EA029917B1 - Способ изготовления полой вентиляторной лопатки - Google Patents

Способ изготовления полой вентиляторной лопатки Download PDF

Info

Publication number
EA029917B1
EA029917B1 EA201691043A EA201691043A EA029917B1 EA 029917 B1 EA029917 B1 EA 029917B1 EA 201691043 A EA201691043 A EA 201691043A EA 201691043 A EA201691043 A EA 201691043A EA 029917 B1 EA029917 B1 EA 029917B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
blade
tube
blanks
core
edge
Prior art date
Application number
EA201691043A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201691043A1 (ru
Inventor
Александр Александрович ИНОЗЕМЦЕВ
Радик Рафикович МУЛЮКОВ
Сергей Петрович ПАВЛИНИЧ
Александр Викторович АРТЮХОВ
Ринат Владикович САФИУЛЛИН
Вадим Геннадьевич ТРИФОНОВ
Сергей Александрович ХАРИН
Ирек Усманович МАНАПОВ
Михаил Александрович МОРОЗОВ
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН)
Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН), Открытое акционерное общество "Авиадвигатель", Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН)
Publication of EA201691043A1 publication Critical patent/EA201691043A1/ru
Publication of EA029917B1 publication Critical patent/EA029917B1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D53/00Making other particular articles
    • B21D53/78Making other particular articles propeller blades; turbine blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/04Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine or like blades from several pieces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • B21D26/053Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure characterised by the material of the blanks
    • B21D26/055Blanks having super-plastic properties

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, более конкретно, к способам изготовления полой лопатки вентилятора газотурбинного двигателя (ГТД), состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки. Заявляемый способ может найти применение в авиационном двигателестроении для изготовления широкохордной лопатки вентилятора, для которой актуальным является снижение веса, что предполагает выполнение лопатки полой. Задачей изобретения является устранение возможности появления брака при изготовлении лопаток без ухудшения эксплуатационных свойств лопатки и без повышения трудоемкости её изготовления. Согласно способу изготовления полой вентиляторной лопатки газотурбинного двигателя, состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости, с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки, собирают заготовки обшивок и заполнителя в пакет, при этом предварительно на участки контактирующих поверхностей заготовок обшивок и заполнителя, не подвергаемые соединению при диффузионной сварке, включая коллекторную зону, по заданному трафаретному рисунку наносят защитное покрытие, кроме того, в заготовках обшивок выполняют проточку, а в заготовке заполнителя - прорезь для установки по крайней мере одной трубки, герметизируют пакет по кромкам, исключая место установки по крайней мере одной трубки, устанавливают трубку, соединяя её с коллекторной зоной, и удаляют из полостей пакета кислород, а также связующее вещество защитного покрытия, полностью герметизируют пакет, нагревают его и осуществляют диффузионную сварку заготовок в заданных местах, в том числе по входной, выходной и периферийной кромкам, с получением цельной конструкционной заготовки, придают цельной конструкционной заготовке аэродинамический профиль, производят сверхпластическую формовку посредством подачи в полости между заготовками обшивок и заполнителя рабочей среды с использованием также по крайней мере одной трубки. Способ отличается от известного тем, что коллекторную зону располагают со стороны пакета, соответствующей периферийной кромке лопатки, при этом для установки трубки или трубок, предназначенных для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке, проточку в заготовках обшивок и прорезь в заготовке заполнителя выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки меньшем L/3, где L - длина хорды лопатки по периферийной кромке.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, более конкретно, к способам изготовления полой лопатки вентилятора газотурбинного двигателя (ГТД), состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки. Заявляемый способ может найти применение в авиационном двигателестроении для изготовления широкохордной лопатки вентилятора, для которой актуальным является снижение веса, что предполагает выполнение лопатки полой. Задачей изобретения является устранение возможности появления брака при изготовлении лопаток без ухудшения эксплуатационных свойств лопатки и без повышения трудоемкости её изготовления. Согласно способу изготовления полой вентиляторной лопатки газотурбинного двигателя, состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости, с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки, собирают заготовки обшивок и заполнителя в пакет, при этом предварительно на участки контактирующих поверхностей заготовок обшивок и заполнителя, не подвергаемые соединению при диффузионной сварке, включая коллекторную зону, по заданному трафаретному рисунку наносят защитное покрытие, кроме того, в заготовках обшивок выполняют проточку, а в заготовке заполнителя - прорезь для установки по крайней мере одной трубки, герметизируют пакет по кромкам, исключая место установки по крайней мере одной трубки, устанавливают трубку, соединяя её с коллекторной зоной, и удаляют из полостей пакета кислород, а также связующее вещество защитного покрытия, полностью герметизируют пакет, нагревают его и осуществляют диффузионную сварку заготовок в заданных местах, в том числе по входной, выходной и периферийной кромкам, с получением цельной конструкционной заготовки, придают цельной конструкционной заготовке аэродинамический профиль, производят сверхпластическую формовку посредством подачи в полости между заготовками обшивок и заполнителя рабочей среды с использованием также по крайней мере одной трубки. Способ отличается от известного тем, что коллекторную зону располагают со стороны пакета, соответствующей периферийной
кромке лопатки, при этом для установки трубки или трубок, предназначенных для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке, проточку в заготовках обшивок и прорезь в заготовке заполнителя выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки меньшем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
029917 Β1
029917 Β1
029917
Изобретение относится к области обработки металлов давлением, точнее к способам изготовления полой лопатки вентилятора газотурбинного двигателя (ГТД) с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки.
Заявляемый способ может найти применение в авиационном двигателестроении при изготовлении широкохордной лопатки вентилятора, для которой актуальным является снижение веса, что и предполагает выполнение лопатки полой.
Лопатка имеет сложный аэродинамический профиль, представление о котором дает её описание [1], где приведены конструктивные особенности, определяющие основные эксплуатационные характеристики лопатки, являющиеся общими как для лопатки вентилятора, так и для лопатки компрессора.
Аэродинамический профиль поперечного сечения лопатки образован линиями разрежения и давления, охватывающими среднюю линию профиля лопатки, изогнутую от входного конструктивного угла профиля лопатки до выходного конструктивного угла профиля лопатки. В соответствии с расположением упомянутых конструктивных углов лопатка имеет в продольном направлении входную и выходную кромки. Лопатка также имеет периферийную кромку. Максимальный прогиб средней линии профиля лопатки выбирается из условия обеспечения плавного нарастания градиента давления на поверхности лопатки.
В соответствии с формой изогнутой средней линии профиля лопатки линия разрежения одной лопатки и линия давления смежной лопатки образуют конфигурацию проточной части межлопаточного канала, обеспечивающую плавное торможение сверхзвукового потока в системе слабых косых скачков уплотнения с образованием замыкающего скачка уплотнения в выходной части межлопаточного канала. В результате снижаются потери давления при торможении сверхзвукового потока, увеличивается коэффициент полезного действия, запас газодинамической устойчивости вентилятора или компрессора.
Линия разрежения и линия давления лежат на поверхностях, называемых соответственно спинкой и корытом лопатки.
Лопатка имеет замковую часть, с помощью которой она крепится к ступице, и перо.
Способы изготовления компрессорных и вентиляторных лопаток имеют различия. Лопатку осевого вентилятора, превосходящую по габаритным размерам лопатку компрессора, тем более широкохордную лопатку, актуально изготавливать, как было отмечено выше, полой. Традиционно употребляется термин "полая лопатка", хотя полым выполняется только перо лопатки. Перо состоит из обшивок, одна из которых образует спинку, а другая - корыто лопатки, и заполнителя в виде ребер жесткости. Обшивки и заполнитель выполняются из титанового сплава.
Параметры ребер жесткости, включая угол наклона ребер жесткости, расстояние между ними, определяются взаимным положением мест соединения диффузионной сваркой обшивок и заполнителя и мест, где соединение между ними отсутствует. Для этого разрабатывают (задают) трафаретный рисунок, по которому на контактирующие поверхности заготовок наносят защитное покрытие, препятствующее соединению заготовок при диффузионной сварке, выделяя тем самым места, где осуществляется соединение.
В процессе сверхпластической формовки формируют полость между заготовками обшивок и окончательный внешний конструктивный профиль спинки и корыта лопатки. Одновременно в процессе формовки участки заготовки заполнителя, не подвергнутые соединению с заготовками обшивок, растягиваясь, образуют ребра жесткости, то есть внутреннюю конструкцию лопатки. Наиболее распространенной является внутренняя конструкция типа образуемой наклонными ребрами фермы [2, 3, 4] с треугольной решеткой в поперечном сечении лопатки. Такая конструкция формируется по трафаретному рисунку в виде чередующихся полос, наносимых на контактирующие поверхности заготовок обшивок и заполнителя. Рассматриваемая конструкция лопатки лучше выдерживает столкновение с различными предметами, в том числе с птицами, благодаря способности наклонных ребер пружинить и тем самым поглощать и рассеивать энергию удара. Кроме того, такая конструкция наилучшим образом способствует гашению вибраций, неизбежно возникающих при работе вентилятора.
Способы изготовления полой лопатки основаны, как отмечено выше, на использовании двух основных операций: диффузионной сварки и сверхпластической формовки [2, 3, 4]. Все три способа в основном схожи между собой. Имеющиеся между способами отличия будут отмечены при более детальном их рассмотрении.
Наиболее известен способ изготовления полой вентиляторной лопатки, приведенный в описании к патенту [2]. Согласно данному способу выполняют операции, заключающиеся в том, что на поверхности заготовок обшивок и/или заготовки заполнителя, не подвергаемые соединению при диффузионной сварке, по заданному трафаретному рисунку наносят защитное покрытие, препятствующее соединению заготовок.
Защитное покрытие отсутствует по всему периметру лопатки, чтобы получить соединение между заготовками в замковой части, а также по входной, выходной и периферийной кромке лопатки.
Собирают заготовки обшивок и заполнителя в пакет, герметизируют пакет по кромкам, исключая место установки по крайней мере одной трубки. В месте установки трубки в заготовках обшивок выполняют проточку, а в заготовке заполнителя - прорезь. Далее устанавливают трубку, с помощью которой
- 1 029917
полости пакета последовательно вакуумируют и заполняют инертным газом для удаления из них кислорода. Нагревая пакет, удаляют (выпаривают) из его полостей связующее вещество защитного покрытия при непрерывном вакуумировании полостей пакета. Затем герметизируют пакет полностью. При заданных температуре и давлении осуществляют диффузионную сварку заготовок, получая в результате цельную конструкционную заготовку.
Перед операцией сверхпластической формовки полости цельной конструкционной заготовки снова последовательно вакуумируют и заполняют инертным газом для удаления из них кислорода.
Для осуществления сверхпластической формовки цельную конструкционную заготовку размещают в специальном штампе, между его формообразующими половинами, нагревают вместе со штампом и подают в полости между заготовками заполнителя и обшивок рабочую среду для формирования в режиме сверхпластичности ребер жесткости и окончательного профиля лопатки. В качестве рабочей среды, как правило, используют аргон.
Для подачи аргона используют другую трубку, которая может быть установлена на то же место, что и предыдущая трубка. Эта трубка имеет меньшее сечение, поскольку аргон должен подаваться через неё достаточно медленно, чтобы обеспечивалась скорость деформации заготовок, соответствующая условиям сверхпластичности.
Для распределения аргона вдоль чередующихся полос с каждой стороны заполнителя в ходе сверхпластической формовки, а также в ходе других операций способа, таких как очистка полостей пакета, а затем цельной конструкционной заготовки от кислорода, служит коллекторная зона, к которой подсоединяют упомянутую трубку. В описании способа [2] отсутствуют сведения о том, с какой стороны цельной конструкционной заготовки выполняют коллекторную зону и соответственно устанавливают трубки. Эти сведения нельзя почерпнуть и из графических материалов, поясняющих способ, поскольку пакет заготовок изображен без замковой части [2, фиг. 5]. Из отмеченного следует, что для реализации способа [2] является несущественным месторасположение коллекторной зоны. Она может располагаться как со стороны замковой части, так и со стороны периферийной кромки лопатки.
В коллекторной зоне заготовка заполнителя не должна соединяться ни с одной из заготовок обшивок, образуя в виде перегородки две полости, поэтому в коллекторной зоне на контактирующие поверхности заготовок также наносят защитное покрытие, препятствующее соединению заготовок при диффузионной сварке.
При изготовлении лопатки предусмотрена операция придания лопатке аэродинамического профиля, включающая гибку цельной конструкционной заготовки с формированием корыта и спинки лопатки, а также закрутку пера лопатки. Данную операцию выполнют до сверхпластической формовки заготовок.
При изготовлении лопатки осуществляют операцию разрыва адгезионной связи, возникающей между заготовками и защитным покрытием на этапе диффузионной сварки под воздействием значительного по величине давления. Разрыв адгезионной связи может быть осуществлен после операции придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля, как в способе [2] или же сразу после операции диффузионной сварки [3]. В этом состоит основное отличие способа [3] от способа [2].
Кроме того, в способе [3] имеется указание на то, что коллекторная зона выполняется со стороны замковой части лопатки.
В ходе расчетов на прочность при изготовлении и испытаниях опытных образцов лопаток было установлено, что различные трубки, необходимые для проведения операций способа, и соответственно коллекторную зону целесообразнее располагать со стороны периферийной кромки лопатки. Это способствует сохранению прочности комлевой части пера, что немаловажно с позиции эксплуатационных характеристик лопатки и всего вентилятора в целом. Выполнение коллекторной зоны со стороны замковой части лопатки можно отнести к недостаткам способа [3].
Общий недостаток способов [2, 3] заключается в том, что даже после разрыва адгезионной связи в начальный момент сверхпластической формовки все же сохраняется плотное прилегание заготовок друг к другу. Эту ситуацию, другими словами, можно охарактеризовать как "приклеивание" заготовок друг к другу. Такое "приклеивание" создаёт определенную проблему, а именно затрудняет проникновение достаточного количества аргона между заготовками заполнителя и обшивок. Проблема, прежде всего, касается коллекторной зоны.
В результате затрудненного проникновения газа между заготовками обшивок и заполнителя в коллекторной зоне может произойти перекос заготовки заполнителя, что отмечается при описании известного способа изготовления полой вентиляторной лопатки [4]. Перекос заготовки заполнителя может повлечь за собой нарушение условий формирования ребер жесткости и привести к браку при изготовлении лопатки.
В настоящее время предпринимаются попытки создания технических решений, обеспечивающих возможность "отклеивания" заготовок друг от друга на участках, расположенных в коллекторной зоне цельной конструкционной заготовки, в начальный момент сверхпластической формовки, в частности это уже упомянутый способ изготовления полой вентиляторной лопатки [4].
Известный способ [4], так же как способы [2, 3] в качестве основных операций, включает диффузионную сварку заготовок спинки, корыта и расположенной между ними заготовки заполнителя (мембра- 2 029917
ны), а также сверхпластическую формовку заготовок. Способ предполагает нанесение на поверхности контакта заготовок обшивок и заполнителя защитного покрытия, препятствующего соединению заготовок. Защитное покрытие наносят по предварительно разработанному трафаретному рисунку. Рисунок выполняют в виде чередующихся полос, расположение которых определяет конфигурацию рёбер жесткости.
Для создания коллекторной зоны защитное покрытие наносят вдоль периферийной кромки, что дает уже отмеченное выше преимущество, такое как сохранение прочности комлевой части пера. При этом в способе [4] в области, непосредственно прилегающей к периферийной кромке, предусматривают диффузионное соединение заготовки одной из обшивок и заготовки заполнителя в виде полоски, которую располагают вдоль всей хорды или по крайней мере вдоль части хорды лопатки. В результате получается, что в коллекторной зоне цельной конструкционной заготовки размер диффузионного соединения в направлении по размаху лопатки между заготовкой корыта и заготовкой заполнителя больше, чем размер диффузионного соединения между заготовкой спинки и заготовкой заполнителя. Или же наоборот - размер диффузионного соединения в направлении по размаху лопатки между заготовкой спинки и заготовкой заполнителя больше, чем размер диффузионного соединения между заготовкой корыта и заготовкой заполнителя.
Из-за рассматриваемого соединения в виде полоски [4, фиг. 4а] заготовок заполнителя и спинки при подаче аргона заготовка заполнителя вместе с заготовкой спинки приподнимается над заготовкой корыта, обеспечивая тем самым прохождение газового потока между заготовками заполнителя и корыта в коллекторной зоне лопатки.
В другом случае из-за соединения в виде полоски заготовок заполнителя и корыта при подаче аргона заготовка заполнителя отрывается от заготовки спинки, обеспечивая тем самым прохождение газового потока между заготовками заполнителя и спинки в коллекторной зоне лопатки.
Предполагается, что данный способ расширяет возможности способа, описанного в этом же источнике [4], в котором делались попытки использовать трафаретный рисунок, позволяющий в коллекторной зоне получить участки соединения заготовки заполнителя с заготовкой одной из обшивок в виде, например, точек, что должно было бы способствовать "отклеиванию" заготовки заполнителя от заготовки другой обшивки. Однако точки не смогли выполнить возложенную на них функцию, поскольку газ обтекал точки и продолжал скапливаться в конце цельной конструкционной заготовки, вызывая перекос заготовки заполнителя [4].
В описании способа не оговаривается ширина рассматриваемой полоски, тогда как при очень малой её ширине процесс "отклеивания" заготовок друг от друга не получает развития. Это обстоятельство подтверждается экспериментами и описанием самого способа [4], где для гарантии "отклеивания" рекомендуется дополнительно использовать рисунок в виде точек. Таким образом, заготовку заполнителя соединяют с заготовкой одной обшивки за счет полоски, а с заготовкой другой обшивки за счет точек [4, фиг. 4а, 4Ь].
Основной недостаток известного способа [4] обусловлен наличием рассмотренных соединений, выполненных диффузионной сваркой, в виде небольших точек и узкой полоски. Как известно из многочисленных источников, в частности из описания способа изготовления изделий с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки [5], при диффузионной сварке неизбежно возникают дефекты в виде скопления микропор, а также в виде подрезов по краям участка соединения. Причем скопления микропор, как правило, возникают также по краям участка соединения. Если площадь всего соединения соизмерима с площадью участка, на котором сконцентрированы указанные дефекты, такое соединение становится очень непрочным.
Кроме того, наличие полоски приводит к изгибу заготовки заполнителя в коллекторной зоне и возникновению в месте изгиба концентратора напряжений. Наличие же точек приводит к неоднородному утонению и без того тонкой заготовки заполнителя.
В процессе эксплуатации под воздействием различных внешних факторов периферийная зона лопатки из-за консольного крепления лопатки к ступице и значительного по величине размаха лопатки подвергается наибольшей упругой деформации, которая в принципе может нарушить соединения, полученные диффузионной сваркой, тем более, если эти соединения являются непрочными. Учитывая тот факт, что периферийная зона лопатки является наименее нагруженной частью лопатки, можно предположить, что нарушение соединений между заполнителем и обшивками и даже отрыв заполнителя от обшивок в коллекторной зоне не повлияют на основные эксплуатационные характеристики лопатки. Но освободившаяся от соединения с обшивками часть заполнителя, причем изогнутая, будет способствовать возникновению дополнительной вибрации в конструкции, что, в конечном счете, может привести к нарушению соединения в местах расположения ребер жесткости.
По указанной причине наличие в периферийной зоне лопатки каких бы то ни было концентраторов напряжений, помимо неизбежных концентраторов, возникающих при формировании ребер жесткости, является крайне нежелательным. Как следствие, в периферийной зоне лопатки является нежелательным наличие дополнительных соединений заготовки заполнителя и обшивок.
В качестве ещё одного недостатка рассмотренных выше приемов способа [4] необходимо отметить,
- 3 029917
что они ещё более усложняют и без того сложную операцию нанесения на поверхность заготовок защитного покрытия, препятствующего соединению заготовок при диффузионной сварке.
Таким образом, при использовании способа [4] не удается найти решения для устранения "склеивания" заготовок между собой в начальный момент сверхпластической формовки без снижения качества лопатки и без повышения трудоемкости её изготовления.
За прототип изобретения выбран известный способ изготовления полой вентиляторной лопатки, приведенный в описании к патенту [2]. Известный способ является наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности, поскольку в описании способа приведены признаки - операции и приемы, опираясь на которые, в заявляемом способе становится возможным получение необходимого технического результата.
Задачей изобретения является устранение возможности появления брака при изготовлении лопатки без ухудшения эксплуатационных свойств лопатки и без повышения трудоемкости её изготовления.
Технический результат изобретения обеспечивается тем, что при сверхпластической формовке рабочую среду подают в полости между заготовками обшивок и заполнителя посредством трубки, установленной таким образом, что появляется возможность использования для "отклеивания" заготовок обшивок и заполнителя друг от друга естественных факторов, возникающих при осуществлении предшествующих сверхпластической формовке операций способа.
Согласно способу изготовления полой вентиляторной лопатки газотурбинного двигателя, состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости, с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки собирают заготовки обшивок и заполнителя в пакет, при этом предварительно на участки контактирующих поверхностей заготовок обшивок и заполнителя, не подвергаемые соединению при диффузионной сварке, включая коллекторную зону, по заданному трафаретному рисунку наносят защитное покрытие, кроме того, в заготовках обшивок выполняют проточку, а в заготовке заполнителя - прорезь для установки по крайней мере одной трубки, герметизируют пакет по кромкам, исключая место установки по крайней мере одной трубки, устанавливают трубку, соединяя её с коллекторной зоной, и удаляют из полостей пакета кислород, а также связующее вещество защитного покрытия, полностью герметизируют пакет, нагревают его и осуществляют диффузионную сварку заготовок в заданных местах, в том числе по входной, выходной и периферийной кромкам, с получением цельной конструкционной заготовки, придают цельной конструкционной заготовке аэродинамический профиль, производят сверхпластическую формовку посредством подачи в полости между заготовками обшивок и заполнителя рабочей среды с использованием также по крайней мере одной трубки.
Способ отличается от известного тем, что коллекторную зону располагают со стороны пакета, соответствующей периферийной кромке лопатки, при этом для установки, по крайней мере, трубки или трубок, предназначенных для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке, проточку в заготовках обшивок и прорезь в заготовке заполнителя выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, меньшем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
Технический результат изобретения достигается также в следующих случаях:
при использовании для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке одной трубки проточку и прорезь для её установки выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, равном Ь/б, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке;
при использовании двух трубок для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке проточку и прорезь для установки одной из них выполняют на расстоянии от внешней границы входной кромки, равном Ь/б, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке, а для установки другой - на таком же расстоянии от внешней границы выходной кромки.
Пояснение сущности изобретения
При установке трубки отмеченным выше образом срабатывают несколько, точнее два, естественных фактора, которые обеспечивают возможность отделить ("отклеить") заготовку заполнителя от заготовок обшивок в коллекторной зоне в начальный момент сверхпластической формовки. Рассмотрим эти факторы.
Как отмечается при описании способа-прототипа, частицы защитного покрытия после удаления из него связующего вещества имеют тенденцию рассыпаться, поэтому с пакетом заготовок до диффузионной сварки необходимо обращаться очень осторожно. Более того, в способе [2] разрыв адгезионной связи между заготовками и защитным покрытием производят после придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля, сохраняя тем самым в ходе этой операции монолитность цельной конструкционной заготовки, которую она после разрыва адгезионной связи между заготовками теряет из-за рассыпания частиц защитного покрытия.
Таким образом, после разрыва адгезионных связей защитное покрытие в виде отдельных частиц уже не распределяется равномерно между поверхностями заготовок обшивок и заполнителя. Если рассматривать промежутки между будущими ребрами, то там вследствие стесненности пространства процесс рассыпания частиц защитного покрытия выражен не столь ярко, как в коллекторной зоне. В коллекторной зоне практически все свободные частицы защитного покрытия ссыпаются со средней наиболее
- 4 029917
выпуклой части цельной конструкционной заготовки в направлении к входной или выходной кромке.
Частицы защитного покрытия вблизи указанных кромок обеспечивают выраженное неплотное прилегание заготовок обшивок и заполнителя друг к другу, другими словами отсутствие их "склеивания", и этого оказывается достаточно для прохождения между ними, сквозь частицы защитного покрытия, аргона.
При этом наиболее интенсивное ссыпание частиц наблюдается именно со стороны периферийной кромки. Это объясняется наличием более широкой хорды лопатки на периферии по сравнению с хордой лопатки в комлевой части пера, а также более свободным расположением периферийной кромки в пространстве по сравнению с комлевой частью пера, примыкающей к массивной замковой части. По указанной причине признак, заключающийся в том, что трубку или трубки для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке устанавливают со стороны периферийной кромки, является существенным, поскольку он совместно с другими отличительными признаками влияет на возможность получения нового технического результата. Известный результат, как отмечалось выше, заключается в сохранении прочности пера в комлевой части.
Далее рассмотрим, как влияет на процесс "отклеивания" заготовок обшивок и заполнителя друг от друга фактор, возникающий в ходе операции придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля.
После диффузионной сварки цельная конструкционная заготовка представляет собой пластину, состоящую из нескольких слоев листовых заготовок, которые на определенных участках, в том числе в коллекторной зоне, не соединены между собой. Поэтому на этих участках при формировании посредством гибки профиля корыта и спинки одни слои каждой из заготовок обшивок будут испытывать напряжения сжатия, а другие - растяжения. Близлежащие к заготовке заполнителя слои заготовки корыта будут испытывать напряжения растяжения, а слои заготовки спинки - сжатия. В результате намного более пластичная заготовка заполнителя окажется зажатой между сравнительно жесткими заготовками обшивок. При этом усилие зажатия будет зависеть от величины прогиба цельной конструкционной заготовки и соответственно будет наименьшим на участках, близлежащих к входной и выходной кромке, и наибольшим в центральной части. Рассматриваемые напряжения вследствие относительной кратковременности операции гибки и закрутки подвергаются незначительной релаксации и остаются в теле заготовок. В ходе сверхпластической формовки высокая температура и деформация приводят к полной разрядке остаточных напряжений. Но в начальный момент формовки приходится преодолевать воздействие остаточных напряжений. Соответственно разъединить заготовки заполнителя и обшивок, начиная этот процесс с наименее выпуклого, практически прямого, участка цельной конструкционной заготовки, будет заметно легче. Этот фактор в качестве основного также способствует достижению технического результата изобретения.
Наконец рассмотрим характер деформации заготовок заполнителя и обшивок в процессе сверхпластической формовки, в том числе в коллекторной зоне.
Заготовка корыта на всех участках, как уже упоминалось, практически не деформируется. Заготовка спинки на всех участках подвергается достаточно интенсивной деформации типа той, которая имеет место при формообразовании сферической оболочки. Заготовка заполнителя при формировании ребер жесткости в основных сечениях испытывает изгиб и растяжение, которые происходят под влиянием мест её соединения с заготовками обшивок по заданному рисунку. Заготовка спинки, поднимаясь, как бы тянет за собой заготовку заполнителя, тогда как заготовка корыта остается на месте. При этом растяжение заготовки заполнителя в основных сечениях цельной конструкционной заготовки является практически одноосным.
На процесс растяжения заготовки заполнителя в коллекторной зоне, предшествующий и в дальнейшем сопровождающий формирование ребер жесткости, также оказывают влияние места соединения заготовки заполнителя с заготовками обшивок по заданному рисунку. Но деформация заготовки заполнителя в коллекторной зоне несколько отличается от её деформации при формировании ребер жесткости в основных сечениях цельной конструкционной заготовки, поскольку на процесс деформации заготовки заполнителя в коллекторной зоне ещё оказывает влияние соединение заготовки заполнителя с заготовками обеих обшивок по периферийной кромке. В результате растяжение заготовки заполнителя в коллекторной зоне происходит по нескольким различно направленным в пространстве осям. При этом деформация заготовки заполнителя также отстает от деформации заготовки спинки, но опережает равную практически нулю деформацию заготовки корыта. Отмеченное обстоятельство во всех известных способах приводит к разъединению заготовок и образованию в коллекторной зоне двух полостей. Однако при "склеивании" заготовок процесс разъединения будет сопровождаться перекосом заготовки заполнителя. В присутствии факторов, обеспечивающих благоприятное начало процесса разъединения заготовок, как в заявляемом способе или как в способе [4], разъединение произойдет без перекоса заготовки заполнителя.
В формуле изобретения приведена простейшая зависимость для определения места установки по крайней мере одной трубки, через которую подается аргон при сверхпластической формовке. Трубку или трубки устанавливают на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, меньшем Ь/3,
- 5 029917
где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
При условии превышения указанного размера установка трубки приходится на средний выпуклый участок цельной конструкционной заготовки, с которого практически все частицы защитного покрытия уже ссыпались ближе к внутренней границе входной и выходной кромки, то есть к углам коллекторной зоны. Там же заготовка заполнителя перед началом формовки плотно зажата между заготовками обшивок. В результате исчезает возможность использования обоих рассмотренных выше факторов для "отклеивания" друг от друга заготовок обшивок и заполнителя.
В заявляемом способе, как и в способе-прототипе, при осуществлении различных операций возможно использование нескольких трубок [2].
При использовании нескольких, в частности двух, трубок для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке все трубки устанавливают на расстоянии, меньшем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
При установке хотя бы одной трубки для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке в центральной части цельной конструкционной заготовки становится возможным перекос заготовки заполнителя. В центральной части могут быть установлены трубки, используемые при осуществлении других операций способа, в частности при осуществлении очистки полостей цельной конструкционной заготовки от кислорода.
Наиболее целесообразно проточку и прорезь для установки одной трубки для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке выполнять на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, равном Ь/б, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке, то есть ближе к кромкам. Там обнаруживается наибольшее количество ссыпавшихся частиц защитного покрытия и в наименьшей степени сказывается прогиб заготовок обшивок.
При использовании двух трубок для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке проточку и прорезь для установки одной из них рекомендуется выполнять на расстоянии от внешней границы входной кромки, равном Ь/б, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке. Другую трубку рекомендуется устанавливать на таком же расстоянии от внешней границы выходной кромки. Этот прием позволит избежать выполнения на достаточно малом отрезке длины хорды лопатки нескольких прорезей и проточек.
Заявляемый способ изготовления полой вентиляторной лопатки поясняется графическими материалами.
На фиг. 1 представлено схематичное изображение пакета заготовок в процессе его сборки перед операцией диффузионной сварки;
на фиг. 2 - поперечное сечение пера лопатки в коллекторной зоне перед началом операции сверхпластической формовки;
на фиг. 3 - поперечное сечение готовой лопатки; на фиг. 4 - фото готовой лопатки.
Пакет (фиг. 1) включает заготовки обшивок 1, 2 и заполнителя 3. Поверхности заготовки заполнителя и контактирующие с заготовкой заполнителя поверхности обшивок являются плоскими.
На внешней поверхности заготовок обшивок 1, 2 имеются выступы 4, 5 под замковую часть лопатки. Кроме того, на внешней поверхности заготовок обшивок со стороны периферийной кромки имеются технологические выступы б, 7. Технологические выступы б, 7 предназначены для фиксации цельной конструкционной заготовки, полученной после диффузионной сварки, в ходе операции придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля. В заготовках обшивок и заполнителя выполнены отверстия 8 под установочные штифты (на фиг. 1 не показаны), необходимые для сборки пакета. Со стороны периферийной кромки в заготовках обшивок выполнены проточки 9, 10. Там же в заготовке заполнителя выполнена соответствующая проточкам прорезь 11. Проточки и прорезь служат для установки трубки 12, предназначенной для подачи в полости сначала пакета, а затем в полости цельной конструкционной заготовки аргона в ходе различных операций способа, связанных с очисткой полостей пакета и цельной конструкционной заготовки от кислорода. Эту же трубку можно использовать для подачи аргона в полости цельной конструкционной заготовки в ходе операции разрыва адгезионной связи между заготовками и защитным покрытием. Трубка для подачи аргона при сверхпластической формовке на фиг. 1 не показана, но она устанавливается на то же место, что и трубка 12, после демонтажа последней, поэтому трубка 12 устанавливается строго на выбранном в соответствии с рекомендациями заявляемого способа расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки. Участки 13 поверхности заготовки заполнителя 3 и соответствующие им участки поверхности (на фиг. 1 не показаны) заготовки обшивки 1, а также участки 14 поверхности заготовки обшивки 2 и соответствующие им участки поверхности (на фиг. 1 не показаны) заготовки заполнителя 3 подлежат соединению посредством диффузионной сварки. Все три заготовки соединяются также по периметру, включая выступы 4, 5, б, 7 и кромки 15, 1б, 17, 18. Ширина зоны соединения по периметру лопатки рассчитывается таким образом, чтобы после удаления технологических выступов б, 7 и припусков на механическую обработку получить в готовой лопатке заданную ширину замковой части, входной, выходной и периферийной кромки. Поз. 19 показан участок заготовки заполнителя 3, контактирующий с соответствующим участком заготовки об029917
шивки 1 (на чертеже не показан), а также участок 20 заготовки обшивки 2, контактирующий с соответствующим участком заготовки заполнителя 3 (на чертеже не показан), не подлежащие соединению при диффузионной сварке, предназначенные для образования коллекторной зоны 21.
На фиг. 2 представлено поперечное сечение пера лопатки в коллекторной зоне перед началом операции сверхпластической формовки поз. 22, 23, 24, 25 обозначены места скопления частиц защитного покрытия.
На фиг. 3 показано поперечное сечение пера готовой лопатки после обработки резанием.
На фиг. 4 показано фото готовой лопатки, где заметно, насколько хорда периферийной кромки лопатки больше хорды комлевой части пера лопатки.
Способ осуществляется следующим образом.
Берут исходные заготовки обшивок, в качестве которых используют плоские плиты или листы достаточной для оформления замковой части толщины. Исходной заготовкой для заполнителя является тонкий лист.
Исходные заготовки обшивок и заполнителя подвергают обработке резанием для того, чтобы предварительно получить заданную форму лопатки в меридиональной плоскости [1] и толщину обшивок в области пера и соответственно выступы 4, 5 под замковую часть лопатки и технологические выступы 6, 7. Поверхности заготовок обшивок и заполнителя подготавливают к диффузионной сварке посредством шлифования и полирования. Непосредственно перед сваркой свариваемые поверхности заготовок подвергают химической очистке.
На участки контактирующих плоских поверхностей заготовок обшивки 1, 2 и заполнителя 3, не подлежащие соединению, посредством шелкотрафаретной печати наносят защитное покрытие, которое препятствует соединению отмеченных участков в процессе диффузионной сварки. Защитное покрытие наносят также на участки контактирующих поверхностей заготовок обшивки 1, 2 и заполнителя 3 для образования вдоль периферийной кромки коллекторной зоны 21. Защитное покрытие может включать порошковый иттрий, распределенный в связующем веществе, и растворитель. Заготовки 1, 2, 3 собирают в пакет и фиксируют относительно друг друга при помощи штифтов, устанавливаемых в отверстия 8. Далее к коллекторной зоне пакета присоединяют трубку 12. Трубку 12 устанавливают со стороны периферийной кромки таким образом, чтобы участки всех заготовок, не подвергаемые соединению, оказались соединенными между собой. Трубку устанавливают на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, не превышающем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
Как уже было отмечено выше, можно при необходимости установить несколько трубок таким образом, что каждая из них будет соединять участки, не подвергаемые соединению, на смежных поверхностях заготовок каждой из обшивок и заполнителя. При этом вне зависимости от общего количества трубок, трубки, которые будут использоваться для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке, устанавливают с торца цельной конструкционной заготовки со стороны периферийной кромки на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, не превышающем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
Трубку 12 устанавливают так, чтобы она выступала за контур пакета, поскольку далее к выступающему концу трубки будет подсоединен трубопровод (на фиг. 1 не показан) для соединения трубки 12 поочередно с вакуумным насосом и с системой подачи инертного газа. Все три заготовки 1, 2, 3 по периметру соединяют между собой аргонодуговой сваркой. Трубку 12 закрепляют также посредством аргонодуговой сварки. Создается герметичная сборочная единица за исключением входного отверстия трубки 12.
Полости пакета вакуумируют. Затем в полости пакета подают инертный газ аргон. После подачи аргона полости пакета вновь вакуумируют, затем в полости пакета вновь подают аргон. Аргон подают в полости пакета под давлением, доходящим до уровня атмосферного давления. Рекомендуется контролировать уровень кислорода в удаляемом в процессе вакуумирования аргоне. Многократное последовательное вакуумирование и подачу аргона необходимо осуществлять до полного удаления кислорода из полостей пакета.
Далее пакет устанавливают в печь, где его нагревают до температуры 250-350°С для выпаривания связующего вещества из защитного покрытия при непрерывном вакуумировании полостей пакета. Пакет вынимают из печи и охлаждают, продолжая непрерывное вакуумирование. Наличие остатков связующего вещества выявляют посредством контроля его уровня в удаляемом при вакуумировании газе. Затем трубку 12 герметизируют и пакет переносят в газостат. Осуществляют диффузионную сварку заготовок.
Далее осуществляют гибку цельной конструкционной заготовки и закрутку её пера, используя для этих операций специальное приспособление типа того, которое приведено в описании к патенту [6]. Гибку и закрутку осуществляют посредством горячей деформации. На заключительном этапе закрутки производят коррекцию формы гнутой цельной конструкционной заготовки в соответствии с заданной формой штампа, используемого для сверхпластической формовки. При этом можно использовать штамп, непосредственно предназначенный для сверхпластической формовки. Разъемные половины штампа контактируют с цельной конструкционной заготовкой по части кромок, которая затем будет удалена. Целесообразно операцию придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля осуще- 7 029917
ствлять в среде инертного газа во избежание интенсивного окисления внешних поверхностей заготовки.
На следующем этапе осуществления способа подают аргон в полости цельной конструкционной заготовки под давлением, доходящим до уровня атмосферного давления, при комнатной температуре для разрыва адгезионной связи между заготовками и защитным покрытием. После снятия давления полости цельной конструкционной заготовки вакуумируют и герметизируют.
Для осуществления сверхпластической формовки цельную конструкционную заготовку устанавливают между уже упомянутыми разъемными половинами штампа, имеющими требуемую форму. Заготовку нагревают и подвергают сверхпластической деформации. Целесообразно данную операцию также проводить в среде инертного газа во избежание интенсивного окисления внешней поверхности цельной конструкционной заготовки. Деформацию осуществляют за счет давления рабочей среды, подаваемой в полости цельной конструкционной заготовки так, чтобы обеспечивалась скорость сверхпластической деформации. В качестве рабочей среды, как правило, используют аргон.
В результате деформации заготовки обшивок принимают форму рабочей полости штампа, а заготовка заполнителя образует наклонные ребра жесткости.
После операции сверхпластической формовки полуфабрикат лопатки подвергают механической обработке резанием, при которой удаляют технологические части кромок и выступы со стороны периферийной кромки, окончательно формируют кромки пера лопатки и замок лопатки. Кроме того, демонтируют все трубки, а оставшиеся после них отверстия заделывают.
На фиг. 3 показано поперечное сечение пера лопатки после обработки резанием.
Полая вентиляторная лопатка изготавливается из титанового сплава. Наиболее распространенным титановым сплавом, используемым для изготовления такого рода изделий, в России и за рубежом является сплав ВТ6 (Τί-6Άί-4ν). Однако это не исключает использования для изготовления лопатки других титановых сплавов.
По заявляемому способу была изготовлена полая лопатка вентилятора, имеющая сложный аэродинамический профиль, сконструированная в соответствии с её описанием, представленном в [1]. Лопатка была изготовлена из сплава ВТ6.
В качестве исходных заготовок обшивок использовали плиты со средним размером зерен 6 мкм. В качестве исходной заготовки заполнителя использовали лист толщиной 1 мм со средним размером зерен 2 мкм. Поверхности заготовок обшивок и заполнителя являлись плоскими по всей площади.
С учетом средних размеров зерен в заготовках обшивок и заполнителя были выбраны следующие режимы диффузионной сварки:
температура сварки 920°С;
изостатическое давление, прикладываемое к пакету заготовок, 3 МПа; время сварки ~2 ч, без учета нагрева пакета под сварку.
Операцию придания цельной конструкционной заготовке аэродинамического профиля выполняли при температуре 800°С. Время операции без учета нагрева цельной конструкционной заготовки ~30 мин.
Операцию разрыва адгезионной связи между заготовками обшивок и заполнителя и защитным покрытием осуществляли при комнатной температуре, при этом величину давления аргона выбирали необходимой для упругой деформации заготовок обшивок.
Сверхпластическую формовку осуществляли при температуре 920°С, аргон подавали под давлением по специальному графику, обеспечивая скорость деформации заготовки заполнителя в режиме сверхпластичности.
Время сверхпластической формовки ~2-3 ч.
В ходе всех операций способа, связанных с подачей аргона в полости цельной конструкционной заготовки, использовали трубку, установленную в месте, выбранном на основании зависимости, данной в описании способа, а именно на расстоянии от внешней границы выходной кромки, равном Ь/6, где Ь длина хорды лопатки по периферийной кромке.
При сверхпластической формовке контролировали равномерность подъема заготовки спинки, особенно в начальный момент сверхпластической формовки. Спинка поднималась равномерно. Готовая лопатка была подвергнута неразрушающему контролю. Было установлено отсутствие перекоса заготовки заполнителя в коллекторной зоне. Оба этих факта свидетельствуют об отсутствии "залипания" заготовок обшивок и заполнителя в коллекторной зоне в начальный момент сверхпластической формовки.
На фиг. 4 показано фото готовой лопатки после обработки резанием.
Заявляемое в качестве изобретения техническое решение предполагается использовать при изготовлении полой вентиляторной лопатки в промышленных условиях.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания.
1. Патент КИ № 2354854, МПК Ρ04Ό 29/32, Ρ04Ό 29/38, 2009 г.
2. Европейский патент № ЕР 0568201 В1, МПК Β21Ό 53/78, Β21Ό 26/02, Β21Ό 11/14, 1993 г.
3. Патент КИ № 2477191 МПК Β21Ό 53/78, Β21Ό 26/02, Β23Κ 20/18, Β23Κ 101/02, 2013 г.
4. Европейская заявка на патент № ЕР 2223767 А1, МПК Β23Κ 20/02, Β21Ό 53/78, Ρ01Ό 5/14, Β23Κ 20/18, В23Р 15/04, 2010 г.
- 8 029917
Патент КИ № 2291019, МПК Β21Ό 53/78, Β21Ό 26/02, 2007 г. Патент Великобритании № 2073631, Β21Ό 11/14, 1980 г.

Claims (3)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ изготовления полой вентиляторной лопатки газотурбинного двигателя, состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя в виде ребер жесткости, с использованием диффузионной сварки и сверхпластической формовки, согласно которому собирают заготовки обшивок и заполнителя в пакет, при этом предварительно на участки контактирующих поверхностей заготовок обшивок и заполнителя, не подвергаемые соединению при диффузионной сварке, включая коллекторную зону, по заданному трафаретному рисунку наносят защитное покрытие, кроме того, в заготовках обшивок выполняют проточку, а в заготовке заполнителя - прорезь для установки по крайней мере одной трубки, герметизируют пакет по кромкам, исключая место установки по крайней мере одной трубки, устанавливают трубку, соединяя её с коллекторной зоной, удаляют из полостей пакета кислород, а также связующее вещество защитного покрытия, полностью герметизируют пакет, нагревают его и осуществляют диффузионную сварку заготовок в заданных местах, в том числе по входной, выходной и периферийной кромкам, с получением цельной конструкционной заготовки, придают цельной конструкционной заготовке аэродинамический профиль, производят сверхпластическую формовку посредством подачи в полости между заготовками обшивок и заполнителя рабочей среды с использованием также по крайней мере одной трубки, отличающийся тем, что коллекторную зону располагают со стороны пакета, соответствующей периферийной кромке лопатки, при этом для установки трубки или трубок, предназначенных для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке, проточку в заготовках обшивок и прорезь в заготовке заполнителя выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, меньшем Ь/3, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при использовании одной трубки для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке проточку и прорезь для её установки выполняют на расстоянии от внешней границы входной или выходной кромки, равном Ь/6, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при использовании двух трубок для подачи рабочей среды при сверхпластической формовке проточку и прорезь для установки одной из них выполняют на расстоянии от внешней границы входной кромки, равном Ь/6, где Ь - длина хорды лопатки по периферийной кромке, а для установки другой - на таком же расстоянии от внешней границы выходной кромки.
б 18 16 21 19
13
9
4
3
EA201691043A 2013-12-12 2014-12-11 Способ изготовления полой вентиляторной лопатки EA029917B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155398/02A RU2555274C1 (ru) 2013-12-12 2013-12-12 Способ изготовления полой вентиляторной лопатки
PCT/RU2014/000931 WO2015088393A1 (ru) 2013-12-12 2014-12-11 Способ изготовления полой вентиляторной лопатки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201691043A1 EA201691043A1 (ru) 2016-09-30
EA029917B1 true EA029917B1 (ru) 2018-05-31

Family

ID=53371551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201691043A EA029917B1 (ru) 2013-12-12 2014-12-11 Способ изготовления полой вентиляторной лопатки

Country Status (13)

Country Link
EP (1) EP3081319B1 (ru)
CN (1) CN105980082B (ru)
BR (1) BR112016013342B1 (ru)
CL (1) CL2016001420A1 (ru)
CU (1) CU24369B1 (ru)
EA (1) EA029917B1 (ru)
ES (1) ES2820532T3 (ru)
HR (1) HRP20201950T1 (ru)
PE (1) PE20161201A1 (ru)
PT (1) PT3081319T (ru)
RS (1) RS60944B1 (ru)
RU (1) RU2555274C1 (ru)
WO (1) WO2015088393A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109201883B (zh) * 2017-09-29 2019-07-09 中国航空制造技术研究院 一种扭曲发动机叶形的滚压成形装置及成形方法
CN107971383B (zh) * 2017-11-06 2020-03-20 北京航星机器制造有限公司 一种实现工业态板材超塑成形的坯料确定方法
CN110743957B (zh) * 2019-11-01 2020-12-25 哈尔滨工业大学 一种镁合金中空四层结构的成形方法
CN113182773B (zh) * 2021-01-28 2023-01-24 西北工业大学 一种TiAl基合金异质扩散连接接头强化方法
CN113864055A (zh) * 2021-10-22 2021-12-31 中国航发沈阳发动机研究所 一种发动机进气机匣框架及其焊接方法
CN114310172B (zh) * 2021-12-28 2023-04-07 江苏群业电工有限公司 一种电缆线盘焊接机器人集成系统及其生产流程监测方法
CN114669970A (zh) * 2022-05-06 2022-06-28 北京航空航天大学 一种复材叶片钛合金包边的成形方法
CN117548999B (zh) * 2023-11-21 2024-05-03 华钛空天(北京)技术有限责任公司 一种翼面的扩散焊方法、装置、设备及介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
EP0568201A1 (en) * 1992-05-01 1993-11-03 ROLLS-ROYCE plc A method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion bonding
RU2412017C2 (ru) * 2008-12-24 2011-02-20 ОАО "Авиадвигатель" Способ изготовления полой вентиляторной лопатки
RU2011124220A (ru) * 2011-06-15 2012-12-20 Учреждение Российской Академии Наук Институт Проблем Сверхпластичности Металлов Ран Способ изготовления полой вентиляторной лопатки

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2073631B (en) 1980-04-15 1984-12-19 Rolls Royce Blade twisting
GB0022531D0 (en) * 2000-09-14 2000-11-01 Rolls Royce Plc A method of manufacturing an article by diffusion bonding
FR2867095B1 (fr) * 2004-03-03 2007-04-20 Snecma Moteurs Procede de fabrication d'une aube creuse pour turbomachine.
FR2871397B1 (fr) * 2004-06-11 2006-09-22 Snecma Moteurs Sa Installation de conformation d'une aube creuse
CN1587649A (zh) * 2004-07-28 2005-03-02 斯奈克玛马达公司 用于涡轮发动机的中空叶片的制造方法
CN100416043C (zh) * 2004-07-28 2008-09-03 斯奈克玛马达公司 用于涡轮发动机的中空叶片的制造方法
RU2291019C2 (ru) * 2005-03-23 2007-01-10 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления изделия путем сверхпластической формовки и диффузионной сварки
RU2354854C1 (ru) 2007-12-20 2009-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора или компрессора
GB0903281D0 (en) 2009-02-27 2009-04-08 Rolls Royce Plc Method of manufacturing a blade

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
EP0568201A1 (en) * 1992-05-01 1993-11-03 ROLLS-ROYCE plc A method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion bonding
RU2412017C2 (ru) * 2008-12-24 2011-02-20 ОАО "Авиадвигатель" Способ изготовления полой вентиляторной лопатки
RU2011124220A (ru) * 2011-06-15 2012-12-20 Учреждение Российской Академии Наук Институт Проблем Сверхпластичности Металлов Ран Способ изготовления полой вентиляторной лопатки

Also Published As

Publication number Publication date
PE20161201A1 (es) 2016-11-11
EA201691043A1 (ru) 2016-09-30
CU24369B1 (es) 2018-11-06
CN105980082A (zh) 2016-09-28
BR112016013342A2 (pt) 2017-08-08
CN105980082B (zh) 2018-11-09
RU2013155398A (ru) 2015-06-20
EP3081319A4 (en) 2017-08-23
PT3081319T (pt) 2020-12-15
RS60944B1 (sr) 2020-11-30
EP3081319B1 (en) 2020-09-09
ES2820532T3 (es) 2021-04-21
WO2015088393A1 (ru) 2015-06-18
BR112016013342B1 (pt) 2021-01-05
CL2016001420A1 (es) 2016-12-09
WO2015088393A8 (ru) 2016-07-07
EP3081319A1 (en) 2016-10-19
CU20160084A7 (es) 2017-05-10
HRP20201950T1 (hr) 2021-04-16
RU2555274C1 (ru) 2015-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA029917B1 (ru) Способ изготовления полой вентиляторной лопатки
JP5805678B2 (ja) 複合材料から作製された前縁を保護する金属インサートを作り出すための方法
US9328614B2 (en) Method of making a metal reinforcing piece
EP2226133B1 (en) Method of manufacturing an aerofoil
EP2985089B1 (en) Method of forming an inflated aerofoil
EP2728125A1 (en) Method of forming a ceramic matrix composite component and corresponding ceramic matrix composite gas turbine engine component
JP6475701B2 (ja) 中空金属部品及びその製造方法
US20130283586A1 (en) Method of making a piece of metal reinforcement
WO2012045980A1 (fr) Procède de réalisation d'un renfort métallique d'aube de turbomachine
FR2970891A1 (fr) Procede de realisation d’une piece metallique renforcee, telle qu’un renfort d’aube de turbomachine
JP6616406B2 (ja) 前縁シールドの製造方法
RU2634657C2 (ru) Способ повышения жесткости металлической усиливающей детали и металическая усиливающая деталь турбомашины
RU2607389C2 (ru) Способ изготовления металлической детали
EP3067153A1 (en) Manufacture of a hollow aerofoil
CA2746275A1 (en) Turbine nozzle segment and method of repairing same
US8764404B2 (en) Diffusion bonded and superplastically formed turbomachine blade
US6379480B1 (en) Method for obtaining thin, light and rigid metal parts
US9956653B2 (en) Method of making an aerofoil cladding body
RU2640692C1 (ru) Способ изготовления полой лопатки газотурбинного двигателя
RU2575894C2 (ru) Способ изготовления металлического усилительного элемента
US20190366470A1 (en) Manufacture of a hollow aerofoil
FR2985208A1 (fr) Procede de fabrication d'une piece et piece obtenue par ce procede

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU