RU2550449C2 - Способ изготовления кованой детали с адаптивной шлифовкой - Google Patents

Способ изготовления кованой детали с адаптивной шлифовкой Download PDF

Info

Publication number
RU2550449C2
RU2550449C2 RU2012102675/02A RU2012102675A RU2550449C2 RU 2550449 C2 RU2550449 C2 RU 2550449C2 RU 2012102675/02 A RU2012102675/02 A RU 2012102675/02A RU 2012102675 A RU2012102675 A RU 2012102675A RU 2550449 C2 RU2550449 C2 RU 2550449C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
abrasive tape
grinding
amount
speed
Prior art date
Application number
RU2012102675/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102675A (ru
Inventor
Стефан ШОЛЕ
Бертран ЛАМЕЗОН
Ксавье МАЛАССИНЬ
Арно ВИЛЛАНОВА
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2012102675A publication Critical patent/RU2012102675A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550449C2 publication Critical patent/RU2550449C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B21/00Machines or devices using grinding or polishing belts; Accessories therefor
    • B24B21/16Machines or devices using grinding or polishing belts; Accessories therefor for grinding other surfaces of particular shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K3/00Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like
    • B21K3/04Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like blades, e.g. for turbines; Upsetting of blade roots
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B19/00Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group
    • B24B19/14Single-purpose machines or devices for particular grinding operations not covered by any other main group for grinding turbine blades, propeller blades or the like
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/20Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring contours or curvatures, e.g. determining profile
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/28Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B7/285Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring contours or curvatures of propellers or turbine blades
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/28Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B7/287Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring contours or curvatures using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/42Recording and playback systems, i.e. in which the programme is recorded from a cycle of operations, e.g. the cycle of operations being manually controlled, after which this record is played back on the same machine
    • G05B19/4202Recording and playback systems, i.e. in which the programme is recorded from a cycle of operations, e.g. the cycle of operations being manually controlled, after which this record is played back on the same machine preparation of the programme medium using a drawing, a model
    • G05B19/4207Recording and playback systems, i.e. in which the programme is recorded from a cycle of operations, e.g. the cycle of operations being manually controlled, after which this record is played back on the same machine preparation of the programme medium using a drawing, a model in which a model is traced or scanned and corresponding data recorded
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/45Nc applications
    • G05B2219/45147Machining blade, airfoil
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/50Machine tool, machine tool null till machine tool work handling
    • G05B2219/50207Surface finish
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49336Blade making
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49764Method of mechanical manufacture with testing or indicating
    • Y10T29/49778Method of mechanical manufacture with testing or indicating with aligning, guiding, or instruction

Abstract

Изобретение относится к изготовлению деталей типа лопатки турбомашины. Прецизионной ковкой получают заготовочную деталь. После операции ковки измеряют геометрические характеристики заготовочной детали и сравнивают их с теоретической моделью, в которой заданы геометрические характеристики получаемой детали. На поверхности заготовочной детали определяют несоответствующие зоны и количество материала, которое необходимо удалить в каждой несоответствующей зоне для приведения ее в норму. Заготовочную деталь шлифуют абразивной лентой. При этом управляют удалением материала путем изменения скорости движения детали относительно абразивной ленты в продольном направлении детали. Параметры абразивной ленты поддерживают постоянными. В результате обеспечивается уменьшение трудоемкости изготовления деталей и повышение их качества. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение касается области изготовления таких деталей, как лопатки турбомашины техникой ковки, в частности прецизионной ковки. Оно направлено, в частности, на изготовление лопаток больших размеров из титанового сплава, таких как лопаток вентилятора турбореактивного двигателя, и их финишную обработку с приданием соответствия норме заготовочной кованой детали операцией адаптивной шлифовки.
Лопатки вентилятора турбореактивного двигателя обычно изготавливаются прецизионной ковкой. Прецизионная ковка заключается в нанесении последовательных штамповочных ударов в соответствующих матрицах, предназначенных для получения заготовочной детали, имеющей форму и размерные характеристики, близкие к конечной детали. В случае полуготовой после ковки лопасти вентилятора лопасть не соответствует конечным требованиям в том, что касается геометрических характеристик внутри принятых допусков. Этими характеристиками являются, например, кручение, то есть поворот сечений лопасти по оси стойки, продольный изгиб, т.е. изгиб лопасти относительно оси стойки и реперных точек, волнистость и дефект формы.
Таким образом, приведение в соответствие лопасти является необходимым. Обычно оно заключается в корректировке формы профиля спинки и корыта путем снятия материала в местах лопасти, имеющих излишнюю толщину относительно теоретического профиля. При прецизионной ковке коррекция касается удаления излишней толщины до нескольких десятых долей миллиметра, обычно от 0,4 до 0,6 мм.
Определяют количество точек, соответствующих теоретическому профилю, распределенных в виде сетки вдоль оси лопасти и между передней кромкой и задней кромкой. Измеряют геометрические характеристики заготовки лопатки в этих точках с помощью трехразмерных шупов. В патенте ЕР 1596156 того же Заявителя предложено такое устройство. Таким образом узнают разность между теоретическим профилем и реальным профилем.
В соответствии с известным уровнем техники осуществляют затем операцию выборки по толщине, которая состоит в анализе и защите путем наложения покрытия наименее толстых зон детали. Эта операция осуществляется, главным образом, вручную. Затем между защищенными зонами излишек материала снимается химической обработкой, которая состоит в помещении на заданное время детали в кислотную ванну для вытравливания металла. Затем осуществляют ручную обработку путем местной и повторяющейся шлифовки зон, превышающих допуск, имеющих дефекты внешнего вида и следы химической обработки. При этой операции речь идет о так называемой первичной операции шлифовки. В некоторых случаях вручную подгоняют деталь до необходимых допусков.
Наконец, так называемая конечная автоматизированная шлифовка обеспечивает непрерывность аэродинамического профиля и необходимое состояние поверхности для хорошего обтекания воздухом. Автоматизированная шлифовка обычно осуществляется с помощью абразивной ленты. Например, используют ленту, абразивный материал которой является карбидом кремния. Лента размещается на ведомом вращающемся колесе по касательной к поверхности детали. Перемещение колеса относительно поверхности управляется программой, учитывающей геометрию шлифуемой поверхности. Такие параметры, как скорость движения абразивной ленты по поверхности, скорость перемещения колеса относительно детали, а также давление, оказываемое на поверхность, и зернистость абразивного материала определяются таким образом, чтобы удалить требуемое количество материала и обеспечить желаемое состояние поверхности. Описание шлифующей машины с помощью абразивной ленты представлено в патенте US 5193314.
Ручные операции, особенно когда нужно обрабатывать тяжелые детали, как лопатки вентилятора турбореактивного двигателя, являются трудоемкими для оператора и могут вызывать проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, эти операции требуют контроля. Ручные операции стремятся заменить операциями, которые освобождают оператора и которые позволяют сгруппировать несколько операций. Заявитель уже внедрил способ автоматизированного шлифования титанового сплава с помощью абразивной ленты, содержащей суперабразивные зерна из промышленных алмазов или нитрида бора; этот способ описан в патенте ЕР 1525949.
Заявитель поставил себе задачу осуществить в один единственный этап и, предпочтительно, автоматически приведение лопасти в геометрическое соответствие и ее финишное шлифование.
В качестве объекта изобретения предложен способ изготовления детали ковкой, включающий изготовление заготовочной детали прецизионной ковкой и шлифование детали с помощью абразивной ленты, при этом номинальные или соответствующие геометрические характеристики получаемой детали заданы в теоретической модели, отличающийся тем, что он включает следующие этапы:
- измерения геометрических характеристик заготовочной детали после операции ковки и сравнения с теоретической моделью,
- определения на поверхности детали несоответствующих зон,
- определения количества материала, который необходимо удалить в каждой несоответствующей зоне для приведения ее в соответствие с номинальными геометрическими характеристиками,
- шлифовку детали с помощью абразивной ленты при управлении лентой таким образом, чтобы снять упомянутое количество материала в каждой несоответствующей зоне.
Машина выполнена с возможностью цифрового управления, при этом создают конкретную программу для шлифуемой детали.
В известном уровне техники придания соответствия норме автоматизированные шлифующие машины используются для конечной шлифовки с помощью абразивной ленты, адаптированной к желаемому состоянию поверхности. В известном уровне техники снимают равномерную толщину материала, чтобы не нарушить профиль, приведенный в соответствие вручную в процессе предыдущей операции, а теперь исключают этап приведения в соответствие вручную и совмещают его с операцией финишного шлифования.
Преимуществом приведения в соответствие согласно изобретению, которое, таким образом, может быть автоматическим, является исключение ручных операций выборки, маскировки необрабатываемых зон и подгонки деталей.
Таким образом обеспечивается выигрыш во времени при цикле изготовления деталей.
Констатируется уменьшение геометрического разброса, связанного с ручными подгонками.
Наконец, исключают риски профессиональных заболеваний, связанных с повторением операций.
В соответствии с другим отличием на поверхности детали предварительно определяют множество точек измерения, измеряют геометрические характеристики заготовочной детали в, по меньшей, части упомянутых точек измерения и управляют снятием материала абразивной лентой в упомянутых точках измерения в зависимости от расхождения между геометрическими характеристиками заготовочной детали и номинальными геометрическими характеристиками.
В соответствии с другим отличием определяют картографию снятий материала, исходя из измерений геометрических характеристик заготовочной детали, и преобразуют упомянутую картографию в картографию параметров управления абразивной ленты. Предпочтительно, предварительно калибруют параметры управления абразивной ленты в каждой из измерительных точек. Операцию калибровки осуществляют один раз для одного типа данной детали.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления способа, лентой управляют путем изменения относительной скорости подачи детали по отношению к абразивной ленте, при этом другие параметры управления абразивной ленты поддерживаются постоянными.
Другими параметрами являются скорость вращения абразивной ленты и контактное давление колеса на обрабатываемую поверхность.
Благодаря этому отличию способа, преимущественным образом упрощают шлифование поверхности детали при одновременном приведении в геометрическое соответствие.
В фазе калибровки устанавливают, таким образом, отношение, такое как закон или таблица соответствия между управляемыми параметрами и количеством снимаемого материала. Можно, например, использовать калибровку, которая осуществляется, исходя из измерения в каждой точке количества снимаемого материала, по меньшей мере, при двух различных скоростях подачи.
Для обеспечения равномерной шлифовки в любой точке в каждой точке измерения снимают минимальное количество материала, соответствующее равномерной шлифовке.
Как было упомянуто выше, способ используется, в частности, при изготовлении лопатки турбомашины и, в особенности, лопасти вентилятора турбореактивного двигателя.
В дальнейшем изобретение поясняется нижеследующим описанием, не являющимся ограничительным, со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг. 1 схематично изображает вид сбоку лопатки турбомашины,
Фиг. 2 изображает машину для шлифовки абразивной ленты.
Заготовочная деталь, объект способа по изобретению, является, например, изображенной на фиг. 1 лопаткой вентилятора турбореактивного двигателя. Такая деталь 10 из титанового сплава содержит ножку 11, платформу 12 и лопасть 13 аэродинамической формы, обтекаемой газами, проходящими через двигатель от входа на выход. Промежуточные элероны 14 образуют опоры одной лопатки на другую. Такая лопатка, когда она установлена на роторе компрессора, размещена в двигателе, обычно, в радиальном направлении относительно оси вращения его подвижных частей. Лопасть содержит корыто и спинку, простирающиеся между передней кромкой ВА и задней кромкой BF, вдоль которых они смыкаются.
Контур лопасти определен множеством сечений, располагающихся между платформой и вершиной, вдоль оси, называемой осью стойки относительно системы отсчета. Система отсчета сама определяется элементами или плоскостями ножки лопатки. Таким образом, лопатка полностью геометрически охарактеризована, поскольку известны параметры, связанные с заранее заданными точками на каждом из сечений. Эта совокупность образует номинальные геометрические характеристики лопатки и является теоретической моделью. Номинальные геометрические характеристики могут определяться размерами, формами, одной или нескольким координатами в пространстве, а также ориентациями, или их комбинацией.
В представленном примере часть лопасти, расположенная между платформой и элероном для корыта, определена семью сечениями, S1-S7. На каждом из сечений нанесены реперные точки на поверхности лопасти между ВА и BF. Например, сечение, обозначенное S4, содержит реперные точки S41-S49 между задней кромкой BF и передней кромкой ВА.
Как и в способе из известного уровня техники, начинают с измерения с помощью робота трехразмерных измерений геометрических характеристик заготовочной детали после ковки.
Заявитель в патенте ЕР 1 596 156 описал пример способа и аппаратуры, позволяющий измерить одновременно геометрические характеристики множества точек, распределенных по поверхности лопатки. Трехразмерное измерение координат совокупности заранее заданных точек поверхности механической детали по отношению к заранее заданной системе отсчета включает:
- подготовительную фазу, в которой одновременно измеряют координаты заранее заданных точек поверхности первой механической детали, взятой в качестве эталонной детали,
- фазу инициализации, в которой осуществляют линейные измерения перемещения по нормалям к точкам упомянутой эталонной детали,
- фазу измерения, в которой осуществляют линейные измерения перемещения в точках измеряемой детали, соответствующих точкам эталонной детали,
- фазу расчета, в которой осуществляют расчет трехразмерных координат точек измеряемой детали, исходя из трехразмерных координат точек упомянутой эталонной детали, линейных измерений и направляющих косинусов теоретических нормалей в этих точках.
При таком расчете, осуществленном в каждой из измерительных точек на заранее заданных сечениях, непосредственно определяют несоответствующие зоны, то есть зоны, имеющие в рассматриваемых точках излишнюю толщину. Для каждой из несоответствующих зон, таким образом, получают величину снимаемого материала для приведение их в соответствие.
В соответствии с известным уровнем техники осуществляли последовательные операции
- ручной выборки,
- химической обработки,
- ручной шлифовки поверхности для уменьшения дефектов поверхности и следов химической обработки, и
- финишной шлифовки поверхности в автоматизированной шлифовальной машине с помощью тонкозернистой абразивной ленты, предназначенной для получения желаемого состояния поверхности, с помощью которой снимают равномерную толщину материала для получения желаемой шероховатости без нарушения профиля, получаемого вручную.
Способ по изобретению включает в себя после определения снимаемой толщины выполнение картографии снятия материала и шлифовку в машине, предпочтительно, автоматизированной, с непосредственным снятием материала в каждой из точек, соответствующих установленной картографии без выполнения операции приведения в соответствие вручную. Действительно, поверхность лопатки шлифуют, осуществляя одновременно обеспечение геометрического соответствия.
Ниже со ссылкой на фиг. 2 описан пример шлифующей машины для осуществления изобретения.
Машина 1, изображенная на фиг. 2, имеется в продаже и выпускается компанией IBS. Стол 100 содержит два зажима 101 и 102, между которыми горизонтально удерживается деталь удлиненной формы. Система детали с ее суппортом может перемещаться в этом направлении Х или поворачиваться вокруг этой оси в направлении U с помощью соответствующих электроприводов Mx и Mu. Над столом на вертикальной стойке 120 установлена головка 110, которая может перемещаться вдоль своей оси Z. Головка 110 может также поворачиваться в направлении W вокруг этой оси Z. Электроприводы Mz и Mw предусмотрены для привода головки в двух направлениях. Наконец, головка 10 может перемещаться горизонтально в направлении Y, перпендикулярно направлению Х и поворачиваться в направлении V вокруг этой оси. Приводные средства Му и Mv обеспечивают эти перемещения. Головка 110 удерживает контактное подвижное колесо 111 с осью, которая неподвижна относительно этого колеса. Двигатель, установленный на головке 110, осуществляет привод колеса 111 через абразивную ленту, которая установлена на периферии колеса. Совокупность приводных средств связана с управляющей системой, которая содержит блок управления со средствами программирования и запоминания, содержащий, в частности, данные о геометрических характеристиках шлифуемой детали.
Для шлифовки детали на ее поверхность локально по касательной накладывают ленту, осуществляя определенное давление. Приводят во вращение ленту, которая вращается с колесом 111.
Величина снятия и состояние поверхности зависят от многих параметров:
- зернистости абразивной ленты,
- скорости перемещения ленты вследствие вращения колеса вокруг своей оси,
- давления ленты на поверхность детали, осуществляемого колесом,
- относительной скорости движения ленты вдоль детали, которая является относительной скоростью движения стола, то есть детали относительно инструмента в направлении осей Х.
В соответствии с другим отличием изобретения облегчают шлифовку поверхности лопатки путем одновременного обеспечения геометрического соответствия путем управления относительной скоростью движения между деталью и шлифующей лентой, предпочтительно сохраняя постоянными контактное давление и скорость вращения ленты.
Машина управляется на основании картографии удалений материала. Она преобразуется для машины в картографию относительной скорости движения детали относительно шлифующей ленты. Эта картография установлена в зависимости от предварительно заданного отношения между скоростью движения и количеством удаляемого материала. Такое отношение устанавливается путем отладки в каждой точке детали.
Отладка осуществляется единожды для данного типа детали. Она осуществляется, в соответствии с конкретным осуществлением способа согласно изобретению, путем измерения, в каждой точке детали, удаляемого материала при множестве различных равномерных скоростей движения. Удаляемое количество получают интерполяцией; частный пример заключается в определении удаления при двух различных скоростях движения.
В итоге, различные этапы приведения в соответствие детали, номинальные характеристики которой известны, заключаются в измерении ее геометрических характеристик и определении несоответствующих зон. Исходя из этих измерений, устанавливают картографию удалений материала для соответствующих точек в этих зонах. Эти данные вводятся в блок управления шлифующей машиной 1. Между зажимами машины устанавливают обрабатываемую деталь и включают машину. Абразивная лента приводится во вращение колесом и устанавливается на место на детали. В соответствии с отличием изобретения скорость вращения колеса поддерживается постоянной в процессе всей операции шлифовки, а также давление колеса на деталь. Движение ленты вдоль детали управляется системой управления, в которую введены упомянутые выше данные. Скорость движения таким образом изменяется в зависимости от количества удаляемого материала. Способ позволяет таким образом осуществить за один этап одновременное приведение в соответствие и финишную полировку детали. Предпочтительно предусматривают минимальное удаление материала по всей поверхности для осуществления равномерной финишной шлифовки.

Claims (10)

  1. 1. Способ изготовления кованой детали, включающий изготовление заготовочной детали прецизионной ковкой и ее шлифовку абразивной лентой, при этом геометрические характеристики получаемой детали заданы в теоретической модели, отличающийся тем, что он включает следующие этапы:
    - измерение геометрических характеристик заготовочной детали после операции ковки и сравнение их с теоретической моделью,
    - определение на поверхности заготовочной детали несоответствующих зон,
    - определение количества материала, который необходимо удалить в каждой несоответствующей зоне, чтобы она стала соответствующей,
    - шлифовку заготовочной детали абразивной лентой с управлением удалением материала детали путем изменения скорости ее движения относительно абразивной ленты в продольном направлении детали для удаления упомянутого количества материала в каждой несоответствующей зоне детали, при этом параметры абразивной ленты поддерживают постоянными.
  2. 2. Способ по п.1, в котором на поверхности заготовочной детали определяют множество точек измерения, измеряют геометрические характеристики заготовочной детали по меньшей мере на части упомянутых точек измерения, управляют удалением материала заготовочной детали абразивной лентой в упомянутых точках измерения в зависимости от расхождения между геометрическими характеристиками заготовочной детали и номинальными геометрическими характеристиками.
  3. 3. Способ по п.2, в котором определяют картографию удалений материала, исходя из геометрических характеристик заготовочной детали, при этом преобразуют упомянутую картографию в картографию скорости движения детали относительно абразивной ленты в продольном направлении детали.
  4. 4. Способ по п.3, в котором предварительно обеспечивают калибровку параметров управления удалением материала абразивной лентой в каждой из точек измерения с установлением закономерности и таблицы соответствия между скоростью движения детали относительно абразивной ленты в продольном направлении детали и количеством удаляемого материла.
  5. 5. Способ по п. 1 или 4, в котором абразивную ленту размещают на суппорте, причем деталь и суппорт подвижны относительно друг друга, при этом удалением материала управляют путем изменения скорости движения детали относительно абразивной ленты вдоль продольной оси детали.
  6. 6. Способ по п. 5, в котором устанавливают отношение между скоростью движения детали и количеством удаляемого материала.
  7. 7. Способ по п.6, в котором калибровку осуществляют исходя из измерения в каждой точке количества удаляемого материала в соответствии по меньшей мере с двумя различными скоростями движения.
  8. 8. Способ по п. 2, в котором в каждой точке измерения удаляют минимальное количество материала, соответствующее равномерной шлифовке.
  9. 9. Способ по п. 1, в котором деталью является лопатка турбомашины, в частности лопатка вентилятора турбовинтового двигателя.
RU2012102675/02A 2009-06-26 2010-06-23 Способ изготовления кованой детали с адаптивной шлифовкой RU2550449C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0954398 2009-06-26
FR0954398A FR2947197B1 (fr) 2009-06-26 2009-06-26 Procede de fabrication d'une piece forgee avec polissage adaptatif
PCT/EP2010/058946 WO2010149720A1 (fr) 2009-06-26 2010-06-23 Procede de fabrication d'une piece forgee avec polissage adaptatif

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102675A RU2012102675A (ru) 2013-08-10
RU2550449C2 true RU2550449C2 (ru) 2015-05-10

Family

ID=41394091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102675/02A RU2550449C2 (ru) 2009-06-26 2010-06-23 Способ изготовления кованой детали с адаптивной шлифовкой

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20120124834A1 (ru)
EP (1) EP2445661B1 (ru)
JP (1) JP5680636B2 (ru)
CN (1) CN102458713B (ru)
BR (1) BRPI1011907A2 (ru)
CA (1) CA2766217C (ru)
FR (1) FR2947197B1 (ru)
RU (1) RU2550449C2 (ru)
WO (1) WO2010149720A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629419C1 (ru) * 2016-02-25 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ финишной обработки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2639584C1 (ru) * 2016-07-01 2017-12-21 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ шлифования криволинейных поверхностей детали на робототехнологическом комплексе
RU2674358C1 (ru) * 2018-02-06 2018-12-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ финишной обработки заготовки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2678222C1 (ru) * 2017-12-04 2019-01-24 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ изготовления крупногабаритных лопаток газотурбинного двигателя

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2965201B1 (fr) * 2010-09-28 2013-08-23 Snecma Procede et dispositif d'usinage du bord d'attaque d'une aube de turbomachine
FR2975321A1 (fr) * 2011-05-17 2012-11-23 Mecafi Procede et installation de fabrication de pieces de serie suivant des specifications d'equilibrage determinees
US8844132B2 (en) * 2011-07-22 2014-09-30 Pratt & Whitney Canada Corp. Method of machining using an automatic tool path generator adapted to individual blade surfaces on an integrally bladed rotor
CN102278322B (zh) * 2011-07-29 2014-04-02 武汉钢铁(集团)公司 风机静叶手/自动切换装置及静叶工艺联锁方法
FR2979267B1 (fr) * 2011-08-26 2014-04-18 Snecma Procede de fabrication d'une piece par forgeage
FR2989608B1 (fr) * 2012-04-24 2015-01-30 Snecma Procede d'usinage du bord de fuite d'une aube de turbomachine
US10482186B2 (en) * 2013-03-19 2019-11-19 Av&R Vision And Robotics Inc. Method for automatically determining a finishing recipe of a manufactured component
EP2816430B1 (en) * 2013-06-21 2019-05-08 Rolls-Royce plc Method of finishing a blade
GB201417861D0 (en) 2014-10-09 2014-11-26 Rolls Royce Plc Abrasive processing method
GB2548801B (en) * 2016-03-21 2020-12-02 Loop Tech Ltd A system for machining a surface
IT201800007638A1 (it) * 2018-07-30 2020-01-30 Ticienne Srl Macchina per la lucidatura di palette per turbine e relativo procedimento
WO2021038848A1 (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 ヤマザキマザック株式会社 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
CN110524318A (zh) * 2019-08-30 2019-12-03 中国航发动力股份有限公司 一种叶片加工方法
CN111230411B (zh) * 2020-01-08 2021-04-06 浙江诺达信汽车配件有限公司 一种发电机风叶的生产方法
CN113829197B (zh) * 2021-09-29 2023-01-31 中国航发动力股份有限公司 一种精锻叶片砂带磨削方法和系统
CN114211030A (zh) * 2022-01-04 2022-03-22 重庆江增船舶重工有限公司 一种提高钛合金直纹叶片半精铣刀具使用寿命的加工方法
CN116038505B (zh) * 2023-04-03 2023-06-16 国营川西机器厂 一种基于等级划分的风扇转子叶片抛光方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU95898A1 (ru) * 1951-02-26 1952-11-30 Е.И. Ведь Способ изготовлени окрашенных изделий из смеси гипса, красителей и замедлителей схватывани
RU2066253C1 (ru) * 1991-05-13 1996-09-10 Асеа Браун Бовери АГ Способ изготовления турбинных лопаток
RU2179502C2 (ru) * 1996-10-04 2002-02-20 Гололобов Олег Александрович Способ изготовления ротора лопаточной машины, станок для шлифования и устройство для автоматического контроля профиля
EP1525949A1 (fr) * 2003-10-14 2005-04-27 Snecma Moteurs Procédé de polissage automatisé de pièces mécaniques en titane ou alliage de titane
DE102007048588A1 (de) * 2007-10-01 2009-04-02 Eew Maschinenbau Gmbh Verfahren zum Nachbearbeiten eines extern vorgefertigten Formteils

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5047966A (en) * 1989-05-22 1991-09-10 Airfoil Textron Inc. Airfoil measurement method
JP2927954B2 (ja) * 1990-02-06 1999-07-28 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 複雑な形を持つ物体を作る為の計算機制御の研削盤
DE4223483C2 (de) * 1992-07-14 1997-12-11 Thyssen Industrie Verfahren zur Bestimmung der Form- und Lageabweichungen von Fertigungsteilen
GB2350809B (en) * 1999-06-09 2001-07-18 Paul Dennison Walton Performing mechanical operations upon components
DE10055505C2 (de) * 2000-11-10 2003-03-20 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren zur Instandsetzung von Schaufeln
JP2002301659A (ja) * 2001-04-03 2002-10-15 Kawasaki Heavy Ind Ltd 自動仕上げ方法および装置
JP3685776B2 (ja) * 2002-07-16 2005-08-24 川崎重工業株式会社 大型ワーク自動仕上げ方法および装置
FR2857889B1 (fr) * 2003-07-23 2005-09-23 Snecma Moteurs Procede de fabrication de pieces par forgeage de precision
US20050159840A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Wen-Jong Lin System for surface finishing a workpiece
FR2870335B1 (fr) * 2004-05-12 2006-07-28 Snecma Moteurs Sa Machine tridimensionnelle a mesures simultanees
US8578579B2 (en) * 2007-12-11 2013-11-12 General Electric Company System and method for adaptive machining
CN201244764Y (zh) * 2008-08-01 2009-05-27 中国南方航空工业(集团)有限公司 一种表面打磨抛光装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU95898A1 (ru) * 1951-02-26 1952-11-30 Е.И. Ведь Способ изготовлени окрашенных изделий из смеси гипса, красителей и замедлителей схватывани
RU2066253C1 (ru) * 1991-05-13 1996-09-10 Асеа Браун Бовери АГ Способ изготовления турбинных лопаток
RU2179502C2 (ru) * 1996-10-04 2002-02-20 Гололобов Олег Александрович Способ изготовления ротора лопаточной машины, станок для шлифования и устройство для автоматического контроля профиля
EP1525949A1 (fr) * 2003-10-14 2005-04-27 Snecma Moteurs Procédé de polissage automatisé de pièces mécaniques en titane ou alliage de titane
DE102007048588A1 (de) * 2007-10-01 2009-04-02 Eew Maschinenbau Gmbh Verfahren zum Nachbearbeiten eines extern vorgefertigten Formteils

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629419C1 (ru) * 2016-02-25 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ финишной обработки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2639584C1 (ru) * 2016-07-01 2017-12-21 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ шлифования криволинейных поверхностей детали на робототехнологическом комплексе
RU2678222C1 (ru) * 2017-12-04 2019-01-24 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ изготовления крупногабаритных лопаток газотурбинного двигателя
RU2674358C1 (ru) * 2018-02-06 2018-12-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ финишной обработки заготовки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EP2445661B1 (fr) 2019-11-27
CN102458713A (zh) 2012-05-16
WO2010149720A1 (fr) 2010-12-29
BRPI1011907A2 (pt) 2016-04-19
FR2947197B1 (fr) 2011-07-15
FR2947197A1 (fr) 2010-12-31
CA2766217A1 (fr) 2010-12-29
CN102458713B (zh) 2015-04-01
EP2445661A1 (fr) 2012-05-02
CA2766217C (fr) 2017-05-16
US20120124834A1 (en) 2012-05-24
JP5680636B2 (ja) 2015-03-04
JP2012530613A (ja) 2012-12-06
RU2012102675A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550449C2 (ru) Способ изготовления кованой детали с адаптивной шлифовкой
KR0179638B1 (ko) 복잡한 형상의 물체 제작용 컴퓨터 제어형 연삭기
CN106272079B (zh) 砂轮可在线修整的螺杆磨削装置
US7172495B2 (en) Method and apparatus using a sensor for finish-machining teeth
US20070234564A1 (en) Method and apparatus for producing blades
EP2127792A1 (en) Raster cutting technology for ophthalmic lenses
CN106378668B (zh) 一种五轴双端面磨床的控制方法
CN110744406A (zh) 一种叶片型面机器人磨抛自适应加工系统及方法
RU2598412C2 (ru) Способ изготовления детали ковкой
KR20180029972A (ko) 작업 대상물을 연마하는 방법 및 연삭기
JP2019107763A5 (ru)
JP2002301659A (ja) 自動仕上げ方法および装置
JPH0258055B2 (ru)
JPS63288631A (ja) 異形部品の加工方法とこの方法により作られたターボ機械の翼
CN110653698A (zh) 磨削装置、磨削方法及航空发动机的叶片
CN110524318A (zh) 一种叶片加工方法
RU2629419C1 (ru) Способ финишной обработки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
CN113263401A (zh) 一种冲头备件的加工方法
JP2022017890A (ja) ドレッシング工具のツルーイング方法、及びドレッシング工具のツルーイングプログラム
JP2005028556A (ja) 自由曲面加工方法
RU2818545C1 (ru) Способ строгания нелинейных поверхностей тонкостенных деталей лопаточных машин и инструмент для его реализации
Burek et al. of article:„Wpływ kąta pochylenia osi trzpieniowej diamentowej ściernicy kulistej na chropowatość powierzchni”
CN110666639A (zh) 一种磨削装置的磨削参数获得方法及航空发动机叶片
Poletaev et al. Automated belt grinding of axial-compressor blades in gas-turbine engines
Xiao et al. Surface integrity of the compressor blade when employing different polishing method

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner