RU2635209C1 - Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей - Google Patents

Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей Download PDF

Info

Publication number
RU2635209C1
RU2635209C1 RU2016120454A RU2016120454A RU2635209C1 RU 2635209 C1 RU2635209 C1 RU 2635209C1 RU 2016120454 A RU2016120454 A RU 2016120454A RU 2016120454 A RU2016120454 A RU 2016120454A RU 2635209 C1 RU2635209 C1 RU 2635209C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
finishing
blade
edges
electrolyte
Prior art date
Application number
RU2016120454A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Лунев
Алексей Григорьевич Фирсов
Азат Ильдусович Валиев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2016120454A priority Critical patent/RU2635209C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635209C1 publication Critical patent/RU2635209C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/26Apparatus for moving or positioning electrode relatively to workpiece; Mounting of electrode
    • B23H7/30Moving electrode in the feed direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H9/00Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
    • B23H9/10Working turbine blades or nozzles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при электрохимической обработке лопаток газотурбинных двигателей. В способе заготовку, выполненную в форме параллелепипеда, устанавливают непосредственно в камере станка и закрепляют по своим боковым поверхностям. Осуществляют формообразование пера лопатки одновременно двумя электродами-инструментами, которые двигают навстречу друг другу с автоматическим замером зазора между электродом-инструментом и заготовкой. При обработке электролит прокачивают в межэлектродном зазоре вдоль корыта и вдоль спинки пера лопатки, при этом съем металла производят до получения спинки и корыта профиля пера лопатки с припуском под чистовую обработку, причем для получения входных и выходных кромок лопатки эквидистантно вдоль кромок вырезают часть заготовки с припуском на чистовую обработку, обеспечивая доступ электролита к входным и выходным кромкам для последующей их чистовой обработки. Чистовую обработку осуществляют теми же электродами-инструментами до формирования требуемого профиля спинки и корыта, радиусов сопряжения пера и полки, входных и выходных кромок. Изобретение позволяет повысить точность обработки и снизить трудоемкость изготовления лопатки при повышении производительности. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Способ обработки относится к области машиностроения и может быть использован при электрохимической обработке деталей, преимущественно лопаток газотурбинных двигателей.
Известен способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей (патент РФ №2058863; МПК В23Н 9/10, В23Н 3/00; опубликовано 27.04.1996 г.), при котором заготовку лопатки располагают в рабочей камере, закрепляют по предварительно обработанным базовым поверхностям и ведут формообразование двумя электродами-инструментами с подачей напряжения на электроды и заготовку, прокачкой электролита через межэлектродный промежуток и заданием электродам синхронно-дискретного перемещения с периодическим ощупыванием лопатки, при этом профиль рабочих поверхностей электродов выполняют близким к заданному профилю лопатки, а направление перемещения каждого из электродов задают так, что оно образует с осью лопатки острый угол, вершина которого обращена в сторону полки лопатки, отличающийся тем, что угол между направлением перемещения каждого из электродов и осью лопатки выбирают в пределах 60-80°, а подачу электролита осуществляют со стороны конца пера лопатки, однако данный способ обработки, во-первых, не позволяет получать годные лопатки малых размеров, радиус кромок которых R≥0,1 мм, и крупногабаритные тонкостенные лопатки; во-вторых, малое пятно контакта при точечном закреплении пера лопатки, недостаточное для обеспечения надежного токопровода, поэтому в местах крепления заготовки возможна эрозия поверхности лопатки при прохождения тока; в-третьих, данный способ крепления заготовки не обеспечивает максимально достижимой жесткости системы «станок-приспособление-инструмент-деталь», необходимой для высокоточного электрохимического формирования, возникает необходимость увеличения межэлектродного промежутка для уменьшения риска короткого замыкания из-за деформации заготовки, что приводит к потере точности готового при изготовлении изделия.
Известен способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей (патент RU 2283735, МПК В23Н 3/00, В23Н 9/10, В23Р 15/02, опубл. 10.09.2006 г.), ближайший по технической сущности к заявляемому и принятый за прототип, включающий обработку двумя вибрирующими катодами-инструментами с синхронизированной с колебаниями катодов-инструментов подачей импульсов технологического напряжения и с поступательным движением катодов-инструментов относительно анода-заготовки, отличающийся тем, что обработку профиля лопатки осуществляют последовательно сначала одним съемным катодом-инструментом, а затем после поворота анода-заготовки в крепежном приспособлении на 180° вторым съемным катодом-инструментом при амплитудном значении технологического напряжения 6-10 В, линейной скорости подачи каждого из катодов-инструментов 0,2-0,25 мм/мин и длительности импульса технологического напряжения 2700-3300 мкс, при этом величины амплитудного технологического напряжения и линейной скорости подачи катода-инструмента плавно изменяют от максимальных до минимальных значений обратно пропорционально площади формирующегося профиля лопатки, а величину длительности импульса технологического напряжения плавно изменяют от минимальных до максимальных значений прямо пропорционально площади формирующегося профиля лопатки, причем для оформления выпуклой и вогнутой сторон пера лопатки вместе с прилегающими к ним профилями замка используют катоды-инструменты, изготовленные на фрезерном станке с числовым программным управлением по математической модели, рассчитанной в соответствии с размерами изготовляемой лопатки.
Однако данный способ не позволяет: во-первых, производить обработку одновременно двумя электродами инструментами, вследствие чего снижается производительность; во-вторых, смена электродов инструментов и поворот заготовки увеличивает трудоемкость, снижает коэффициент использования оборудования и точность формообразования; в третьих, использование сложной оснастки ведет к дополнительным затратам, что отрицательно сказывается на себестоимости изделия; в четвертых, изготовление отверстий в заготовке для базирования в оснастке также требует дополнительных затрат.
Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый способ электрохимической обработки, заключается в повышении точности и снижении трудоемкости изготовления лопатки, повышении производительности процесса обработки путем одновременной обработки спинки и корыта двумя электродами-инструментами, исключении из технологического процесса сложной оснастки для крепления заготовки, что упростит установку и съем детали.
Технический результат достигается тем, что в способе электрохимической обработки лопаток газотурбинного двигателя, при котором заготовку, выполненную в форме параллелепипеда, обрабатывают с подачей технологического напряжения двумя электродами со стороны спинки и корыта лопатки поступательным движением с прокачкой электролита в межэлектродном зазоре, новым является то, что заготовку устанавливают непосредственно в камере станка, формообразование ведут одновременно двумя электродами-инструментами, которые двигаются навстречу друг другу, с автоматическим замером зазора между электродом-инструментом и заготовкой, производят съем металла до получения спинки и корыта профиля пера лопатки с припуском под чистовую обработку, для получения входных и выходных кромок лопатки эквидистантно вдоль кромок вырезают часть заготовки с припуском на чистовую обработку, тем самым открывают доступ электролита к входным и выходным кромкам для последующей их чистовой обработки, производят чистовую обработку теми же электродами-инструментами до формирования требуемого профиля спинки и корыта, радиусов сопряжения пера и полки, входных и выходных кромок.
Вырезают часть заготовки с припуском на чистовую обработку, для открытия доступа электролита на электроэрозионном или металлообрабатывающем станке.
На чертежах изображено: фиг. 1 - заготовка; фиг. 2 - общий вид станка; фиг. 3 - черновая обработка; фиг. 4 - деталь после вырезки; фиг. 5 - деталь в процессе чистовой обработки.
Где: 1 - заготовка; 2 - электролит-инструмент для обработки корыта лопатки: 3 - электролит-инструмент для обработки спинки лопатки; 4 - камера станка; 5 - система подачи электролита.
Сущность способа заключается в следующем. Заготовка 1, выполненная в форме параллелепипеда (фиг. 1), устанавливается непосредственно в камере станка 4 (фиг. 2) за боковые грани. Формообразование осуществляется одновременно двумя электродами инструментами 2 (корыта) и 3 (спинка), которые двигаются навстречу друг другу, с автоматическим замером зазора между заготовкой 1 и соответственно электродами-инструментами 2 и 3, устанавливается рабочий зазор, осуществляется прокачка электролита из системы подачи электролита 5, включается рабочий ток на заданный промежуток времени. В это время происходит формообразование профиля пера. После выключения тока электроды отходят на промывку межэлектродного канала. Этот цикл повторяется многократно до формирования профиля пера лопатки с припуском под чистовую обработку (фиг. 3). Затем производится вырезка эквидистантно вдоль кромок часть заготовки 1 с припуском на чистовую обработку на электроэрозионном или металлообрабатывающем станке, при этом открывается доступ электролита к входным и выходным кромкам для последующей их чистовой обработки (фиг. 4).
Чистовую обработку осуществляют теми же электродами-инструментами 2 и 3, формируя профиль пера, кромок и радиуса перехода пера и полки (фиг. 5). На линии сопряжения поверхностей спинки и корыта с поверхностью с припуском от кромки лопатки в процессе обработки создается повышенная в несколько раз напряженность электрического поля, что обеспечивает значительное увеличение электрического тока съема металла и приводит к скруглению кромок пера лопатки.
Таким образом, предлагаемый способ электрохимической обработки позволяет повысить точность и снизить трудоемкость изготовления лопатки, повысить производительность процесса обработки, за счет одновременной обработки спинки и корыта двумя электродами-инструментами, исключения из технологического процесса сложной оснастки для крепления заготовки, что упростит установку и съем детали.

Claims (2)

1. Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинного двигателя, включающий обработку заготовки в форме параллелепипеда на станке при подаче технологического напряжения двумя электродами со стороны спинки и корыта лопатки поступательным движением с прокачкой электролита в межэлектродном зазоре, отличающийся тем, что заготовку устанавливают непосредственно в камере станка и закрепляют по своим боковым поверхностям, обработку осуществляют одновременно посредством двух электродов-инструментов, которые двигают навстречу друг другу с автоматическим замером зазора между электродами-инструментами и заготовкой, при этом прокачивают электролит в межэлектродном зазоре вдоль корыта и вдоль спинки пера лопатки, производят съем металла до получения спинки и корыта профиля пера лопатки с припуском под чистовую обработку, причем для получения входных и выходных кромок лопатки эквидистантно вдоль кромок вырезают часть заготовки с припуском на чистовую обработку для доступа электролита к входным и выходным кромкам для последующей их чистовой обработки, которую осуществляют теми же электродами-инструментами до формирования требуемого профиля спинки и корыта, радиусов сопряжения пера и полки, входных и выходных кромок.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вырезают часть заготовки с припуском на чистовую обработку для открытия доступа электролита на электроэрозионном или металлообрабатывающем станке.
RU2016120454A 2016-05-25 2016-05-25 Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей RU2635209C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120454A RU2635209C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120454A RU2635209C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635209C1 true RU2635209C1 (ru) 2017-11-09

Family

ID=60263772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120454A RU2635209C1 (ru) 2016-05-25 2016-05-25 Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635209C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU423597A1 (ru) * 1971-02-24 1974-04-15 А. И. Ураков, Р. Хакимов, А. М. Худ ков , М. Г. Дребезгин Пермский моторостроительный завод Я. М. Свердлова Устройство для электрохимической обработки деталей сложной формы
RU2058863C1 (ru) * 1992-08-13 1996-04-27 Акционерное общество "Рыбинское конструкторское бюро моторостроения" Способ круговой электрохимической обработки лопаток гтд
RU2210472C1 (ru) * 2001-12-28 2003-08-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ электрохимической размерной обработки сопряженных поверхностей секционным электродом-инструментом и электрод-инструмент для осуществления способа
RU2283735C2 (ru) * 2004-11-29 2006-09-20 Государственное учреждение "Институт химии твердого тела" Уральского отделения Российской академии наук Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
EP2022587A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-11 General Electric Company Compound electromachining of turbine blades
RU2448818C1 (ru) * 2011-01-26 2012-04-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Есм" Способ двусторонней электрохимической размерной обработки деталей
EP2732896A2 (en) * 2012-11-14 2014-05-21 General Electric Company Electric discharge machining die sinking device and related method of operation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU423597A1 (ru) * 1971-02-24 1974-04-15 А. И. Ураков, Р. Хакимов, А. М. Худ ков , М. Г. Дребезгин Пермский моторостроительный завод Я. М. Свердлова Устройство для электрохимической обработки деталей сложной формы
RU2058863C1 (ru) * 1992-08-13 1996-04-27 Акционерное общество "Рыбинское конструкторское бюро моторостроения" Способ круговой электрохимической обработки лопаток гтд
RU2210472C1 (ru) * 2001-12-28 2003-08-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ электрохимической размерной обработки сопряженных поверхностей секционным электродом-инструментом и электрод-инструмент для осуществления способа
RU2283735C2 (ru) * 2004-11-29 2006-09-20 Государственное учреждение "Институт химии твердого тела" Уральского отделения Российской академии наук Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
EP2022587A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-11 General Electric Company Compound electromachining of turbine blades
RU2448818C1 (ru) * 2011-01-26 2012-04-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Есм" Способ двусторонней электрохимической размерной обработки деталей
EP2732896A2 (en) * 2012-11-14 2014-05-21 General Electric Company Electric discharge machining die sinking device and related method of operation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230219154A1 (en) Electrical discharge machining method for generating variable spray-hole geometry
US20060131184A1 (en) Method and apparatus for forming by electrochemical material removal
US20090008265A1 (en) Method for producing aerodynamic structures during the production of integrally bladed gas turbine rotors
Boitsov et al. Electric-discharge milling of small airplane-engine components
TWI696511B (zh) 金屬線放電加工機之控制裝置及金屬線放電加工機之控制方法
RU2590743C1 (ru) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
CN108941804B (zh) 一种用于生产金属部件,特别是涡轮机的叶片部件的方法
RU2553785C2 (ru) Способ и устройство коррекции инструмента
RU2635209C1 (ru) Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей
RU2305614C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления
CN108067755B (zh) 运输机火焰筒异型气膜孔的加工方法
US20060201823A1 (en) Method and system of electrochemical machining
EP2255912B1 (en) Electric Discharge Machining Device Using Rotating Circular Blade
CN106001810A (zh) 中走丝电火花线切割机床的切割方法
US11253938B2 (en) Device and method for producing a blade airfoil
US20100319194A1 (en) Method for producing integrally bladed rotors
RU2564773C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов
RU2401725C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления
US3523876A (en) Method of electrochemically forming the plates of turbine rotors
CN105598635A (zh) 一种精密结构件残余应力和加工变形控制方法
RU2681590C1 (ru) Комбинированный способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов
TWI665043B (zh) 電化學加工金屬工件之裝置
Kang et al. Integral shrouded blisk EDM pre-rough machining by using simplified electrode
RU2283735C2 (ru) Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
RU2623938C1 (ru) Способ круговой электрохимической обработки компрессорных лопаток газотурбинного двигателя

Legal Events

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

Effective date: 20190526