RU2429949C1 - Способ обработки моноколес - Google Patents

Способ обработки моноколес Download PDF

Info

Publication number
RU2429949C1
RU2429949C1 RU2010121618/02A RU2010121618A RU2429949C1 RU 2429949 C1 RU2429949 C1 RU 2429949C1 RU 2010121618/02 A RU2010121618/02 A RU 2010121618/02A RU 2010121618 A RU2010121618 A RU 2010121618A RU 2429949 C1 RU2429949 C1 RU 2429949C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
profile
milling
width
deformation
Prior art date
Application number
RU2010121618/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Алексеевич Полетаев (RU)
Валерий Алексеевич Полетаев
Дмитрий Иванович Волков (RU)
Дмитрий Иванович Волков
Алексей Вадимович Клементьев (RU)
Алексей Вадимович Клементьев
Галина Анатольевна Плотникова (RU)
Галина Анатольевна Плотникова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева"
Priority to RU2010121618/02A priority Critical patent/RU2429949C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2429949C1 publication Critical patent/RU2429949C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Numerical Control (AREA)

Abstract

Способ предназначен для осуществления на станках с числовым программным управлением и включает черновую обработку в виде прорезки в радиальном направлении пазов одинаковой ширины и чистовую обработку фрезерованием проточной части лопаток с режимами, назначенными исходя из величины допустимой деформации обрабатываемой поверхности. Для повышения точности обработку при чистовом фрезеровании ведут с шириной строки, не превышающей длину режущей части инструмента, совпадающей с образующей профиля лопатки, врезание по высоте профиля осуществляют постепенно от вершины лопатки к радиусу перехода в ступицу. При этом перемещают фрезу по замкнутой траектории, эквидистантной профилю спинки и корыта лопатки в плоскости строки. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано при фрезеровании криволинейных поверхностей лопаток моноколес (проточной части открытых и полузакрытых крыльчаток) газотурбинных двигателей (ГТД) на станках с числовым программным управлением.
Широко известны способы обработки проточной части моноколес на многоцелевых станках с ЧПУ (машинообрабатывающих центрах), обеспечивающие обработку всех лопаток моноколеса за один установ [A.M.Сулима, А.А.Носков, Г.З.Серебряков «Основы технологии производства газотурбинных двигателей». М.: Машиностроение, 1996, 480 с., Глава 17.3 Выполнение основных операций изготовления крыльчаток, с.364-368].
В описываемых способах (технологических схемах) обработки моноколес используют предварительную (черновую) и окончательную (чистовую) обработку. При черновой обработке прорезают в радиальном направлении на заготовке межлопаточные пазы, а затем в процессе чистового фрезерования окончательно формируют межлопаточное пространство. Обработку ведут, «прислоняя» инструмент в виде концевой фрезы к прямолинейной образующей формируемой поверхности лопатки по всей ее высоте.
В описываемом способе соотношения между шириной обработки (шириной строки) и глубиной фрезерования, а также последовательность (порядок) обработки лопаток специально не оговариваются. Вместе с тем, в зависимости от схемы снятия припуска, соотношения глубины и ширины фрезерования зависит точность обработки. В процессе снятия припуска с заготовки постоянно уменьшается ее жесткость, заготовка деформируется вследствие нарушения ее равновесного состояния, обусловленного неравномерностью снятия припуска. Деформации заготовки (коробление) в основном происходят при несимметричных схемах обработки (прорезке пазов) и при неравномерном снятии припуска с поверхностей лопаток крыльчаток, то есть при неравномерном «ослаблении» каждой лопатки со стороны выпуклой и вогнутой части профиля (спинки и корыта). Величина оптимального объема снимаемого припуска определяется шириной и глубиной фрезерования, которые регулируются в зависимости от схемы обработки.
Известен способ фрезерования моноколес, жестко регламентирующий схему снятия припуска и назначения величины снимаемого припуска (соотношение глубины и ширины фрезерования) на каждом проходе [патент №2247011, В 23 С 3/18, авторы Крылов В.Н., Полетаев В.А., Волков Д.И.] - прототип.
Согласно данному способу обработку проточной части моноколес ведут в два этапа: черновая (предварительная) и чистовая (окончательная) обработка. При черновом фрезеровании осуществляют постепенную (за несколько проходов) прорезку радиальных пазов моноколеса на общую глубину межлопаточного пространства. Ширина паза при каждом проходе не изменяется, глубина фрезерования каждого прохода назначается исходя из расчета величины деформации паза, определяемой допуском на геометрический размер ширины паза.
Чистовое фрезерование межлопаточного пространства осуществляют на всю глубину профиля лопаток моноколеса, т.е. режущий инструмент «прислоняется» к обрабатываемому профилю по всей длине его прямолинейной образующей. (Ширина фрезерования равна высоте обрабатываемой лопатки.) Чистовой припуск удаляется постепенно за несколько проходов. Глубину каждого прохода назначают исходя из расчета величины деформации межлопаточного пространства, которая должна быть меньше величины задаваемой деформации (допуска или его части на ширину межлопаточного пространства).
Данный способ существенно повышает точность обработки за счет того, что при назначении режимов фрезерования, в частности глубины фрезерования, учитываются максимально возможные упругие деформации детали.
Однако данный способ имеет ряд существенных недостатков, а именно:
- при обработке лопаток моноколес высотой более 40 мм и толщиной менее 2-3 мм не обеспечивается требуемая геометрическая точность. Это обусловлено тем, что при назначении глубины фрезерования, при чистовой обработке, рассчитывают величину допустимой деформации без учета геометрических размеров фрезеруемой лопатки, в частности ее толщины и высоты. То есть имеющиеся алгоритмы для расчета допустимой деформации межлопаточного паза учитывают не все параметры, определяющие ее значение;
- при обработке лопаток моноколес, имеющих криволинейные образующие по высоте проточной части, реализация данного способа невозможна, так как образующая инструмента не совпадает с аэродинамическим профилем лопатки по его высоте.
Целью предлагаемого технического решения является расширение технологических возможностей известного способа обработки моноколес и повышение точности обработки.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение одинаковых условий деформации лопатки моноколеса при чистовой обработке его криволинейного профиля, образующая которого не совпадает с образующей режущей части инструмента.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе обработку моноколес осуществляют концевыми фрезами на станках с числовым программным управлением. Сначала ведут черновую обработку, при которой прорезают межлопаточные пазы одинаковой ширины в радиальном направлении. Затем ведут чистовое фрезерование, при этом назначают ширину строки при чистовой работе, исходя из расчета величины деформации обрабатываемой поверхности, которая меньше величины задаваемой деформации, определяемой величиной допуска на ширину обрабатываемого межлопаточного пространства.
Новым в предлагаемом способе является то, что при чистовом фрезеровании обработку ведут с шириной строки, не превышающей длину режущей части инструмента, совпадающей с образующей профиля лопатки. Врезание по высоте профиля осуществляется постепенно от вершины лопатки к радиусу перехода в ступицу, перемещают фрезу при каждом переходе по замкнутой траектории, эквидистантной профилю спинки и корыта лопатки в плоскости строки. Величину деформации межлопаточного пространства определяют исходя из выражения вида:
Figure 00000001
.
где R - равнодействующая сил резания, Н; Е, G- соответственно модули упругости и сдвига обрабатываемого материала, Н/мм2; Jх, Jк - моменты инерции лопатки при изгибе относительно оси х и кручении относительно оси z, мм4; β - угол наклона равнодействующей силы резания к нормали обрабатываемой поверхности, рад; t - глубина профиля проточной части моноколеса, мм; h - ширина хорды лопатки моноколеса, мм; Т - допуск на ширину паза, мм; к - коэффициент использования допуска; δ - величина деформации лопатки моноколеса, мм.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где:
фиг.1 - схема снятия припуска при 1 проходе; фиг.2 и 3 - то же, соответственно при i и j проходах; фиг.4 - траектория движения фрезы при каждом чистовом проходе; фиг.5 - схема расчета деформаций лопаток моноколеса при чистовой обработке.
Осуществляется способ следующим образом.
По окончании предварительной (черновой) обработки заготовка моноколеса представляет собой диск с прорезанными в нем радиальными пазами шириной В и высотой t. При этом каждая лопатка моноколеса, представляющая собой криволинейный профиль, выпуклый со стороны «спинки» и вогнутый со стороны «корыта», имеет окончательную толщину ©, закрытую припусками на чистовую обработку: вС - со стороны спинки и вК - со стороны корыта. Окончательное снятие припуска толщиной вС и вК с каждой стороны лопатки общей высотой t осуществляется перемещениями фрезы по замкнутым траекториям, эквидистантным фрезеруемому профилю лопатки за несколько проходов. Глубина фрезерования (ширина строки) от прохода к проходу изменяется от t1 до tj. На первом проходе фиг.1 фрезерование ведется со скоростью Vp, с глубинами, равными толщинам припуска вС, вК на высоту t1, определяющую ширину строки. При этом величина t1, с одной стороны, не должна превышать максимально возможную длину контакта образующей инструмента с образующей криволинейной поверхности лопатки. С другой стороны, она должна обеспечивать деформации обрабатываемой поверхности меньше, чем величина допустимой деформации межлопаточного пространства шириной В. То есть ширина фрезерования t1 может быть меньше, чем максимально возможная длина совпадения образующей инструмента и обрабатываемой поверхности. В течение первого прохода с шириной строки t1 угол наклона фрезы к обрабатываемой поверхности изменяют в зависимости от кривизны обрабатываемой поверхности.
Значение режимов фрезерования, а именно скорость резания Vp, подача S, ширина строки t1, глубины резания вС и вК определяют значение равнодействующей силы резания R. Значение равнодействующей силы резания R и геометрические размеры лопатки, а именно высота профиля t, ширина хорды h и толщина © определяют величину упругих деформаций детали при ее обработке δ. Поэтому значение ширины строки t1, как наиболее удобный для регулирования параметр, заносят в программу обработки детали на основе расчета величины допускаемой деформации.
На последующих проходах (фиг.2, 3) цикл обработки повторяется, но происходит уже со строками шириной ti и tj, которые также каждый раз назначают, исходя из расчета величины деформации обрабатываемой поверхности, с учетом изменяющихся условий деформирования, т.е. положения равнодействующей силы резания по высоте профиля лопатки t. С каждой новой строкой фрезы высота обработанного профиля лопатки толщиной © постоянно увеличивается от 0 при первом переходе до t по окончании последнего. Величины строк ti и tj задаются управляющей программой станка с ЧПУ, так же, как и углы наклона фрезы, значения которых должны обеспечивать отсутствие столкновений (врезаний) инструмента в обрабатываемую поверхность.
По завершении последнего прохода ширина межлопаточного пространства принимает значение В+вс - со стороны спинки и В+вК - со стороны корыта. После чего процесс чистовой обработки осуществляется на соседней с обработанной лопаткой и т.д.
Текущие значения ширины фрезерования (ширины строки на том или ином проходе) в управляющую программу заносятся на основе расчета деформации лопатки, определяемой в виде суммы деформаций изгиба и кручения лопатки под действием равнодействующей силы резания (фиг.5).
Максимальные значения деформации лопатки, исходя из данной схемы, определяются выражением вида:
Figure 00000002
,
где δmaх - максимально возможная величина суммарной деформации лопатки при обработке, мм; R - равнодействующая силы резания, Н; Е, G - соответственно модули упругости и сдвига, Н/мм2; Jx, Jk - соответственно моменты инерции профиля лопатки при изгибе относительно оси х и кручении вокруг оси z; β - угол наклона равнодействующей силы резания к нормали обрабатываемой поверхности, рад; t - ширина (высота) профиля лопатки, мм; h - длина хорды, мм.
Расчет величины максимально допустимой деформации лопатки при фрезеровании ведут из того условия, что она должна быть меньше допуска на геометрический размер ширины паза или ее части, которую определяет выражение δmax=k·Т, где Т - технологический допуск на обработку, мм; k - коэффициент использования допуска, который чаще всего принимается равным 0,3.

Claims (2)

1. Способ обработки моноколес на станках с числовым программным управлением, включающий черновую обработку в виде прорезки в радиальном направлении пазов одинаковой ширины и чистовую обработку фрезерованием проточной части лопаток с режимами, назначенными исходя из величины допустимой деформации обрабатываемой поверхности, отличающийся тем, что обработку при чистовом фрезеровании ведут с шириной строки, не превышающей длину режущей части инструмента, совпадающей с образующей профиля лопатки, врезание по высоте профиля осуществляют постепенно от вершины лопатки к радиусу перехода в ступицу, при этом перемещают фрезу по замкнутой траектории, эквидистантной профилю спинки и корыта лопатки в плоскости строки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину допустимой деформации обрабатываемой поверхности при чистовом фрезеровании определяют выражением вида:
Figure 00000003

Figure 00000004
где R - равнодействующая силы резания, Н; β - угол наклона равнодействующей силы резания к нормали обрабатываемой поверхности, рад; Е, G - соответственно модули упругости и сдвига обрабатываемого материала, Н/мм; Jх Jk - моменты инерции лопатки при изгибе относительно оси х и кручении относительно оси z, мм4; t - глубина профиля проточной части моноколеса, мм; h - ширина хорды лопатки моноколеса, мм; k - коэффициент использования допуска; Т - допуск на ширину обрабатываемого межлопаточного пространства, мм; δ - величина максимальной деформации лопатки моноколеса, мм.
RU2010121618/02A 2010-05-27 2010-05-27 Способ обработки моноколес RU2429949C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121618/02A RU2429949C1 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Способ обработки моноколес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010121618/02A RU2429949C1 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Способ обработки моноколес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2429949C1 true RU2429949C1 (ru) 2011-09-27

Family

ID=44804067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010121618/02A RU2429949C1 (ru) 2010-05-27 2010-05-27 Способ обработки моноколес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2429949C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482940C1 (ru) * 2011-10-28 2013-05-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя
CN105312647A (zh) * 2015-12-02 2016-02-10 中国南方航空工业(集团)有限公司 一种用于发动机的薄叶片加工方法
CN105414615A (zh) * 2015-09-14 2016-03-23 江西洪都航空工业集团有限责任公司 一种飞机蒙皮下陷特征加工方法
RU2625860C1 (ru) * 2016-11-07 2017-07-19 Научно-производственная Ассоциация "Технопарк авиационных технологий" (НПА "Технопарк АТ") Способ изготовления цельнофрезерованного рабочего колеса газотурбинного двигателя
CN110102804A (zh) * 2019-05-10 2019-08-09 贵州航天风华精密设备有限公司 一种框架类零件的机械加工方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482940C1 (ru) * 2011-10-28 2013-05-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя
CN105414615A (zh) * 2015-09-14 2016-03-23 江西洪都航空工业集团有限责任公司 一种飞机蒙皮下陷特征加工方法
CN105312647A (zh) * 2015-12-02 2016-02-10 中国南方航空工业(集团)有限公司 一种用于发动机的薄叶片加工方法
RU2625860C1 (ru) * 2016-11-07 2017-07-19 Научно-производственная Ассоциация "Технопарк авиационных технологий" (НПА "Технопарк АТ") Способ изготовления цельнофрезерованного рабочего колеса газотурбинного двигателя
CN110102804A (zh) * 2019-05-10 2019-08-09 贵州航天风华精密设备有限公司 一种框架类零件的机械加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8573898B2 (en) Form milling cutter for the machining of titanium alloys etc
RU2429949C1 (ru) Способ обработки моноколес
US8660684B2 (en) Method of removing stock material from a workpiece by machining with a tool
CN102806380A (zh) 开式整体叶盘通道复合粗加工方法
RU2358843C2 (ru) Способ фрезерования деталей
CN113962105B (zh) 一种无颤振精加工铣削过程的高效参数优化方法
Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour
EP3145672B1 (en) Method of grinding a workpiece and method for determining processing parameters
Fomin Microgeometry of surfaces after profile milling with the use of automatic cutting control system
CN109597356A (zh) 微型整体叶轮的加工工艺方法
RU2482940C1 (ru) Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя
CN110877132B (zh) 用于工件的齿轮制造加工的方法
CN106424966A (zh) 一种带等切削角的轮槽精拉刀磨削工艺及磨削设备
RU2476296C2 (ru) Способ обработки заготовки детали с пазами
RU2645827C2 (ru) Способ фрезерования пазов в тонкостенных деталях
RU2625860C1 (ru) Способ изготовления цельнофрезерованного рабочего колеса газотурбинного двигателя
Conradie et al. Evaluating the effect of milling strategy on process efficiency in machining titanium alloys-a cost modelling approach
RU2688987C1 (ru) Способ изготовления маложестких лопаток роторов при одноопорном закреплении на станках с ЧПУ
CN114861487A (zh) 一种非对称铣削工艺规划方法
RU2247011C2 (ru) Способ обработки моноколес
RU2818545C1 (ru) Способ строгания нелинейных поверхностей тонкостенных деталей лопаточных машин и инструмент для его реализации
Adesta et al. Content Comparative investigation on tool wear during end milling of AISI H13 steel with different tool path strategies
CN108762080A (zh) 四轴粗加工轴流式整体叶盘中刀具底刃切削评估及进给速度优化方法
Poletaev Methods of processing of gas turbine engine (GTE) impellers flowpath
US20220281017A1 (en) Method for producing a milled part with a countersinking tool and countersinking tool

Legal Events

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

Effective date: 20160528