JP7003666B2 - Blisk manufacturing method and holding jig - Google Patents

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Description

本発明は、ファンディスクに線形摩擦接合によってブレードを接合してブリスクを製作する方法及び保持治具に関する。 The present invention relates to a method and a holding jig for manufacturing a blisk by joining a blade to a fan disk by linear friction joining.

下記特許文献1は、ファンディスクに線形摩擦接合(LFW:Linear Friction Welding)によってブレードを接合してブリスクを製作する方法を開示している。接合時には、ファンディスクはブレードに押圧され、その状態でブレードが押圧方向に直角な方向に振動される。この際に接合面に生じる摩擦熱によって、ディスクとブレードとが溶接される。 The following Patent Document 1 discloses a method of manufacturing a blisk by joining a blade to a fan disk by linear friction welding (LFW). At the time of joining, the fan disk is pressed by the blade, and in that state, the blade is vibrated in a direction perpendicular to the pressing direction. The frictional heat generated on the joint surface at this time welds the disc and the blade.

なお、ファンディスクのブレードの接合位置には、ブレード断面形状を有する凸部であるディスクスタブ(disk stub)が予め形成されている。また、ブレードには、線形摩擦接合時に把持される直方体状のカラー(collar)が予め一体形成されており、このカラーは最終的には機械加工によって(接合部のバリと共に)切削されて除去される。さらに、カラーのファンディスク側には、上述したディスクスタブに対応する、ブレード断面形状を有する凸部であるブレードスタブ(blade stub)が予め形成されている。LFWではディスクスタブの端面とブレードスタブの端面とが摩擦接合される。 A disk stub, which is a convex portion having a cross-sectional shape of the blade, is formed in advance at the joint position of the blade of the fan disk. In addition, the blade is pre-integrated with a rectangular parallelepiped collar that is gripped during linear friction joints, and this collar is finally cut and removed by machining (along with burrs at the joints). To. Further, on the fan disk side of the collar, a blade stub, which is a convex portion having a blade cross-sectional shape, corresponding to the above-mentioned disk stub is formed in advance. In LFW, the end face of the disc stub and the end face of the blade stub are frictionally joined.

特開2012-35325号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-35325

上記特許文献1にも開示されているように、線形摩擦接合時にはファンディスクをブレードに押圧させた状態でブレードを振動させるので、その際のフォージ(forge)荷重によってブレード、特に、荷重が作用するカラーやブレードスタブにたわみが生じる。このため、上記特許文献1に記載の技術では、線形摩擦接合時のブレードの変形量を予測し、予測された変形を見込んで接合を行っていた。接合後にフォージ荷重がなくなるためカラー等のたわみは解消されるが、その結果、ブレード全体に変形が生じたり、製作されたブリスクに残留応力が生じたりしてしまう。 As disclosed in Patent Document 1, since the blade is vibrated in a state where the fan disk is pressed against the blade during linear friction joining, the blade, particularly the load, acts on the forge load at that time. Deflection occurs in the collar and blade stub. Therefore, in the technique described in Patent Document 1, the amount of deformation of the blade at the time of linear friction joining is predicted, and the joining is performed in anticipation of the predicted deformation. Since the forge load disappears after joining, the deflection of the collar and the like is eliminated, but as a result, the entire blade is deformed and residual stress is generated in the manufactured blisk.

本発明の目的は、線形摩擦接合によるブレードの変形を抑制することのできると共に、接合後の残留応力を抑制することのできるブリスクの製作方法及び保持治具を提供することにある。なお、ここにいう「製作」には、製造だけでなく補修も含まれる。 An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a blisk and a holding jig capable of suppressing deformation of a blade due to linear friction joining and suppressing residual stress after joining. The term "manufacturing" here includes not only manufacturing but also repair.

本発明のブリスクの製作方法は、ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合する方法であり、線形摩擦接合時に保持され、かつ、線形摩擦接合後に切削除去される、前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部に、前記ディスクの押圧によって前記ブレードに生じる変形を相殺する外力を前記被保持部に作用させつつ、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合する、ことを特徴としている。 The method for manufacturing a brisk of the present invention is a method of linearly friction-bonding the blade and the disc by pressing the disc of the brisk against the blade while reciprocating the blade of the brisk, and holding the blade at the time of linear friction joining. An external force that offsets the deformation caused by the pressing of the disc is applied to the held portion, which is formed integrally with the blade and is cut and removed after the linear friction joining. At the same time, it is characterized in that the blade and the disk are linearly friction-bonded.

本発明の保持治具は、ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合するブリスクの製作において前記ブレードを保持するものであり、前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部の両端を把持する一対の第1治具及び第2治具と、前記第1治具及び前記第2治具に対して、前記被保持部から押圧方向に離間した位置で往復動方向の外力を作用させる外力作用機構と、を備える、ことを特徴としている。 The holding jig of the present invention holds the blade in the production of a blisk in which the blade and the disc are linearly frictionally joined by pressing the disc of the blisk against the blade while reciprocating the blade of the blisk. With respect to the pair of first jig and second jig for gripping both ends of the held portion integrally formed on the blade in advance, and the first jig and the second jig. It is characterized by comprising an external force acting mechanism that exerts an external force in the reciprocating direction at a position separated from the held portion in the pressing direction.

本発明の保持治具は、ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合するブリスクの製作において前記ブレードを保持するものであり、前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部の両端を把持する一対の第1治具及び第2治具と、前記第1治具及び前記第2治具の少なくとも一方に、往復動方向を回転軸とする回転力となる外力を付与する外力作用機構と、を備える、ことを特徴としている。 The holding jig of the present invention holds the blade in the production of a brisk in which the blade and the disc are linearly frictionally joined by pressing the disc of the brisk against the blade while reciprocating the blade of the brisk. The pair of first jig and second jig for gripping both ends of the held portion integrally formed on the blade in advance, and at least one of the first jig and the second jig. It is characterized by having an external force acting mechanism that applies an external force that becomes a rotational force with the reciprocating direction as the rotation axis.

本発明によれば、線形摩擦接合によるブレードの変形を抑制して、高精度なブリスクを製作することができる。 According to the present invention, it is possible to suppress the deformation of the blade due to the linear friction joining and to manufacture a highly accurate blisk.

実施形態に係る製作方法に用いる製作装置(保持治具を備える)の全体構成図である。It is an overall block diagram of the manufacturing apparatus (provided with a holding jig) used for the manufacturing method which concerns on embodiment. 上記製作装置で線形摩擦接合されるブレードとファンディスクとを示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the blade and a fan disk which are linear friction-bonded by the said manufacturing apparatus. 接合時のブレードの変形を強調して示す側面図である。It is a side view which emphasizes the deformation of a blade at the time of joining. 実施例1に係る保持治具に保持されたブレードの背面図である。It is a rear view of the blade held by the holding jig which concerns on Example 1. FIG. 実施例1に係る保持治具に保持されたブレードの側面図である。It is a side view of the blade held by the holding jig which concerns on Example 1. FIG. 実施例2に係る保持治具に保持されたブレードの背面図である。It is a rear view of the blade held by the holding jig which concerns on Example 2. FIG.

図1は、本実施形態のブリスクの製作方法を行う製作装置(線形摩擦接合装置)1を示している。製作装置1は、ブレード10を保持しつつ往復動(振動)させる加振装置2と、加振装置2に保持されたブレード10にファンディスク20を押圧する押圧装置3とを備えている。加振装置2及び押圧装置3は基台4上に設けられている。製作装置1は、線形摩擦接合時に接合されるブレード10に外力を作用させる外力作用機構19も備えている。 FIG. 1 shows a manufacturing device (linear friction joining device) 1 that performs the manufacturing method of the blisk of the present embodiment. The manufacturing device 1 includes a vibration device 2 that reciprocates (vibrates) while holding the blade 10, and a pressing device 3 that presses the fan disk 20 against the blade 10 held by the vibration device 2. The vibration exciter 2 and the pressing device 3 are provided on the base 4. The manufacturing apparatus 1 also includes an external force action mechanism 19 that applies an external force to the blade 10 to be joined at the time of linear friction joining.

加振装置2は、ブレード10を保持する第1治具11及び第2治具12とからなる一対の保持治具13と、この一対の保持治具13(に保持されたブレード10)を往復動(振動)させる加振機構14とを備えている。保持治具13の振動方向(往復動方向)は図1中のY方向(垂直方向)である。押圧装置3は、ファンディスク20を保持するスライド台15と、スライド台15を加振装置2へと押す押圧機構16とを備えている。押圧機構16がスライド台15を加振装置2へと押すと、スライド台15に保持されたファンディスク20が加振装置2の保持治具13に保持されたブレード10に押し付けられる。スライド台15のスライド(押圧)方向は、図1中のX方向(水平方向)である。X方向とY方向とは互いに直角である。 The vibrating device 2 reciprocates between a pair of holding jigs 13 including a first jig 11 and a second jig 12 for holding the blade 10 and the pair of holding jigs 13 (blades 10 held by). It is provided with a vibration mechanism 14 for moving (vibrating). The vibration direction (reciprocating direction) of the holding jig 13 is the Y direction (vertical direction) in FIG. The pressing device 3 includes a slide base 15 for holding the fan disk 20 and a pressing mechanism 16 for pushing the slide base 15 to the vibration device 2. When the pressing mechanism 16 pushes the slide table 15 against the vibration device 2, the fan disk 20 held by the slide table 15 is pressed against the blade 10 held by the holding jig 13 of the vibration device 2. The slide (pressing) direction of the slide table 15 is the X direction (horizontal direction) in FIG. The X and Y directions are at right angles to each other.

押圧装置3は、ロータリアクチュエータ17も備えている。ロータリアクチュエータ17は、保持されたファンディスク20を回転させて、ブレード10を接合する位置(後述するディスクスタブ)を加振装置2の真正面に位置させる。製作装置1は、加振機構14、押圧機構16及びロータリアクチュエータ17を制御する制御部18を備えている。制御部18によって、加振機構14の振動数や、押圧機構16の押圧力が制御される。 The pressing device 3 also includes a rotary actuator 17. The rotary actuator 17 rotates the held fan disk 20 to position the position where the blade 10 is joined (disc stub, which will be described later) directly in front of the vibration device 2. The manufacturing device 1 includes a vibration mechanism 14, a pressing mechanism 16, and a control unit 18 that controls a rotary actuator 17. The control unit 18 controls the frequency of the vibration mechanism 14 and the pressing force of the pressing mechanism 16.

制御部18には、追って詳述する外力作用機構19も接続されている。外力作用機構19は、加振装置2の一対の保持治具13(第1治具11及び第2治具12)を制御して、保持治具13に保持されたブレード10に外力を負荷し、カラー10aに曲げモーメントやねじりモーメントを生じさせる。制御部18は、作用させる外力を制御して曲げモーメントやねじりモーメントの大きさを制御する。 An external force action mechanism 19, which will be described in detail later, is also connected to the control unit 18. The external force action mechanism 19 controls a pair of holding jigs 13 (first jig 11 and second jig 12) of the vibration device 2 to apply an external force to the blade 10 held by the holding jig 13. , A bending moment or a twisting moment is generated in the collar 10a. The control unit 18 controls the external force to be applied to control the magnitude of the bending moment and the twisting moment.

次に、上述した製作装置1を用いて接合されるブレード10とファンディスク20とについて、図2を参照しつつ説明する。 Next, the blade 10 and the fan disk 20 to be joined using the above-mentioned manufacturing apparatus 1 will be described with reference to FIG. 2.

ファンディスク20の外周面上には、完成時のブレードの基端となるディスクスタブ20aが予め形成されている。ファンディスク20は、ブリスクの材料となる金属(例えばチタン)を切削加工することで製作され、切削加工時にディスクスタブ20aも形成される。 A disk stub 20a, which is the base end of the blade at the time of completion, is formed in advance on the outer peripheral surface of the fan disk 20. The fan disk 20 is manufactured by cutting a metal (for example, titanium) that is a material for blisk, and a disc stub 20a is also formed during the cutting process.

一方、ブレード10は、基本的には、完成時のブレードからディスクスタブ20aを除いた形状を備えているが、接合時に把持されるための直方体状(ブロック状)のカラー(被保持部)10aが予め一体的に形成されている。従って、カラー10aの一側面からは、ブレード10の本体部10bが延出され、当該一側面の反対面からはブレード10の基端部であるブレードスタブ10cが突出されている。カラー10aの本体部10bが延出されているカラー10aの一側面は、以下、背面10abと言う。また、カラー10aのブレードスタブ10cが突出されている反対面(接合時にファンディスク20に向けられる面)は、以下、正面10afと言う。 On the other hand, the blade 10 basically has a shape obtained by removing the disc stub 20a from the blade at the time of completion, but a rectangular parallelepiped (block-shaped) collar (held portion) 10a for being gripped at the time of joining. Is integrally formed in advance. Therefore, the main body portion 10b of the blade 10 extends from one side surface of the collar 10a, and the blade stub 10c, which is the base end portion of the blade 10, protrudes from the opposite surface of the one side surface. One side surface of the collar 10a on which the main body portion 10b of the collar 10a is extended is hereinafter referred to as a back surface 10ab. The opposite surface (the surface facing the fan disk 20 at the time of joining) from which the blade stub 10c of the collar 10a is projected is hereinafter referred to as a front surface 10af.

ブレードスタブ10cの端面が、上述したディスクスタブ20aの端面と線形摩擦接合される。ブレード10も、ブリスクの材料となる金属(例えばチタン)を切削加工することで製作され、切削加工時にカラー10aも形成される。カラー10aは、最終的には切削加工により除去され、完成時のブリスクには残されない。 The end face of the blade stub 10c is linearly friction-bonded to the end face of the disc stub 20a described above. The blade 10 is also manufactured by cutting a metal (for example, titanium) that is a material for blisk, and a collar 10a is also formed during the cutting process. The collar 10a is finally removed by cutting and is not left in the finished blisk.

カラー10aは、線形摩擦接合にブレード10をしっかりと保持するために形成される。カラー10aが設けられないと、完成時のブレードの表面に保持治具の跡が残ってしまう。また、カラー10aが設けられないと、ブレード10をしっかりと保持して振動させることができない。さらに、カラー10aが設けられないと、押圧されるファンディスク20の押圧荷重(フォージ荷重)をしっかりと受け止めることができない。カラー10aの大きさは、線形摩擦接合時の振動方向に作用する荷重や上述したフォージ荷重を考慮して決定される。 The collar 10a is formed to hold the blade 10 firmly in the linear friction joint. If the collar 10a is not provided, a trace of the holding jig will remain on the surface of the blade at the time of completion. Further, if the collar 10a is not provided, the blade 10 cannot be firmly held and vibrated. Further, if the collar 10a is not provided, the pressing load (forge load) of the fan disk 20 to be pressed cannot be firmly received. The size of the collar 10a is determined in consideration of the load acting in the vibration direction at the time of linear friction joining and the forge load described above.

線形摩擦接合時のブレード10の保持態様にもよるが、概して、線形摩擦接合時のブレード10は、フォージ荷重Fによって図3に示されるように変形する。なお、図3では変形が強調されて示されている。線形摩擦接合時このような変形が生じると、線形摩擦接合後のブレード10(特に、本体部10b)に倒れるような変形が残る。本実施形態では、加振装置2の保持治具13(一対の第1治具11及び第2治具12)を介して、このようなフォージ荷重による変形を相殺(抑制)するように、カラー10aに外力を作用させる。そして、このように外力を作用させてフォージ荷重による変形を相殺(抑制)させた状態で、保持治具13を振動させて接合を行う(ブリスクを製作する)。 Although it depends on the holding mode of the blade 10 at the time of linear friction joining, the blade 10 at the time of linear friction joining is generally deformed by the forge load F as shown in FIG. In FIG. 3, the deformation is emphasized and shown. When such deformation occurs during linear friction joining, the blade 10 (particularly, the main body portion 10b) after linear friction joining remains deformed so as to fall. In the present embodiment, the collar is used to offset (suppress) such deformation due to the forge load via the holding jig 13 (a pair of the first jig 11 and the second jig 12) of the vibration device 2. An external force is applied to 10a. Then, in a state where the deformation due to the forge load is offset (suppressed) by applying an external force in this way, the holding jig 13 is vibrated to perform joining (manufacturing a blisk).

図4及び図5に、保持治具13を介してブレード10のカラー10aに曲げモーメントを生じさせる外力を作用させる場合(実施例1)における、保持治具13によって保持されたブレード10を示す。本実施例の保持治具13は、ブレード10の保持強度、ブレード10の保持治具13への取り付け作業性、上述した外力作用機構19の構成等を考慮して、第1治具11及び第2治具12によって構成されている。第1治具11及び第2治具12は、接合するブレード10の形状に応じて、交換可能である。ただし、通常、ブリスクのブレードはすべて同じ形状を有しているため、ある特定のブリスクを製作する際には、第1治具11及び第2治具12は交換する必要はない。 4 and 5 show the blade 10 held by the holding jig 13 in the case where an external force for generating a bending moment is applied to the collar 10a of the blade 10 via the holding jig 13 (Example 1). The holding jig 13 of this embodiment has the first jig 11 and the first jig 13 in consideration of the holding strength of the blade 10, the workability of attaching the blade 10 to the holding jig 13, the configuration of the external force acting mechanism 19 described above, and the like. It is composed of two jigs 12. The first jig 11 and the second jig 12 can be replaced according to the shape of the blade 10 to be joined. However, since all the blades of the blisk usually have the same shape, it is not necessary to replace the first jig 11 and the second jig 12 when manufacturing a specific blisk.

第1治具11は、ブレード10の振動方向(図4及び図5の上下方向)に沿って、カラー10aの一端(図中上端)、即ち、カラー10aの長さ方向の一端を保持する。第1治具11におけるカラー10aの一端を保持する面には、有底の第1保持孔11aが形成されている。第1保持孔11aの形状は、保持するカラー10aの断面形状にほぼ等しい。第1治具11によってカラー10aの一端を保持する際には、当該一端は第1保持孔11aの内部に挿入され、カラー10aの一端面10au(図中上面)は第1保持孔11aの底面と当接される。第1保持孔11aの形状がカラー10aの断面形状にほぼ等しいので、カラー10aの一端では、カラー10aの外側面もそれぞれ第1保持孔11aの内側面とほぼ面接した状態となる。 The first jig 11 holds one end of the collar 10a (upper end in the drawing), that is, one end in the length direction of the collar 10a along the vibration direction of the blade 10 (vertical direction in FIGS. 4 and 5). A bottomed first holding hole 11a is formed on the surface of the first jig 11 that holds one end of the collar 10a. The shape of the first holding hole 11a is substantially equal to the cross-sectional shape of the collar 10a to be held. When holding one end of the collar 10a by the first jig 11, the one end is inserted inside the first holding hole 11a, and the one end surface 10au (upper surface in the figure) of the collar 10a is the bottom surface of the first holding hole 11a. Is in contact with. Since the shape of the first holding hole 11a is substantially equal to the cross-sectional shape of the collar 10a, the outer surface of the collar 10a is also substantially in contact with the inner surface of the first holding hole 11a at one end of the collar 10a.

これに対して、第2治具12は、ブレード10の振動方向に沿って、カラー10aの他端(図中下端)、即ち、カラー10aの長さ方向の他端を保持する。第2治具12におけるカラー10aの他端を保持する面には、有底の第2保持孔12aが形成されている。第2保持孔12aの形状も、保持するカラー10aの断面形状にほぼ等しい。第2治具12によってカラー10aの他端を保持する際には、当該他端は第2保持孔12aの内部に挿入され、カラー10aの他端面10al(図中下面)は第2保持孔12aの底面と当接される。第2保持孔12aの形状がカラー10aの断面形状にほぼ等しいので、カラー10aの他端でも、カラー10aの外側面がそれぞれ第2保持孔12aの内側面とほぼ面接した状態となる。 On the other hand, the second jig 12 holds the other end of the collar 10a (the lower end in the figure) along the vibration direction of the blade 10, that is, the other end of the collar 10a in the length direction. A bottomed second holding hole 12a is formed on the surface of the second jig 12 that holds the other end of the collar 10a. The shape of the second holding hole 12a is also substantially the same as the cross-sectional shape of the collar 10a to be held. When the other end of the collar 10a is held by the second jig 12, the other end is inserted inside the second holding hole 12a, and the other end surface 10al (lower surface in the figure) of the collar 10a is the second holding hole 12a. Is in contact with the bottom of the. Since the shape of the second holding hole 12a is substantially equal to the cross-sectional shape of the collar 10a, the outer surface of the collar 10a is substantially in contact with the inner surface of the second holding hole 12a even at the other end of the collar 10a.

ブレード10の振動時には、一端面10auは第1治具11(第1保持孔11a)により押さえられ、他端面10alは第2治具(第2保持孔12a)によって押さえられる。従って、ブレード10は、カラー10aを介して、保持治具13によって振動方向に沿ってしっかりと保持される。一方、ブレード10は、上述したようにフォージ荷重を受けるが、当該フォージ荷重を相殺するために上述した外力作用機構19が設けられている。 When the blade 10 vibrates, the one end surface 10au is pressed by the first jig 11 (first holding hole 11a), and the other end surface 10al is pressed by the second jig (second holding hole 12a). Therefore, the blade 10 is firmly held along the vibration direction by the holding jig 13 via the collar 10a. On the other hand, the blade 10 receives the forge load as described above, but the above-mentioned external force action mechanism 19 is provided in order to cancel the forge load.

次に、外力作用機構19について説明する。本実施例の外力作用機構19は、カラー10aに図5中の矢印で示されるような曲げモーメントを生じさせる外力を付与する。即ち、直方体状のカラー10aの両端部をそれぞれ本体部10b側に倒すように直方体状のカラー10aの両端にそれぞれ外力を負荷する。なお、上述した第1治具11(第1保持孔11a)及び第2治具(第2保持孔12a)も外力作用機構19の一部として機能する。 Next, the external force action mechanism 19 will be described. The external force action mechanism 19 of this embodiment applies an external force that causes a bending moment as shown by an arrow in FIG. 5 to the collar 10a. That is, an external force is applied to both ends of the rectangular parallelepiped collar 10a so that both ends of the rectangular parallelepiped collar 10a are tilted toward the main body 10b. The above-mentioned first jig 11 (first holding hole 11a) and second jig (second holding hole 12a) also function as a part of the external force action mechanism 19.

外力作用機構19は、アクチュエータ19a、アクチュエータ19aの出力(トルク)を増幅する減速機構19b、減速機構19bから出力されるトルクによって回転される一対のシャフト19c、各シャフト19cと第1治具11との間に構築された上部ネジ機構19u、及び、各シャフト19cと第2治具12との間に構築された下部ネジ機構19lも備えている。アクチュエータ19aは、制御部18に接続されており、制御部18によって制御されるサーボモータなどである。 The external force acting mechanism 19 includes an actuator 19a, a deceleration mechanism 19b that amplifies the output (torque) of the actuator 19a, a pair of shafts 19c that are rotated by the torque output from the deceleration mechanism 19b, each shaft 19c, and a first jig 11. It also has an upper screw mechanism 19u constructed between the shafts 19c and a lower screw mechanism 19l constructed between each shaft 19c and the second jig 12. The actuator 19a is a servomotor or the like that is connected to the control unit 18 and is controlled by the control unit 18.

アクチュエータ(サーボモータ)19aの動作状態は制御部18によって検知されている。このため、この検知結果に基づいて、制御部18は、カラー10aに作用させる外力を制御する。減速機構19bには、アクチュエータ19aの出力が入力され、当該入力(トルク)を増幅した後に各シャフト19cの上端に固定されたギアに伝達して、各シャフト19cを回転させる。なお、一対のシャフト19cは、ブレード10の本体部10bと干渉しない位置に配置される。 The operating state of the actuator (servo motor) 19a is detected by the control unit 18. Therefore, based on this detection result, the control unit 18 controls the external force acting on the collar 10a. The output of the actuator 19a is input to the deceleration mechanism 19b, and after amplifying the input (torque), it is transmitted to a gear fixed to the upper end of each shaft 19c to rotate each shaft 19c. The pair of shafts 19c are arranged at positions that do not interfere with the main body portion 10b of the blade 10.

各シャフト19cの上部に構築された上部ネジ機構19uは、シャフト19cの外周面上に形成された順雄ネジ19u1と、第1治具11に貫通形成された順雌ネジ孔19u2とからなる。シャフト19cが順方向に回転されると、順雄ネジ19u1及び順雌ネジ孔19u2によって、第1治具11は、下方に移動される。同様に、各シャフト19cの下部に構築された下部ネジ機構19lは、シャフト19cの外周面上に形成された逆雄ネジ19l1と、第2治具12に貫通形成された逆雌ネジ孔19l2とからなる。シャフト19cが順方向に回転されると、逆雄ネジ19l1及び逆雌ネジ孔19l2によって、第2治具12は、上方に移動される。 The upper screw mechanism 19u constructed on the upper part of each shaft 19c includes a forward male screw 19u1 formed on the outer peripheral surface of the shaft 19c and a forward female screw hole 19u2 formed through the first jig 11. When the shaft 19c is rotated in the forward direction, the first jig 11 is moved downward by the forward male screw 19u1 and the forward female screw hole 19u2. Similarly, the lower screw mechanism 19l constructed at the lower part of each shaft 19c includes a reverse male screw 19l1 formed on the outer peripheral surface of the shaft 19c and a reverse female screw hole 19l2 formed through the second jig 12. Consists of. When the shaft 19c is rotated in the forward direction, the second jig 12 is moved upward by the reverse male screw 19l1 and the reverse female screw hole 19l2.

ここで、図5に示されるように、各シャフト19c(の中心)は、第1保持孔11a及び第2保持孔12a(の中心)から、ファンディスク20の押圧方向に距離Lだけ離間されている。言い換えれば、各シャフト19c(の中心)は、カラー10a(の中心)から、フォージ荷重の方向に距離Lだけ離間されている。従って、一対のシャフト19cを順回転させると、カラー(被保持部)10aから押圧方向に距離Lだけ離間した位置で振動(往復動)方向の圧縮力(外力)を作用させることができる。そして、この圧縮力により、一対の第1保持孔11a及び第2保持孔12aによって両端が保持されているカラー10aに図5中の矢印で示されるような曲げモーメントを生じさせることができる。 Here, as shown in FIG. 5, each shaft 19c (center) is separated from the first holding hole 11a and the second holding hole 12a (center) by a distance L in the pressing direction of the fan disk 20. There is. In other words, each shaft 19c (center) is separated from the collar 10a (center) by a distance L in the direction of the forge load. Therefore, when the pair of shafts 19c are rotated forward, a compressive force (external force) in the vibration (reciprocating) direction can be applied at a position separated by a distance L in the pressing direction from the collar (held portion) 10a. Then, by this compressive force, a bending moment as shown by an arrow in FIG. 5 can be generated in the collar 10a whose both ends are held by the pair of first holding holes 11a and the second holding holes 12a.

この曲げモーメントがフォージ荷重Fに起因する曲げ変形を相殺するように、アクチュエータ19aの動作量が予め決定されている。制御部18は、この予め決定された動作量に基づいて、カラー10aに曲げモーメントを生じさせる外力を作用させる。接合時にはフォージ荷重Fとこれを相殺する曲げモーメントとが作用するので、接合時のカラー10aの変形を抑制できる。接合時の変形が抑制されるため、接合時の変形が復元することで生じる接合後の残留応力も抑制できる。なお、本実施例では、外力作用機構19は、ブレード10(カラー10a)を単純に振動方向にクランプする機構としても機能している。 The amount of movement of the actuator 19a is predetermined so that this bending moment cancels the bending deformation caused by the forge load F. The control unit 18 applies an external force that causes a bending moment to the collar 10a based on the predetermined amount of motion. Since the forge load F and the bending moment that cancels the forge load F act at the time of joining, the deformation of the collar 10a at the time of joining can be suppressed. Since the deformation at the time of joining is suppressed, the residual stress after joining caused by the restoration of the deformation at the time of joining can also be suppressed. In this embodiment, the external force action mechanism 19 also functions as a mechanism for simply clamping the blade 10 (collar 10a) in the vibration direction.

上述した実施例1は、図3に示されるような変形を抑制するものであった。しかし、(図2では簡略化して示されているが、)ブレード10はねじれた形状をしていることが多く、接合時のフォージ荷重によって、カラー10aをねじるように変形させる場合がある。このようなねじり変形は、図3のような曲げ変形との複合で生じる場合が多い。ねじり変形によっても、接合後のブレード10に望ましくない変形や残留応力を生じさせる場合がある。以下に説明する実施例2では、カラー10aのねじり変形を相殺(抑制)する外力を作用させる場合について説明する。上述した実施例1と同一又は同等の構成には同一の符号を付して、それらの重複する説明は省略する。 In the above-mentioned Example 1, the deformation as shown in FIG. 3 was suppressed. However, the blade 10 often has a twisted shape (although shown briefly in FIG. 2), and the forge load at the time of joining may cause the collar 10a to be deformed to twist. Such torsional deformation is often caused by a combination with bending deformation as shown in FIG. Torsional deformation may also cause unwanted deformation and residual stress in the blade 10 after joining. In Example 2 described below, a case where an external force that cancels (suppresses) the torsional deformation of the collar 10a is applied will be described. The same or equivalent configurations as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and their overlapping description will be omitted.

図6に、保持治具13を介してブレード10のカラー10aにねじりモーメントを生じさせる外力を作用させる場合(実施例2)における、保持治具13によって保持されたブレード10を示す。本実施例の第1治具11は、第1保持孔11aの中心を通り、かつ、振動方向に平行な回転軸を中心にしてある方向に回転可能に構成されている(図6中の矢印参照)。同様に、第2治具12も、第2保持孔12aの中心を通り、かつ、振動方向に平行な回転軸を中心にして反対方向に回転可能に構成されている(図6中の矢印参照)。これらの回転可能角度は大きく確保する必要はなく、必要なねじれモーメントを発生させることができればよい。 FIG. 6 shows the blade 10 held by the holding jig 13 in the case where an external force for generating a torsional moment is applied to the collar 10a of the blade 10 via the holding jig 13 (Example 2). The first jig 11 of this embodiment is configured to pass through the center of the first holding hole 11a and to be rotatable in a certain direction about a rotation axis parallel to the vibration direction (arrows in FIG. 6). reference). Similarly, the second jig 12 is also configured to be rotatable in the opposite direction with respect to the rotation axis parallel to the vibration direction and passing through the center of the second holding hole 12a (see the arrow in FIG. 6). ). It is not necessary to secure a large rotation angle, and it is sufficient that the required torsional moment can be generated.

本実施例の外力作用機構19は、カラー10aに図6中の矢印で示されるようなねじれモーメントを生じさせる外力を付与する。即ち、直方体状のカラー10aをねじるように直方体状のカラー10aの両端にそれぞれ外力を負荷する。上述した第1治具11(第1保持孔11a)及び第2治具(第2保持孔12a)も外力作用機構19の一部として機能する。外力作用機構19は、制御部18に接続されて制御部18によって制御されるサーボモータなどのアクチュエータ19A、アクチュエータ19Aの出力(トルク)を増幅する減速機構19B、減速機構19Bから出力されるトルクによって回転されるシャフト19C、シャフト19Cと第1治具11との間に構築された上部ギア機構19U、及び、シャフト19Cと第2治具12との間に構築された下部ギア機構19Lも備えている。アクチュエータ19Aは、制御部18に接続されており、制御部18によって制御されるサーボモータなどである。 The external force action mechanism 19 of this embodiment applies an external force that causes a twisting moment as shown by an arrow in FIG. 6 to the collar 10a. That is, an external force is applied to both ends of the rectangular parallelepiped collar 10a so as to twist the rectangular parallelepiped collar 10a. The first jig 11 (first holding hole 11a) and the second jig (second holding hole 12a) described above also function as a part of the external force action mechanism 19. The external force acting mechanism 19 is based on the actuator 19A such as a servomotor connected to the control unit 18 and controlled by the control unit 18, the deceleration mechanism 19B for amplifying the output (torque) of the actuator 19A, and the torque output from the deceleration mechanism 19B. It also has a rotated shaft 19C, an upper gear mechanism 19U constructed between the shaft 19C and the first jig 11, and a lower gear mechanism 19L constructed between the shaft 19C and the second jig 12. There is. The actuator 19A is connected to the control unit 18, and is a servomotor or the like controlled by the control unit 18.

アクチュエータ(サーボモータ)19Aの動作状態は制御部18によって検知されている。このため、この検知結果に基づいて、制御部18は、カラー10aに作用させる外力を制御する。減速機構19Bには、アクチュエータ19Aの出力が入力され、当該入力(トルク)を増幅した後にシャフト19Cの中央に固定されたギアに伝達して、シャフト19Cを回転させる。 The operating state of the actuator (servo motor) 19A is detected by the control unit 18. Therefore, based on this detection result, the control unit 18 controls the external force acting on the collar 10a. The output of the actuator 19A is input to the deceleration mechanism 19B, and after the input (torque) is amplified, it is transmitted to a gear fixed to the center of the shaft 19C to rotate the shaft 19C.

シャフト19Cの上部に構築された上部ギア機構19Uは、第1治具11の側面に形成されたギアとかみ合っており、シャフト19Cが順方向に回転されると、第1治具11を図中矢印方向に回転させる回転力(外力)を作用させることができる。同様に、シャフト19Cの下部に構築された下部ギア機構19Lは、第2治具12の側面に形成されたギアとかみ合っており、シャフト19Cが順方向に回転されると、第2治具12を図中矢印方向に回転させる回転力(外力)を作用させることができる。 The upper gear mechanism 19U constructed on the upper part of the shaft 19C meshes with the gear formed on the side surface of the first jig 11, and when the shaft 19C is rotated in the forward direction, the first jig 11 is shown in the drawing. A rotational force (external force) that rotates in the direction of the arrow can be applied. Similarly, the lower gear mechanism 19L constructed in the lower part of the shaft 19C meshes with the gear formed on the side surface of the second jig 12, and when the shaft 19C is rotated in the forward direction, the second jig 12 Can be applied with a rotational force (external force) that rotates in the direction of the arrow in the figure.

従って、シャフト19Cを順回転させると、即ち、シャフト19Cの順方向の回転によって、第1治具11及び第2治具12は互いに逆方向に回転されるように、上部ギア機構19U及び下部ギア機構19Lが構築されている。接合時には、カラー10aの上端は第1保持孔11aにより保持され、カラー10aの下端は第2保持孔12aにより保持されている。従って、シャフト19Cの順回転による回転力(外力)によって、保持治具13(一対の第1治具11及び第2治具12)を介して、カラー10aにねじりモーメントを生じさせることができる。本実施例では、第1治具11によってカラー10aの一端(上端)に負荷される回転力の回転方向(ねじり方向)と第2治具12によってカラー10aの他端(下端)に負荷される回転力の回転方向(ねじり方向)とは互いに反対である。 Therefore, when the shaft 19C is rotated forward, that is, the first jig 11 and the second jig 12 are rotated in opposite directions by the forward rotation of the shaft 19C, the upper gear mechanism 19U and the lower gear are rotated. The mechanism 19L is constructed. At the time of joining, the upper end of the collar 10a is held by the first holding hole 11a, and the lower end of the collar 10a is held by the second holding hole 12a. Therefore, a torsional moment can be generated in the collar 10a via the holding jig 13 (a pair of the first jig 11 and the second jig 12) by the rotational force (external force) due to the forward rotation of the shaft 19C. In this embodiment, the rotational force applied to one end (upper end) of the collar 10a by the first jig 11 is loaded in the rotational direction (twisting direction) and the other end (lower end) of the collar 10a is loaded by the second jig 12. The direction of rotation (torsion direction) of the rotational force is opposite to each other.

このねじりモーメントがフォージ荷重Fに起因するねじれ変形を相殺するように、アクチュエータ19Aの動作量が予め決定されている。制御部18は、この予め決定された動作量に基づいて、カラー10aにねじれモーメントを生じさせる外力を作用させる。接合時にはフォージ荷重Fに起因するカラー10aをねじる力とこれを相殺するねじりモーメントとが作用するので、接合時のカラー10aの変形を抑制できる。接合時の変形が抑制されるため、接合時の変形が復元することで生じる接合後の残留応力も抑制できる。 The amount of movement of the actuator 19A is predetermined so that the torsional moment cancels the torsional deformation caused by the forge load F. The control unit 18 applies an external force that causes a twisting moment to the collar 10a based on the predetermined amount of motion. Since the force for twisting the collar 10a caused by the forge load F and the twisting moment for canceling the twisting moment act at the time of joining, the deformation of the collar 10a at the time of joining can be suppressed. Since the deformation at the time of joining is suppressed, the residual stress after joining caused by the restoration of the deformation at the time of joining can also be suppressed.

なお、本実施例では、シャフト19Cの回転に対する上部ギア機構19Uの作動量と、シャフト19Cの回転に対する下部ギア機構19Lの作動量とは、向きは逆であるが同じである。このように、カラー10aの両端に互いに反対方向のねじりモーメントを作用させることで、上部ギア機構19U及び下部ギア機構19Lの作動可能量を少なくしつつ大きなねじりモーメントを生じさせることができる。 In this embodiment, the operating amount of the upper gear mechanism 19U with respect to the rotation of the shaft 19C and the operating amount of the lower gear mechanism 19L with respect to the rotation of the shaft 19C are opposite to each other but are the same. In this way, by applying torsional moments in opposite directions to both ends of the collar 10a, it is possible to generate a large torsional moment while reducing the operable amount of the upper gear mechanism 19U and the lower gear mechanism 19L.

ただし、第1治具11及び第2治具12の一方を固定し、他方のみでねじりモーメントを生じさせる外力をカラー10aを作用させてもよい。また、シャフト19Cの回転に対する上部ギア機構19Uの作動量と、シャフト19Cの回転に対する下部ギア機構19Lの作動量とを異ならせて設定してもよい(ただし、ねじり方向は逆)。このようにすることで、接合時のブレード10のねじれ変形モードをより効果的に相殺(抑制)することができることもある。 However, one of the first jig 11 and the second jig 12 may be fixed, and the collar 10a may act on an external force that causes a torsional moment only on the other. Further, the operating amount of the upper gear mechanism 19U with respect to the rotation of the shaft 19C and the operating amount of the lower gear mechanism 19L with respect to the rotation of the shaft 19C may be set differently (however, the twisting direction is opposite). By doing so, it may be possible to more effectively cancel (suppress) the torsional deformation mode of the blade 10 at the time of joining.

なお、本発明は上記実施形態(実施例)に限定されず、発明の範囲内で適宜変形することができる。例えば、上述した実施例1及び2は、同時に製作装置1に搭載することも可能である。外力によるブレード10(カラー10a)の変形量は多くないため、実施例1の構成と実施例2の構成とを両立させることは、必ずしも不可能ではない。また、例えば、実施例1におけるシャフト19cは三本以上設けられてもよい。 The present invention is not limited to the above embodiment (Example), and can be appropriately modified within the scope of the invention. For example, the above-mentioned Examples 1 and 2 can be mounted on the manufacturing apparatus 1 at the same time. Since the amount of deformation of the blade 10 (color 10a) due to an external force is not large, it is not always impossible to make the configuration of the first embodiment and the configuration of the second embodiment compatible with each other. Further, for example, three or more shafts 19c in the first embodiment may be provided.

また、例えば、実施例1において、一対のシャフト19cは互いに同じ動作を行うように構成された。しかし、ブレード10の位置を対称面として、一対のシャフト19c(上部ネジ機構19u及び下部ネジ機構19lを含む)が鏡像となるように対称に構成されてもよい。即ち、図4において、右側のシャフト19cの上部ネジ機構19uが逆ネジとされ、下部ネジ機構19lが順ネジとされ、常に右側のシャフト19cは左側のシャフトと反対に回転されてもよい。このようにすることで、一方(左側)のシャフト19cと第1治具11及び第2治具12との間に作用する力と、他方(右側)のシャフト19cと第1治具11及び第2治具12との間に作用する力とを相殺させることができる。 Further, for example, in the first embodiment, the pair of shafts 19c are configured to perform the same operation with each other. However, the pair of shafts 19c (including the upper screw mechanism 19u and the lower screw mechanism 19l) may be symmetrically configured so as to be a mirror image with the position of the blade 10 as the plane of symmetry. That is, in FIG. 4, the upper screw mechanism 19u of the right shaft 19c is a reverse screw, the lower screw mechanism 19l is a forward screw, and the right shaft 19c may always be rotated in the opposite direction to the left shaft. By doing so, the force acting between the shaft 19c on one side (left side) and the first jig 11 and the second jig 12, and the shaft 19c and the first jig 11 and the second jig 12 on the other side (right side). 2 It is possible to offset the force acting on the jig 12.

なお、図5には、カラー10aの内部に完成後のブレードの形状を示す点線も示されている。ファンディスク20への接合後にカラー10aが切削されて除去されると、完成後のブレードは、この点線で示される形状となる。 In addition, FIG. 5 also shows a dotted line showing the shape of the blade after completion inside the collar 10a. When the collar 10a is cut and removed after joining to the fan disk 20, the finished blade has the shape shown by this dotted line.

また、本発明の製作方法及び装置は、ブリスクの新規製造だけでなく、ブリスクの補修にも用いることができる。ブリスクのいくつかのブレードが破損した(変形や亀裂など)場合、ディスクスタブ20aを残して当該ブレードを除去する。ディスクスタブ20aの部分は、ブレードの基端であり、かつ、ファンディスク20との接合部であり、破損しにくく再利用できることも多い。残されたディスクスタブ20aに、カラー10aを有する新品のブレード10を接合することで、ブリスクを補修できる。 Further, the manufacturing method and apparatus of the present invention can be used not only for new production of blisk but also for repair of blisk. If some blades of the blisk are damaged (deformed, cracked, etc.), the blades are removed leaving the disc stub 20a. The portion of the disc stub 20a is a base end of the blade and a joint portion with the fan disc 20, and is not easily damaged and can be reused in many cases. The blisk can be repaired by joining a new blade 10 having a collar 10a to the remaining disc stub 20a.

1 製作装置(線形摩擦接合装置)
2 加振装置
3 押圧装置
10 ブレード
10a カラー(被保持部)
10b 本体部
10c ブレードスタブ(基端部)
11 第1治具
11a 第1保持孔
12 第2治具
12a 第2保持孔
14 加振機構
16 押圧機構
19 外力作用機構
19a,19A アクチュエータ
19c,19C シャフト
19u 上部ネジ機構
19l 下部ネジ機構
19U 上部ギア機構
19L 下部ギア機構
1 Manufacturing equipment (linear friction joining equipment)
2 Vibration device 3 Pressing device 10 Blade 10a Collar (held part)
10b Main body 10c Blade stub (base end)
11 1st jig 11a 1st holding hole 12 2nd jig 12a 2nd holding hole 14 Vibration mechanism 16 Pressing mechanism 19 External force acting mechanism 19a, 19A Actuator 19c, 19C Shaft 19u Upper screw mechanism 19l Lower screw mechanism 19U Upper gear Mechanism 19L Lower gear mechanism

Claims (8)

ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合するブリスクの製作方法であって、
線形摩擦接合時に保持され、かつ、線形摩擦接合後に切削除去される、前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部に、前記ディスクの押圧によって前記ブレードに生じる変形を相殺する外力を前記被保持部に作用させつつ、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合する、ことを特徴とする線形摩擦接合によるブリスクの製作方法。
It is a method of manufacturing a blisk in which the blade and the disc are linearly frictionally joined by pressing the disc of the blisk against the blade while reciprocating the blade of the blisk.
The held portion integrally formed with the blade, which is held at the time of linear friction joining and is cut off after the linear friction joining, receives an external force that cancels the deformation caused by the pressing of the disc on the blade. A method for manufacturing a brisk by linear friction joining, wherein the blade and the disc are linearly frictionally joined while acting on a holding portion.
前記被保持部が直方体状に形成され、当該直方体の一側面から前記ブレードの本体部が延出され、前記一側面の反対面から前記ブレードの基端部が延出されており、
前記外力が、前記被保持部の両端をそれぞれ負荷され、前記本体部側に倒すように前記被保持部に曲げモーメントを生じさせる、ことを特徴とする請求項1に記載のブリスクの製作方法。
The held portion is formed in a rectangular parallelepiped shape, the main body portion of the blade extends from one side surface of the rectangular parallelepiped, and the base end portion of the blade extends from the opposite surface of the one side surface.
The method for manufacturing a blisk according to claim 1, wherein an external force is applied to both ends of the held portion to generate a bending moment in the held portion so as to tilt the held portion toward the main body.
前記被保持部が直方体状に形成され、当該直方体の一側面から前記ブレードの本体部が延出され、前記一側面の反対面から前記ブレードの基端部が延出されており、
前記外力が、前記被保持部の両端の少なくとも一方に負荷され、前記被保持部をねじるように前記被保持部にねじりモーメントを生じさせる、ことを特徴とする請求項1又は2に記載のブリスクの製作方法。
The held portion is formed in a rectangular parallelepiped shape, the main body portion of the blade extends from one side surface of the rectangular parallelepiped, and the base end portion of the blade extends from the opposite surface of the one side surface.
The blisk according to claim 1 or 2, wherein the external force is applied to at least one of both ends of the held portion to generate a twisting moment in the held portion so as to twist the held portion. How to make.
前記外力が、前記被保持部の両端に負荷され、前記両端の一端に負荷された前記外力による前記被保持部のねじり方向と、前記両端の他端に負荷された前記外力による前記被保持部のねじり方向とは互いに反対である、ことを特徴とする請求項3に記載のブリスクの製作方法。 The external force is applied to both ends of the held portion, and the twisting direction of the held portion due to the external force applied to one end of the both ends and the held portion due to the external force applied to the other ends of the both ends. The method for producing a blisk according to claim 3, wherein the blisk is twisted in opposite directions to each other. ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合するブリスクの製作において前記ブレードを保持する保持治具であって、
前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部の両端を把持する一対の第1治具及び第2治具と、
前記第1治具及び前記第2治具に対して、前記被保持部から押圧方向に離間した位置で往復動方向の外力を作用させる外力作用機構と、を備える、ことを特徴とする保持治具。
A holding jig that holds the blade in the production of a blisk that linearly friction-bonds the blade and the disc by pressing the disc of the blisk against the blade while reciprocating the blade of the blisk.
A pair of first jigs and second jigs for gripping both ends of the held portion integrally formed on the blade in advance,
The holding control is provided with an external force acting mechanism that exerts an external force in the reciprocating direction on the first jig and the second jig at a position separated from the held portion in the pressing direction. Ingredients.
前記外力作用機構が、前記第1治具及び前記第2治具を貫通する複数のシャフトと、前記複数のシャフトの各両端に形成されたネジ機構と、を備えている、ことを特徴とする請求項5に記載の保持治具。 The external force acting mechanism includes a plurality of shafts penetrating the first jig and the second jig, and a screw mechanism formed at both ends of the plurality of shafts. The holding jig according to claim 5. ブリスクのブレードを往復動させつつ、当該ブレードにブリスクのディスクを押圧させることで、前記ブレードと前記ディスクとを線形摩擦接合するブリスクの製作において前記ブレードを保持する保持治具であって、
前記ブレードに予め一体的に形成された被保持部の両端を把持する一対の第1治具及び第2治具と、
前記第1治具及び前記第2治具の少なくとも一方に、往復動方向を回転軸とする回転力となる外力を作用させる外力作用機構と、を備える、ことを特徴とする保持治具。
A holding jig that holds the blade in the production of a blisk that linearly friction-bonds the blade and the disc by pressing the disc of the blisk against the blade while reciprocating the blade of the blisk.
A pair of first jigs and second jigs for gripping both ends of the held portion integrally formed on the blade in advance,
A holding jig characterized in that at least one of the first jig and the second jig is provided with an external force acting mechanism that exerts an external force acting as a rotational force with the reciprocating direction as a rotation axis.
前記外力作用機構が、前記第1治具の回転方向と前記第2治具との回転方向とが互いに反対となるように、前記第1治具及び前記第2治具の両方に前記外力を負荷する、ことを特徴とする請求項7に記載の保持治具。 The external force is applied to both the first jig and the second jig so that the rotation direction of the first jig and the rotation direction of the second jig are opposite to each other. The holding jig according to claim 7, wherein the holding jig is loaded.
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