RU2217290C1 - Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами - Google Patents

Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами Download PDF

Info

Publication number
RU2217290C1
RU2217290C1 RU2002107774/02A RU2002107774A RU2217290C1 RU 2217290 C1 RU2217290 C1 RU 2217290C1 RU 2002107774/02 A RU2002107774/02 A RU 2002107774/02A RU 2002107774 A RU2002107774 A RU 2002107774A RU 2217290 C1 RU2217290 C1 RU 2217290C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
working
blade
gas turbine
blades
Prior art date
Application number
RU2002107774/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107774A (ru
Inventor
Ю.С. Степанов
Е.А. Белкин
Г.В. Барсуков
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
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 Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU2002107774/02A priority Critical patent/RU2217290C1/ru
Publication of RU2002107774A publication Critical patent/RU2002107774A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2217290C1 publication Critical patent/RU2217290C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано для формообразования пространственно-сложных поверхностей деталей, в частности лопастей гребных винтов, рабочей части лопатки газовой, паровой или гидротурбины. Способ включает сообщение инструменту и детали относительного движения из условия обеспечения линейного контакта исходной инструментальной и обрабатываемой поверхностей. Обработку лопатки производят на многокоординатном станке с ЧПУ. При этом перед обработкой рабочую часть (входную, выходную кромки, спинку, корыто) лопатки газовой турбины описывают аналитически на основе модульной геометрической модели поверхности сложной формы, а полученное аналитическое задание пера лопатки используют для профилирования методом накатывания абразивного инструмента, предназначенного для обработки каждого модуля. Использование изобретения ведет к повышению геометрической точности формообразования пера лопатки газовой турбины и достижению высокого качества обработки. 5 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано для формообразования пространственно-сложных поверхностей деталей, в частности лопастей гребных винтов, рабочей части лопатки газовой, паровой или гидротурбины.
Известен способ шлифования абразивным кругом, включающий сообщение детали и кругу относительных перемещений, причем круг располагают подвижно на шейке шпинделя, выполненной в виде сферы, и дополнительно сообщают ему угловые колебания относительно центра сферы шейки шпинделя с частотой, равной или кратной частоте вращения круга и согласованной с последней, при этом угол наклона круга относительно плоскости, перпендикулярной оси вращения круга определяет длину пробега линейного контакта за один оборот [1].
Сложная траектория движения абразивного зерна облегчает съем материала и стружкообразование, улучшает самозатачивание и очистку круга от отходов шлифования, уменьшает силу трения и тепловыделение в зоне контакта круга и заготовки. На шлифуемой поверхности образуется равномерная сетка разнонаправленных следов, снижается вероятность появление микротрещин, прижогов. Использование многокоординатного станка с ЧПУ дает возможность обрабатывать перо лопатки газовой турбины.
Однако применение абразивной обработки периферией круга с параллельными образующими оси шпинделя для формообразования лопатки газовой турбины не позволяет плавно, без изгибов и изломов выполнить профильные сечения пера лопатки и поверхности между ними. Неточность процесса формообразования, снижает технологические преимущества шлифования с осцилляциями перед другими известными способами.
В качестве прототипа выбран способ обработки сложных поверхностей вращающимся многозубым инструментом, при котором инструменту и детали сообщают относительное движение огибания из условия обеспечения линейного контакта исходной инструментальной и обрабатываемой поверхностей. При этом образующую режущих кромок инструмента выполняют криволинейной, а при движении огибания осуществляют поворот как оси инструмента относительно детали, так и режущих кромок относительно оси инструмента [2].
Недостатком известного способа обработки является то, что в связи с главным вращательным движением режущих кромок реальная линия контакта их с обрабатываемой поверхностью прерывается, а линейный контакт исходной инструментальной поверхности и обрабатываемой поверхности знакопеременной кривизны ограничен и возможен только на отдельных ее участках.
Задача, на которую направлено изобретение, состоит в повышении геометрической точности формообразования пера лопатки газовой турбины и достижении высокого качества обработки поверхностного слоя.
Поставленная задача решается предлагаемым способом шлифования, при котором инструменту и детали сообщают относительное движение огибания из условия обеспечения линейного контакта исходной инструментальной и обрабатываемой поверхности, при этом перед обработкой рабочую часть (входную, выходную кромку, спинку, корыто) лопатки газовой турбины описывают аналитически на основе модульной геометрической модели поверхности сложной формы, полученное аналитическое задание пера лопатки используют для профилирования абразивного инструмента, предназначенного для каждого модуля методом накатывания, а обработку лопатки спрофилированными инструментами производят на многокоординатном станке с ЧПУ.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 показана геометрическая структура модуля - косого геликоида модульной геометрической модели; на фиг. 2 - гладкая "сшивка" двух косых геликоидов; на фиг.3. - модульная геометрическая модель рабочей части лопатки газовой турбины; на фиг.4 - абразивные инструменты для обработки корыта и кромки пера лопатки; на фиг.5 - схема расположения инструмента и детали на станке.
Способ осуществляется следующим образом.
Аналитическое задание модульной геометрической модели рабочей части лопатки газовой турбины представляет собой совокупность уравнений вида:
Figure 00000002

где α0 - угол закрутки;
z0 - высота модуля;
р', р - параметры парабол у=рх2 и у'=р'(х')2, лежащих в основаниях модуля.
Причем количество аналитических уравнений равно количеству косых геликоидов, составляющих данную модель.
Косой геликоид - геометрический образ, который позволяет учесть поворот сечения рабочей поверхности лопатки на определенный угол закрутки. Также косой геликоид учитывает изменение параметров этого сечения от угла закрутки. Косой геликоид может быть получен винтовым движением параболы, при условии изменения ее параметра р по линейному закону (фиг.1).
Для того, чтобы получить гладкую "сшивку" двух геликоидов следует "сшить" в точке А их образующие параболы, лежащие в плоскостях x1y1 и х2у2, т.е. эти параболы должны иметь в точке А общую касательную, причем плоскость х2у2 должна быть повернута вокруг этой касательной, относительно плоскости x1y1 на угол β. "Сшивая" гладко в точке А' параболы, лежащие в плоскостях х11' и x2'y2', получим искомую "сшивку" двух геликоидов. При "сшивании" в точке А' парабол следует учитывать, что положение параболы, лежащей в плоскости х11' - задано, а параметры параболы, лежащей в плоскости x2'y2'рассчитываются из условия того, чтобы в точке А' она имела общую касательную с параболой, лежащей в плоскости x1'y1' (фиг.2).
Касательные к параболам в точках А и А' должны быть параллельны, в противном случае получить гладкую "сшивку" двух геликоидов не представляется возможным, т.к. плоскость x2y2 параллельна плоскости x2'y2' и возникают математические трудности при гладком "сшивании" парабол в точке А'.
Следуя данному способу гладкой "сшивки" геликоидов можно получить модульную геометрическую модель рабочей части лопатки газовой турбины в зависимости от типа турбины (фиг.3).
Если косой геликоид задан уравнениями (1) для его формообразования требуется сложнопрофильный инструмент, который можно получить методом накатывания, отсюда для формообразования пера, которое представляет собой гладко "сшитые" модули - косые геликоиды, требуется обрабатывающий центр, в котором число спрофилированных абразивных инструментов (фиг.4) должно быть равно числу соответствующих модулей.
Примером выполнения способа может служить операция обработки аэродинамических поверхностей лопатки на многокоординатном обрабатывающем центре с ЧПУ.
Заготовку 1 устанавливают на поворотный стол с управлением по координатам А и В (фиг.5). Инструменты (по числу обрабатываемых модулей) закрепляют через оправку на шпинделях станка. Перед обработкой модуля детали 1 ориентируют оси вращения инструмента 2 параллельно продольной оси пера лопатки, путем одновременного перемещения стола по координате Х и поворота стола по координатам А и В. Для врезания инструмента 1 в заготовку 2 инструменту сообщают движение по координате Z.
Таким образом, за один проход осуществляется обработка модуля поверхности профиля пера лопатки, например корыта, а затем другим инструментом обрабатывают спинку лопатки и т. д., что наряду со значительным повышением производительности и геометрической точности обработки уменьшает трудоемкость доводочных операций.
Источники информации
1. Патент 2164851, В 24 B 1/00, 45/00, 2001.
2. Родин П. Р. и др. Обработка фасонных поверхностей на станках с числовым программным управлением. - Киев: Техника, 1986. - С. 82 - 83 - прототип

Claims (1)

  1. Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами, при котором инструменту и детали сообщают относительное движение из условия обеспечения линейного контакта исходной инструментальной и обрабатываемой поверхности, отличающийся тем, что перед обработкой рабочую часть - входную, выходную кромки, спинку, корыто - лопатки газовой турбины описывают аналитически на основе модульной геометрической модели поверхности сложной формы, полученное аналитическое задание пера лопатки используют для профилирования абразивного инструмента, предназначенного для каждого модуля методом накатывания, а обработку лопатки спрофилированными инструментами производят на многокоординатном станке с ЧПУ.
RU2002107774/02A 2002-03-26 2002-03-26 Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами RU2217290C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107774/02A RU2217290C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107774/02A RU2217290C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107774A RU2002107774A (ru) 2003-09-27
RU2217290C1 true RU2217290C1 (ru) 2003-11-27

Family

ID=32027578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107774/02A RU2217290C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2217290C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РОДИН П.Р. и др. Обработка фасонных поверхностей на станках с ЧПУ. - Киев: Техника, 1986, с.82-83. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4720243A (en) Impeller of centrifugal fluid-type rotary machine
Zhu et al. Research on rotary surface topography by orthogonal turn-milling
Warkentin et al. Five-axis milling of spherical surfaces
CN1986127A (zh) 整体叶轮叶片的插铣刀加工方法
JPH09502932A (ja) 主軸に沿って延びたタービンブレード断面のフライス切削方法
JP2014180750A (ja) 曲面の正面削りにおいて工具の向きおよびステップオーバー距離を制御する方法
Chen et al. A novel mathematical model for grinding ball-end milling cutter with equal rake and clearance angle
CN105880953A (zh) 一种航空叶片的加工方法
US6449529B1 (en) Process for contour machining of metal blocks
CN108568567A (zh) 一种基于通用四轴数控机床与球头铣刀的螺旋锥齿轮加工方法
CN103752924A (zh) 一种一轴步进三轴联动的空间曲面铣削加工方法
JP2007279937A (ja) 数値制御単一刃具による輪郭面及び立体の加工方法
WO2021038848A1 (ja) 統合回転翼の製造方法、そのブレードの切削加工プログラム及び統合回転翼
CN100424601C (zh) 一种加工鞋楦的方法
JP6623478B2 (ja) 多軸nc木工旋盤システム、工具経路生成方法、工具経路生成プログラムおよび記録媒体
CN108723725A (zh) 一种航空叶片的加工方法
RU2217290C1 (ru) Способ шлифования пера лопатки газовой турбины сложнопрофильными инструментами
KR100833112B1 (ko) 임펠러제작을 위한 황삭가공경로 생성방법
CA2407002C (en) A process for contour control machining of metal blocks
JPH06206112A (ja) 大形ランナベーン翼面の加工方法
CN113065205B (zh) 一种采用平行砂轮磨削圆弧头后刀面的轨迹求解方法
CN110587383B (zh) 一种高精度复杂曲面的表面加工方法
JP2005349520A (ja) ワイヤカット放電加工方法、ワイヤカット放電加工方法における加工プログラムの作成方法、およびワイヤカット放電加工用加工プログラム作成装置
RU2422248C2 (ru) Способ обработки точением поверхностей сложного контура
CN107486582A (zh) 一种适于加工闭式复杂曲面的非圆刀具铣削加工装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040327