; V形槽槽底留余量0.4mm,其余2.5mm;
机床转速:12000rpm~15000rpm;
切削速度:3000~4000mmpm。
5)型面精加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:Φ20R3整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深0.4mm;切宽0.5mm;
机床转速:15000rpm~16000rpm;
切削速度:6000~8000mmpm。
6)内腔V形槽精加工:
使用机床:五座标高速数控铣床;
使用刀具:两把Φ12R6不同悬长整体硬质合金铣刀;
加工参数:切深0.4mm;切宽0.4~0.6mm;
机床转速:12000rpm~15000rpm;
切削速度:3000~4000mmpm。
以上制造工艺,用于加工大曲率全型面薄壁类零件,可以增强零件装夹稳定性和加工刚性,有效控制零件变形,保证零件尺寸及精度。
Claims (2)
1.一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺,其特征在于它包括如下步骤:
1)外腔型面粗加工 :
以内腔型面工艺凸台底面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工外腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留 5mm 工艺余量,以保证内腔型面的加工刚性,并在工艺凸台表面铣出内腔型面加工基准面 ;
2)内腔型面粗加工 :
零件翻面,以外腔型面粗加工铣出的基准面定位,螺钉装夹,采用三把不同悬长的刀具分三段粗加工内腔型面,刀具悬长递增,粗加工后零件预留 3mm 工艺余量,用于内腔型面的半精加工和精加工时的材料去除量 ;
3)自然时效 :> 48小时,用于释放粗加工过程中因材料塑性变形和切削热引起的机加应力 ;
4)打平面消除变形,并扩、铰工艺孔:
打平面消除时效过程中的零件变形,并为后续半精加工、精加工内腔型面提供定位基准,扩铰工艺孔,保证工艺孔垂直度,利于确定精确的加工坐标系 ;
5)内腔型面半精和精加工 :
a. 加工内腔外型面 :分两段加工内腔外型面,每段先半精加工,然后精加工到位,半精加工后预留 1mm 工艺余量 ;
b. 加工内腔V型槽 :采用两把不同悬长的刀具分三段半精加工、精加工内腔V型槽,逐段到位,刀具悬长递增,第一段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm,2.5mm的工艺余量保证了凹槽型面精加工到位时的加工刚性 ;第二段每层加工后预留工艺余量安排为3mm→2.5mm→0mm,第三段为内腔V型槽槽底,为了避免零件振动和因刀具太长引起刀具振动,选用小刀具与加长刀柄组合的方式分两层小切削加工到位,预留工艺余量安排为1mm → 0.4mm → 0mm;
c. 为降低刀具悬长和防止机床与零件干涉,工艺凸台四周铣成凹槽结构,将铣出三块垫块镶于工艺凸台凹槽处,在垫块上铣出外腔型面加工基准,垫块即可作为定位基准,在后续石膏填充法中起到了限制石膏流动的作用 ;
6)填充石膏 :
在内腔腔体、内腔型面与垫块围成的腔体内填充呈流体状态石膏,待石膏凝固之后,修平石膏面,保证石膏面与垫块面齐平,石膏面和垫块面作为外腔型面加工基准,并解决外腔型面半精加工和精加工过程中零件的振动问题,提高零件的加工刚性;
7)外腔型面半精和精加工 :
以石膏底面与垫块底面,螺钉装夹,防止加工时的振动,选用长径比≤ 5 的刀具,分三段两层加工到位,半精加工后零件预留 2.5mm 工艺余量,然后精加工到位,并去除工艺补块,
8)钳工打光 :修锉加工死角、打光内腔、外腔型面。
2.根据权利要求 1 所述的大曲率全型面薄壁件的制造工艺,其特征在于 :所述三把不同悬长的刀具的尺寸为Φ20R3 的刀具。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310612046.4A CN103639655B (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310612046.4A CN103639655B (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103639655A CN103639655A (zh) | 2014-03-19 |
CN103639655B true CN103639655B (zh) | 2016-08-17 |
Family
ID=50245012
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310612046.4A Active CN103639655B (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103639655B (zh) |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104029017B (zh) * | 2014-06-24 | 2016-03-30 | 四川省工业设备安装公司 | 风洞导流片成型装置 |
CN104801935B (zh) * | 2015-04-28 | 2018-02-13 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | 飞机铝合金异型座舱加工方法 |
CN104972281B (zh) * | 2015-07-15 | 2017-06-30 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种敞开式结构零件的加工工艺 |
CN105215395B (zh) * | 2015-11-05 | 2017-10-10 | 四川明日宇航工业有限责任公司 | 镗削加工方法 |
CN105479114A (zh) * | 2015-12-29 | 2016-04-13 | 北京无线电测量研究所 | 一种薄壁构件防变形加工方法 |
CN106862869A (zh) * | 2017-03-01 | 2017-06-20 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | 一种无人机导流尾锥机加工填石膏工艺 |
CN107097044B (zh) * | 2017-04-18 | 2023-03-31 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 大型核主泵屏蔽电机平衡环加工工艺及其工装装置 |
CN109570909A (zh) * | 2017-09-28 | 2019-04-05 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种弱刚性型面零件的双面加工方法 |
CN107825076B (zh) * | 2017-11-13 | 2019-04-30 | 贵州航帆精密机械制造有限公司 | 一种大直径薄板圆盘的加工方法 |
CN108296722A (zh) * | 2018-02-11 | 2018-07-20 | 苏州市意可机电有限公司 | 一种多组合多角度曲面的加工工艺 |
CN108655669A (zh) * | 2018-05-18 | 2018-10-16 | 陕西测易机电设备有限公司 | 一种航天航空薄壁零件的加工方法 |
CN108655417B (zh) * | 2018-05-30 | 2020-04-14 | 中国航发动力股份有限公司 | 一种采用准对称分层循环车削复杂薄壁零件型面的方法 |
CN109332999B (zh) * | 2018-09-25 | 2020-08-04 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 一种控制吹风模型左右机翼变形量的方法 |
CN109240206B (zh) * | 2018-10-17 | 2021-06-04 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种精密深槽类零件的数控加工方法 |
CN109396511A (zh) * | 2018-12-05 | 2019-03-01 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 一种大型大锥度半罩薄壁铸钢壳体机械加工方法 |
CN110216426B (zh) * | 2019-06-18 | 2021-03-30 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种基于子母工艺凸台的零件加工工艺方法 |
CN110321607B (zh) * | 2019-06-21 | 2023-03-24 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种分段式化铣样板制备方法 |
CN112173160B (zh) * | 2019-07-02 | 2023-05-26 | 宁波昱图航空科技有限公司 | 一种无人机机翼的成型工艺及其装夹工装 |
CN110682054B (zh) * | 2019-09-12 | 2022-03-15 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 | 一种薄壁内凹槽的加工方法 |
CN110480284B (zh) * | 2019-09-17 | 2021-04-27 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种腹板槽口结构加工方法 |
CN111069861B (zh) * | 2019-12-31 | 2021-05-18 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 一种类u型细长薄壁铸造钛合金结构件加工方法 |
CN111390509B (zh) * | 2020-04-22 | 2021-09-03 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种薄壁弧形框变形控制加工工艺方法 |
CN112171198B (zh) * | 2020-09-24 | 2022-06-28 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 一种栅格结构零件的加工方法 |
CN114161080B (zh) * | 2021-06-11 | 2023-04-07 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 一种薄壁异形管体类零件的加工方法 |
CN113443118B (zh) * | 2021-09-01 | 2022-01-25 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种飞机部件、飞机部件工艺增刚的填充结构及安装方法 |
CN114160851B (zh) * | 2021-12-30 | 2023-05-16 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 一种飞行器尾翼骨架的加工方法 |
CN114406719B (zh) * | 2022-03-28 | 2022-07-15 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种长梁类零件加工变形控制方法 |
DE202022105480U1 (de) | 2022-09-28 | 2022-10-17 | SZEL-TECH Szeliga Grzegorz | Vorrichtung zur Bearbeitung von dünnwandigen flachen Elemente |
CN115890163B (zh) * | 2022-12-26 | 2024-04-30 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种大曲率全型面进气道壁板制造工艺 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0816010A2 (en) * | 1996-06-24 | 1998-01-07 | General Electric Company | Method of making double-walled turbine components from pre-consolidated assemblies |
EP1716968A1 (en) * | 2005-04-29 | 2006-11-02 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Method of machining a thin-walled structure using a meltable matrix backing for reinforcing the thin wall structure |
CN101670462A (zh) * | 2009-09-29 | 2010-03-17 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种双曲面薄壁壁板加工工艺 |
CN102229048A (zh) * | 2011-06-11 | 2011-11-02 | 吴江市天龙机械有限公司 | 铝合金薄壁舱体机加工方法 |
CN102794611A (zh) * | 2012-08-27 | 2012-11-28 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 高精度薄型零件的加工方法及其辅助工装 |
CN102886640A (zh) * | 2012-09-04 | 2013-01-23 | 昆山市源丰铝业有限公司 | 薄壁铝合金零件的加工方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2889743B2 (ja) * | 1991-07-25 | 1999-05-10 | 田中貴金属工業株式会社 | 薄肉貴金属パイプ部品の製造方法 |
-
2013
- 2013-11-28 CN CN201310612046.4A patent/CN103639655B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0816010A2 (en) * | 1996-06-24 | 1998-01-07 | General Electric Company | Method of making double-walled turbine components from pre-consolidated assemblies |
EP1716968A1 (en) * | 2005-04-29 | 2006-11-02 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Method of machining a thin-walled structure using a meltable matrix backing for reinforcing the thin wall structure |
CN101670462A (zh) * | 2009-09-29 | 2010-03-17 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 一种双曲面薄壁壁板加工工艺 |
CN102229048A (zh) * | 2011-06-11 | 2011-11-02 | 吴江市天龙机械有限公司 | 铝合金薄壁舱体机加工方法 |
CN102794611A (zh) * | 2012-08-27 | 2012-11-28 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 高精度薄型零件的加工方法及其辅助工装 |
CN102886640A (zh) * | 2012-09-04 | 2013-01-23 | 昆山市源丰铝业有限公司 | 薄壁铝合金零件的加工方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103639655A (zh) | 2014-03-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103639655B (zh) | 一种大曲率全型面薄壁件的制造工艺 | |
CN104015016B (zh) | 高精度薄壁深腔零件的加工方法 | |
CN101670462B (zh) | 一种双曲面薄壁壁板加工工艺 | |
CN109396511A (zh) | 一种大型大锥度半罩薄壁铸钢壳体机械加工方法 | |
CN104400008B (zh) | 一种封严环深腔的数控加工方法 | |
CN107570768B (zh) | 开式整体叶盘通道多刀具分区域粗加工工艺方法 | |
CN101363327B (zh) | 一种tc11材料叶片的加工方法 | |
CN104475842B (zh) | 一种整体叶盘结构型面铣削加工工艺方法 | |
CN102999011A (zh) | 一种高温合金薄壁机匣数控车加工方法 | |
CN104526270A (zh) | 一种双“s”形双曲薄壁件制造工艺 | |
WO2017056025A1 (en) | System and method for machining blades, blisks and aerofoils | |
CN102950336B (zh) | 一种加工封闭狭长内腔型面的专用刀具及其加工方法 | |
CN106216966A (zh) | 基于自适应加工蒙皮高效加工方法 | |
CN105562717A (zh) | 一种航空发动机盘类零件大深腔结构的数控车削方法 | |
CN108176884B (zh) | 复材叶片前缘钛合金加强边内外同步对称铣加工方法 | |
CN104439452B (zh) | 一种锥形回转体的内网格曲面高效铣削方法 | |
CN103406725A (zh) | 一种颤振模型梁架加工方法 | |
CN105414899A (zh) | 一种单侧截面为抛物线的环形薄壁结构件加工方法 | |
CN107505913B (zh) | 基于整体叶盘通道四轴数控加工的最大适用刀具半径计算方法 | |
CN102642043B (zh) | 利用宏程序高效切削孔口任意倒角的方法 | |
CN104439468A (zh) | 适用于整体叶盘结构型面分层铣削成型工艺的铣刀 | |
CN104475766B (zh) | 一种钛合金薄壁盘环件环形ω槽的数控精车加工方法 | |
CN105665800A (zh) | 航空发动机薄壁铝镁机匣精密型腔平面的铣削方法 | |
CN104772604A (zh) | 汽轮机喷汽盖板上喷汽口的加工方法 | |
CN204295021U (zh) | 一种复合硬质合金刀具 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20170522 Address after: 330024 South flying point, hi tech Industrial Development Zone, Jiangxi, Nanchang Patentee after: Jiangxi Hongdu Aviation Industry Limited by Share Ltd Address before: 330000 Jiangxi city in Nanchang Province, the new bridge box 460 box 5001 Patentee before: Hongdu Aviation Industry Group Co., td., Jiangxi Prov. |
|
TR01 | Transfer of patent right |