RU2257277C1 - Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2257277C1
RU2257277C1 RU2004116495/02A RU2004116495A RU2257277C1 RU 2257277 C1 RU2257277 C1 RU 2257277C1 RU 2004116495/02 A RU2004116495/02 A RU 2004116495/02A RU 2004116495 A RU2004116495 A RU 2004116495A RU 2257277 C1 RU2257277 C1 RU 2257277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
blade
pen
blades
distance
Prior art date
Application number
RU2004116495/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Матвеев (RU)
А.С. Матвеев
Г.И. Зубарев (RU)
Г.И. Зубарев
В.В. Андреев (RU)
В.В. Андреев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
Priority to RU2004116495/02A priority Critical patent/RU2257277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2257277C1 publication Critical patent/RU2257277C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, в частности, к способам изготовления лопаток авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) из материалов, способных деформироваться в холодном или горячем состоянии. В способе изготовления лопаток ГТД при первоначальном изготовлении заготовки каждое сечение пера разворачивают вокруг своего центра масс, а расстояние между двумя аналогичными точками корректируемого и базового сечений выполняют больше на величину сокращения этого расстояния при закрутке пера, при этом удаление чернового припуска выполняют перед закруткой пера. Обеспечивается упрощение способа изготовления лопаток, имеющих значительные габариты и большой угол закрутки, а также обеспечивается возможность изготовления лопаток с сечениями пера, центры масс которых не лежат на одной прямой, из заготовки с раскрученным профилем пера за счет первоначального изготовления заготовки, форма сечений пера которой максимально приближена к форме сечений пера готовой лопатки, исключение сложной операции вальцевания, требующей для реализации способа уникального оборудования. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области авиадвигателестроения, в частности, к способам изготовления лопаток авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) из материалов, способных деформироваться в холодном или горячем состоянии.
Известен способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя, при котором штампуют заготовку лопатки с одновременной закруткой пера. Заготовку лопатки изготавливают с черновым и чистовым припусками по замковой и перьевой частям под обработку резанием (Крымов В.В., Елисеев Ю.С., Зудин К.И. Производство лопаток газотурбинных двигателей. М., “Машиностроение / Машиностроение - Полет”, 2002 г., стр. 66-100, 101-197).
Недостатком способа является высокая трудоемкость обработки пера лопатки, вызванная его закруткой и требующая применения при обработке резанием специального оборудования, обеспечивающего качательные движения лопатки в одной или нескольких плоскостях с одновременным перемещением режущего инструмента, например фрезы, по пространственной траектории. При этом чем больше угол закрутки сечений профиля пера лопатки, тем большие ограничения накладываются на диапазон возможных геометрических параметров используемого режущего инструмента. Например, максимальная ширина режущей части дисковой фрезы или рабочий диаметр концевой фрезы ограничены необходимостью снятия припуска с профиля пера заготовки без зарезов теоретического профиля пера лопатки. Чем больше угол закрутки сечений пера относительно, например, прикомлевого (базового) сечения или между соседними сечениями при прочих равных условиях, тем менее жесткий режущий инструмент используют при обработке заготовки лопатки. В свою очередь, для компенсации снижения жесткости режущего инструмента традиционно уменьшают нагрузки на инструмент, например путем уменьшения величины снимаемого припуска за проход инструмента и (или) уменьшения величины подачи инструмента и т.п. Это приводит к снижению производительности труда.
Известен также способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя, при котором первоначально изготавливают заготовку с черновым и чистовым припусками и “раскрученным” пером. При этом каждое сечение пера, перпендикулярное оси лопатки, разворачивают вокруг оси в своей плоскости на некоторый угол, противоположный углу закрутки этого сечения относительно базового, за которое принимают прикомлевое сечение. Причем хорды “раскручиваемых” сечений совмещают с хордой базового сечения в одной плоскости, параллельной оси лопатки. Затем спрямляют каждое сечение лопатки, располагая точки, принадлежащие корыту готовой лопатки, на одной прямой. В результате получают профиль с односторонней выпуклой поверхностью в продольном направлении, а в поперечном - в виде сегмента. Припуск на профиль пера лопатки накладывают таким образом, чтобы обеспечить равные степени пластической деформации как минимум в трех характерных точках, расположенных на входной, выходной кромках и наиболее утолщенной зоне каждого сечения, для чего аппроксимируют спинку каждого сечения дугами окружностей, центры которых находятся на одной прямой, а дуги проходят через указанные характерные точки каждого сечения. Расстояние между соседними сечениями уменьшают пропорционально удлинению пера лопатки при его вальцевании. Такую заготовку изготавливают штамповкой из прутковой или листовой заготовки, например, шлифованием, затем производят закрутку сечений пера холодным или горячим вальцеванием, удаляя черновой припуск и удлиняя при этом перо лопатки, а затем удаляют чистовой припуск (Леонов Б.П., Новиков А.С., Богомолов Е.Н. и др. Технологическое обеспечение проектирования и производства газотурбинных двигателей. Рыбинск - 2000 г. с.234-239).
Недостатки известного способа заключаются в следующем. С возрастанием габаритов лопаток ГТД, охватывающих диапазон длин 300...1000 мм и более, и ширины пера от 100 до 500 мм и более, с углом закрутки пера до 60...100° возникают существенные технологические и иные трудности при реализации способа. Применение способа ограничено изготовлением лопаток, у которых центры масс сечений пера лопаток расположены на прямой, совпадающей с осью лопатки.
Заготовка, полученная таким способом, имеет искаженную форму сечения пера лопатки по сравнению с готовой деталью, т.к. корыто представляет собой плоскую поверхность. Для получения аэродинамического профиля пера лопатки со стороны корыта требуется введение дополнительных операций по его обработке, например вальцевание профиля пера заготовки. Применение холодной вальцовки пера требует использования (или создания) уникального по силовым параметрам вальцовочного оборудования, а привлечение процесса горячего вальцевания проблематично вследствие возникающих трудностей, вызванных габаритами лопаток, по обеспечению оптимального температурного поля как по сечениям пера, так и по его длине. Привлечение этого способа для изготовления лопаток, центры масс сечений которых не расположены на одной прямой, т.е. не совпадают с осью лопатки, проблематично ввиду трудностей аппроксимации профилей сечений будущей спинки пера цилиндрическими или коническими поверхностями без значительных погрешностей.
Изобретением решается задача упрощения способа изготовления лопаток, имеющих значительные габариты и большой угол закрутки, находящийся, например, в диапазоне 45...120°, а также обеспечения возможности изготовления лопаток с сечениями пера, центры масс которых не лежат на одной прямой, из заготовки с раскрученным профилем пера за счет первоначального изготовления заготовки, форма сечений пера которой максимально приближена к форме сечений пера готовой лопатки, исключения сложной операции вальцевания, требующей для реализации способа уникального оборудования.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе изготовления лопаток ГТД первоначально изготавливают заготовку с черновым и чистовым припусками, у которой каждое сечение пера, перпендикулярное оси лопатки, разворачивают в своей плоскости относительно базового сечения на угол, при котором хорда сечения параллельна хорде базового сечения, а расстояние между двумя аналогичными точками корректируемого (разворачиваемого) и базового сечений изменяют относительно этого расстояния у готовой лопатки. Затем выполняют закрутку сечений пера, удаляют черновой и чистовой припуски.
Новым в изобретении является то, что при первоначальном изготовлении заготовки каждое сечение пера разворачивают вокруг своего центра масс, а расстояние между двумя аналогичными точками корректируемого и базового сечений выполняют больше на величину сокращения этого расстояния при закрутке пера, при этом удаление чернового припуска выполняют перед закруткой пера. Общий накладываемый припуск по перу выполняют эквидистантным.
Расстояние lK между двумя аналогичными точками корректируемого и базового сечений определяют по выражению
Figure 00000002
(где li - расстояние между базовым и корректируемым сечениями пера готовой лопатки; в - расстояние от точки на корректируемом сечении пера до центра масс этого сечения; φi - угол поворота корректируемого сечения пера относительно базового сечения пера лопатки.
Фиг.1 - Чертеж готовой лопатки, где фиг.1а - главный вид; фиг.1б – вид сверху; фиг.1в - сечение А-А фиг.1а.
Фиг.2 - Чертеж лопатки после раскрутки профиля пера, где фиг.2а - главный вид; фиг.2б - вид сверху.
Фиг.3 - Заготовка лопатки с раскрученным профилем пера, где фиг.3а - главный вид; фиг.3б - сечение А-А фиг.3а.
Фиг.4 - Заготовка лопатки после обработки технологических баз и удаления чернового припуска с замка и пера, подготовленная под последующую закрутку пера, где фиг.4а - главный вид; фиг.4б - сечение А-А фиг.4а.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Первоначально разрабатывают чертеж лопатки без закрутки пера. Приняв прикомлевое сечение 1 пера 2 (фиг.1а) готовой лопатки за базовое сечение, определяют угол закрутки φi (фиг.1в) каждого i - того сечения 3 (фиг.1а), расположенного в плоскости, перпендикулярной оси 4 лопатки, относительно базового сечения 1. Затем поворачивают каждое i - тое сечение 3 вокруг своего центра масс 5 (фиг.1в) относительно базового сечения на угол φi его закрутки, при котором хорда 6 (фиг.2) каждого i - того сечения 3 располагается параллельно хорде 7 базового сечения 1, выполняя раскрутку пера 2 и фиксируя новые значения координат его профиля.
Расстояние lK между двумя аналогичными точками 8 корректируемого и базового сечений для каждого i - того сечения 3 выполняют больше на величину сокращения этого расстояния при закрутке и определяют по выражению
Figure 00000003
(где li - расстояние между базовым и корректируемым сечениями готовой лопатки; В - расстояние от точки на корректируемом сечении пера до центра масс этого сечения; φi - угол поворота корректируемого сечения пера относительно базового сечения пера лопатки).
При определении расстояния между базовым и корректируемыми сечениями выбирают их характерные точки 8, например, принадлежащие к входной или выходной кромкам сечений, к наиболее утолщенной зоне сечения со стороны спинки или корыта или расположенные на расстоянии от центра масс 5 сечений, пропорциональном длине хорды 7 этих сечений.
Эти операции выполняют графическим методом или аналитически с использованием, например, персонального компьютера.
Затем накладывают чистовой 10 и черновой 11 припуски на дальнейшую обработку по замку 12 (фиг.3а) и перу 2 лопатки (фиг.3в) и, при необходимости, проектируют технологические базы 13 и 14, например, в виде бобышек (фиг.3а). При этом припуски 10, 11 по перу 2 (фиг.3а, б) накладывают эквидистантно раскрученной поверхности пера 2 лопатки.
Далее на изготовленной по разработанному чертежу заготовке лопатки обрабатывают базы 13 и 14 лопатки (фиг.4а), поверхности замка 12 и удаляют черновой припуск 11 с перьевой части лопатки, например, фрезерованием или круговой электрохимической обработкой. При удалении чернового припуска 11 фрезерованием, за счет того, что перо раскручено, можно использовать жесткий инструмент, например концевые фрезы увеличенного диаметра или дисковые фрезы с большей шириной режущей части. На этом этапе снимают равномерный черновой припуск 11 по всему профилю, обеспечивая тем самым стабильность сил резания. Это позволяет увеличить режимы обработки профиля пера (глубину резания, подачу и т.д.), увеличив тем самым производительность изготовления лопаток, а также улучшить качество обрабатываемой поверхности. В отдельных случаях это позволяет использовать менее сложное металлорежущее оборудование (например, применить при обработке профиля пера четырехкоординатные фрезерные станки вместо пятикоординатных и т.п.). При этом под последующую обработку оставляют равномерный чистовой припуск 10 по перу 2 лопатки (фиг.4б).
На следующем этапе выполняю закрутку сечений пера 2 лопатки до чертежных размеров. В зависимости от механических свойств материала лопатки закрутку сечений пера 2 выполняют в холодном или горячем состоянии. При этом выбор метода закрутки сечений пера и фиксирования его закрученного состояния определяется как геометрическими характеристиками лопатки, так и механическими свойствами материала лопатки и может производиться, например, изотермической штамповкой.
Предлагаемый способ позволяет упростить изготовление лопаток газотурбинных двигателей, имеющих большие габариты и большой угол закрутки, а также обеспечить возможность изготовления лопаток с центрами масс, не лежащими на одной прямой, из заготовок с раскрученным профилем пера за счет первоначального изготовления заготовки, форма сечений пера которой максимально приближена к форме сечений пера готовой лопатки. Это позволяет исключить сложную операцию вальцевания, требующую для реализации уникального оборудования.

Claims (3)

1. Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей, при котором первоначально изготавливают заготовку с черновым и чистовым припусками, у которой каждое сечение пера, перпендикулярное оси лопатки, разворачивают в своей плоскости относительно базового сечения на угол, при котором хорда сечения параллельна хорде базового сечения, а расстояние между аналогичными точками корректируемого и базового сечений изменяют относительно этого расстояния у готовой лопатки, затем производят закрутку пера, удаляют черновой и чистовой припуски, отличающийся тем, что при первоначальном изготовлении заготовки каждое сечение пера разворачивают вокруг своего центра масс, а расстояние между аналогичными точками корректируемого и базового сечений выполняют больше на величину сокращения этого расстояния при закрутке пера, при этом удаление чернового припуска выполняют перед закруткой пера.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расстояние между двумя аналогичными точками корректируемого и базового сечений определяют по выражению
Figure 00000004
где li - проектируемое расстояние между базовым и корректируемым сечением лопатки; b - расстояние от точки на корректируемом сечении пера до центра масс этого сечения; φi - угол поворота корректируемого сечения относительно базового сечения.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на перо назначают эквидистантный припуск.
RU2004116495/02A 2004-05-31 2004-05-31 Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя RU2257277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116495/02A RU2257277C1 (ru) 2004-05-31 2004-05-31 Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116495/02A RU2257277C1 (ru) 2004-05-31 2004-05-31 Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2257277C1 true RU2257277C1 (ru) 2005-07-27

Family

ID=35843511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004116495/02A RU2257277C1 (ru) 2004-05-31 2004-05-31 Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2257277C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103600012A (zh) * 2013-10-19 2014-02-26 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种无榫头深度端弯叶片的制备方法
RU2551333C1 (ru) * 2013-11-20 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя
CN106001338A (zh) * 2016-06-07 2016-10-12 中国南方航空工业(集团)有限公司 高温合金无余量叶片轧制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕОНОВ Б.Н. и др. Технологическое обеспечение проектирования производства газотурбинных двигателей. Рыбинск, 2000, с.234-239. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103600012A (zh) * 2013-10-19 2014-02-26 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种无榫头深度端弯叶片的制备方法
CN103600012B (zh) * 2013-10-19 2015-10-07 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种无榫头深度端弯叶片的制备方法
RU2551333C1 (ru) * 2013-11-20 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя
CN106001338A (zh) * 2016-06-07 2016-10-12 中国南方航空工业(集团)有限公司 高温合金无余量叶片轧制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7637010B2 (en) Methods for machining turbine engine components
CN108145393A (zh) 一种航空发动机压气机叶片及其加工方法
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
JP2002138995A (ja) 軸流流体機械用の長斜方形羽根を製造するための方法及び素材
CN105750844B (zh) 压缩机空心主轴加工方法
CN104439452B (zh) 一种锥形回转体的内网格曲面高效铣削方法
CN103752918B (zh) 一种压气机动叶片气道型线零位切削精铣工艺
Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour
RU2257277C1 (ru) Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя
RU2493947C2 (ru) Усовершенствованный способ изготовления цельного ротора типа "блиск" с вспомогательным опорным кольцом для лопаток, расположенным на расстоянии от их кромок
CN208467351U (zh) 一种钻铣刀具
CN106001338B (zh) 高温合金无余量叶片轧制方法
RU2429949C1 (ru) Способ обработки моноколес
CN104439468A (zh) 适用于整体叶盘结构型面分层铣削成型工艺的铣刀
Bałon et al. Using HSM technology in machining of thin-walled aircraft structures
RU2482940C1 (ru) Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя
Khaimovich et al. Practice in the application of specialized technologic process patterns of 5-axis machining operation of blade rings of blisks
RU2493948C2 (ru) Способ изготовления моноблочного лопаточного диска путем резания абразивной водяной струей
RU2351441C2 (ru) Способ обработки детали
RU2476296C2 (ru) Способ обработки заготовки детали с пазами
CN107480318B (zh) 硬脆材料薄壁零件切削加工工艺优化方法
CN107234285A (zh) 一种成型铣刀及其制造方法
RU2247011C2 (ru) Способ обработки моноколес
Wu et al. Study on rotating cutters with different definitions of helical angle
JP2000503603A (ja) クランクシャフトの複数フライス削り