RU2635209C1 - Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей - Google Patents
Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23H—WORKING 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
- B23H7/00—Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
- B23H7/26—Apparatus for moving or positioning electrode relatively to workpiece; Mounting of electrode
- B23H7/30—Moving electrode in the feed direction
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23H—WORKING 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
- B23H9/00—Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
- B23H9/10—Working 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-05-25 RU RU2016120454A patent/RU2635209C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
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 |