×
10.05.2013
216.012.3cfa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в авиадвигателестроении при обработке профиля пера рабочих лопаток газотурбинных двигателей, в частности аэродинамических моделей лопаток роторов газотурбинных двигателей, имеющих малую толщину и осевые габариты 200-300 мм. Способ включает определение величины снимаемого припуска и использование концевой торовой фрезы, которую перемещают эквидистантно обрабатываемой поверхности. Осуществляют сначала чистовую обработку одной стороны лопатки, после чего присоединяют к обрабатываемой лопатке поддерживающий ложемент со стороны обработанной поверхности для увеличения жесткости лопатки с получением собранного изделия. Осуществляют его чистовую обработку и затем производят отсоединение ложемента от обработанной лопатки. Используют ложемент, изготовленный из легких сплавов, толщина которого выбрана из условия исключения деформации лопатки от усилия резания и рассчитана в каждом сечении ложемента с учетом коэффициента запаса прочности. Повышается производительность и качество, снижается время обработки. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано в машиностроении, а именно в авиадвигателестроении, при обработке профиля пера рабочих лопаток газотурбинных двигателей.

При изготовлении предъявляются повышенные требования к точности изготовления (~0,02÷0,05 мм), существенно превышающие требования к конструкциям в составе серийных изделий. Основную сложность представляет изготовление аэродинамических поверхностей оперений лопаток вентиляторов, имеющих малые относительные толщины при выраженном осевом габарите (200÷300 мм). Толщина профиля в концевом сечении может достигать 0,6÷0,8 мм при длине хорды ~40 мм. Материал лопатки - сталь. По техническому заданию шероховатость поверхностей должна быть получена при фрезеровании не ниже Ra (0,65÷0,8), не допускается ручная слесарная доработка изделия с целью выглаживания поверхности. При чистовой обработке с высокими оборотами шпинделя, которые позволяют получить требуемую шероховатость поверхностей, и при таких толщинах возникают высоко амплитудные колебания заготовки, которые приводят к браку изделия из-за многочисленных рисок и углублений на поверхности. При фрезеровании стальных лопаток требуется приложить значительную нормальную силу резания, которая при фрезеровании отжимает деталь от инструмента. При малых относительных толщинах, характерных для моделей лопаток вентиляторов, величина отжима может существенно превышать точность обработки, что приведет к недоработке припуска в зонах с малой жесткостью и соответственно больших прогибов. Сила резания также определяется положением фрезы относительно обрабатываемой поверхности и направлением движения фрезы, величинами технологических параметров обработки (подача на зуб, глубина фрезерования, ширина фрезерования), определяющих усилия резания и одновременно производительность обработки, величиной припуска на обработку и шага между строчками. При обработке лопаток выбор стратегии обработки и технологических параметров диктуется требованиями к точности изготовления.

Известен способ обработки нежестких деталей (авторское свидетельство SU 1400798, МПК4 В23С 3/00, 1986 г.), преимущественно лопаток газотурбинных двигателей, концевой фрезой, при котором определяют величину снимаемого припуска, ведут обработку за один проход и перемещают фрезу вдоль обрабатываемой поверхности эквидистантно ей. Обработку ведут периферийной частью концевой фрезы. После обработки первой детали определяют погрешность ее изготовления, замеряют величину отжима детали на ширине обработки и корректируют положение фрезы и детали относительно друг друга с учетом величины этого отжима.

Также известен способ обработки нежестких деталей (авторское свидетельство SU 1502230, МПК4 В23С 3/00, 1987 г.), преимущественно лопаток газотурбинных двигателей, концевой фрезой, при котором определяют величину снимаемого припуска, ведут чистовую обработку за один проход и перемещают фрезу вдоль обрабатываемой поверхности эквидистантно ей. Обработку ведут периферийной частью концевой фрезы.

После обработки первой детали определяют погрешность изготовления, замеряют величину отжима детали и фрезы и путем изменения упругих характеристик фрезы уравнивают величины упругих отжимов фрезы и детали, затем при обработке остальных деталей глубину резания увеличивают на указанную величину отжатия.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является изобретение «Способ обработки лопаток газотурбинных двигателей» по патенту РФ №2419520 С1, МПК В23С 3/18, 2009 г. В данном изобретении определяют величину снимаемого припуска, ведут обработку за один проход концевой торовой фрезой, которую перемещают эквидистантно обрабатываемой поверхности. Для обеспечения плавного перехода от пера лопатки к замку фрезу относительно обрабатываемой поверхности перемещают по спирали. В таком способе необработанная часть детали выполняет роль люнета, что теоретически исключает отжим фрезы и детали, корректировка положения детали и фрезы относительно друг друга проводится после обработки первой детали.

В нашем случае при изготовлении аэродинамических поверхностей лопаток роторов газотурбинных двигателей, имеющих малые относительные толщины при выраженном осевом габарите (200÷300 мм), данный способ является неприемлемым. Основным недостатком вышеуказанного способа являются вибрации при обработке деталей с малой относительной толщиной, которые приводят к неконтролируемому отжиму детали и, как следствие, к браку.

Задачей и техническим результатом является изготовление аэродинамических поверхностей лопаток газотурбинных двигателей, имеющих малые относительные толщины при выраженном осевом габарите, по своим параметрам отвечающих всем требованиям технического задания, и максимально возможное сокращение сроков их изготовления.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в способе фрезерования на станках с ЧПУ лопаток роторов газотурбинного двигателя, имеющих малую толщину и осевые габариты 200-300 мм, включающем определение величины снимаемого припуска и использование концевой торовой фрезы, которую перемещают эквидистантно обрабатываемой поверхности, осуществляют чистовую обработку одной стороны лопатки, после чего присоединяют к обрабатываемой лопатке поддерживающий ложемент со стороны обработанной поверхности для увеличения жесткости лопатки с получением собранного изделия, осуществляют его чистовую обработку и затем производят отсоединение ложемента от обработанной лопатки, при этом используют ложемент, изготовленный из легких сплавов, толщину которого выбирают из условия исключения деформации лопатки от усилия резания и рассчитывают в каждом сечении ложемента с учетом коэффициента запаса прочности.

Присоединение поддерживающего ложемента к обрабатываемой лопатке осуществляют посредством термопластичного клея, при этом клеем смазывают ложемент, разогревают клеевую массу до температуры перехода ее в жидкое состояние и, присоединив ложемент к лопатке, оставляют до полного застывания клеевой массы.

На фиг.1 представлена обрабатываемая лопатка в специальном приспособлении для обработки, установленном на фрезерном станке с ЧПУ, и торовая фреза, которой производится обработка.

На фиг.2 представлена созданная математическая модель ложемента с облегчающими выборками на тыльной стороне.

На фиг.3 представлена математическая модель ложемента с лицевой стороны.

На фиг.4 представлена математическая модель ложемента, наложенная на лопатку.

На фиг.5 представлены ложемент и лопатка в сборе в специальном приспособлении для обработки.

На фиг.6 представлена обработанная лопатка в специальном приспособлении для обработки.

При изготовлении аэродинамических поверхностей лопаток роторов газотурбинных двигателей, имеющих малые относительные толщины при выраженном осевом габарите (200÷300 мм), при высокоскоростной обработке на станках с ЧПУ торовой фрезой диаметром 20-30 мм появляются вибрации, которые приводят к неконтролируемому отжиму детали и, как следствие, к браку. Торовая фреза применяется как для черновой, так и чистовой обработки поверхностей двойной кривизны, которой являются аэродинамические поверхности лопаток роторов газотурбинных двигателей.

Поскольку после чистовой обработки одной стороны возникла необходимость увеличения жесткости лопатки, то для увеличения ее жесткости выполняют присоединение поддерживающего ложемента:

- математическую модель поддерживающего ложемента создают на основе математических моделей обработанной поверхности лопатки газотурбинных двигателей;

- математическая модель ложемента имеет толщину, достаточную для исключения недопустимых деформаций лопатки от усилий резания;

- достаточная толщина ложемента в каждом сечении рассчитывается из условия применения коэффициента запаса прочности (4÷5), рекомендуемого в справочной литературе;

- ложемент изготавливают на станке с ЧПУ из легких сплавов по математической модели;

ложемент соединяют с обрабатываемой лопаткой при помощи термопластичного клея, при этом:

- термопластичный клей выбирают из условия его перехода в жидкое состояние при температуре не выше 120°С, при этих условиях при нагреве возможность коробления лопатки практически отсутствует;

- ложемент смазывают термопластичным клеем;

- при помощи промышленного фена разогревают клеевую массу до жидкого состояния при температуре не выше 120°С;

- ложемент присоединяют к заготовке лопатки со стороны обработанной поверхности, не вынимая лопатку из приспособления, фиксируют струбцинами, оставляют в сборе до полного застывания;

- собранное изделие обрабатывают в приспособление (проводят чистовую обработку поверхности).

На фиг.1 представлен процесс чистовой обработки одной из сторон лопатки (1) в специальном приспособлении для обработки (3) торовой фрезой (4), к обработанной стороне термопластичным клеем будет приклеен ложемент (2).

Изготовленный на станке с ЧПУ из легких сплавов ложемент имеет облегчающие выборки (карманы) с тыльной стороны (фиг 2). Сторона ложемента, соприкасающаяся с поверхностью лопатки, имеет минимально возможную после фрезерной обработки шероховатость поверхности для лучшего контакта с поверхностью лопатки (фиг.3), математическая модель ложемента (2) и лопатки (1) в сборе представлена на фиг.4.

Для обеспечения соединения ложемента и лопатки ложемент (2) смазывают термопластичным клеем, разогревают до температуры не выше 120°С при помощи промышленного фена, клеевая масса переходит в жидкое состояние. Присоединив ложемент к заготовке лопатки (1) с обработанной стороны, фиксируют струбцинами, оставляют в сборе до полного застывания. На фиг.5 представлены ложемент 2 и лопатка 3 в сборе в специальном приспособлении 3 для проведения чистовой обработки поверхности.

Проведенные исследования показали, что при вышеописанном способе обработки производительность вырастает в 3,5-4 раза, и геометрические параметры лопатки находятся в пределах установленных допусков на изготовление данной детали. Затем обработанное изделие разогревают со стороны лопатки и отсоединяют ложемент от лопатки, при этом практически вся клеевая масса остается на ложементе. Обработанная лопатка (1) в приспособлении (3) представлена на фиг.6. После небольшой финишной доработки получается готовое изделие.


СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ МОДЕЛЕЙ ЛОПАТОК РОТОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 259.
07.06.2020
№220.018.24f4

Способ управления положением модели в аэродинамической трубе

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики, в частности к автоматическим системам управления положением модели в аэродинамических трубах. Способ включает размещение модели на державке с возможностью изменения положения модели в набегающем потоке в одной плоскости по заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722854
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.24fe

Стенд для измерения аэродинамических характеристик модели отсека крыла

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для измерений аэродинамических характеристик моделей отсеков крыльев, преимущественно, при дозвуковых скоростях. Стенд включает аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, подвеску для крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722856
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.2563

Способ определения погрешности стенда для измерения характеристик геометрии масс изделий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для подтверждения метрологических характеристик при поверке, калибровке, испытаниях в целях утверждения типа стендов для измерения характеристик геометрии масс изделий с помощью статической балансировки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722962
Дата охранного документа: 05.06.2020
09.06.2020
№220.018.25ba

Конвертируемый летательный аппарат

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Конвертируемый летательный аппарат содержит фюзеляж, хвостовое оперение, крыло, маршевую силовую установку с воздушными винтами, установленными на крыле. Подъемные ВМГ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723104
Дата охранного документа: 08.06.2020
21.06.2020
№220.018.2898

Способ снижения влияния обледенения на аэродинамическую поверхность

Изобретение относится к авиационной технике. Способ снижения влияния обледенения на аэродинамическую поверхность заключается в том, что через продольное щелевое сопло на верхней плоскости аэродинамической поверхности производят тангенциальный выдув струи сжатого воздуха. Выдув осуществляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724026
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a1

Модель для исследования посадки самолёта на воду

Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики и аэродинамики. Модель для исследования посадки самолета на воду содержит фюзеляж гладкой формы с приподнятой хвостовой частью. В хвостовой части установлены охватывающие фюзеляж модели кольцевые риблеты, изготовленные из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724025
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a2

Крыло летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике. Крыло летательного аппарата содержит центроплан и консоль, выполнено с удлинением λ=8÷11, сужением η=3.0-4.5, содержит сверхкритические профили. Передняя кромка в области от 0 до 25% размаха крыла выполнена с изломом и наплывом. Задняя кромка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724015
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28a5

Композитный стержневой конструкционный элемент

Изобретение относится к области композитных конструкций и касается высоконагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов, в частности стержневых узлов и ферменных агрегатов авиационных конструкций. Композитный стержневой конструкционный элемент содержит трубчатый силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724035
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.28b6

Фюзеляж самолета

Изобретение относится к области авиационной техники, преимущественно к фюзеляжам самолетов с дозвуковыми и околозвуковыми скоростями полета. Фюзеляж самолета, в кормовой части содержит выходы каналов для выдува воздуха, расположенные на его поверхности, выходы каналов выполнены с осями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724036
Дата охранного документа: 18.06.2020
25.06.2020
№220.018.2af2

Автоматический калибратор каналов измерения приращения сопротивления тензорезисторов многоканальной измерительной системы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для формирования в автоматическом режиме заданного количества дискретных величин приращения сопротивления относительно номинального сопротивления тензорезисторов при проведении с требуемою точностью метрологических исследований,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724450
Дата охранного документа: 23.06.2020
Показаны записи 141-146 из 146.
08.03.2019
№219.016.d34f

Устройство измерения шарнирного момента отклоняемой поверхности

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения шарнирных моментов, действующих на органы управления и взлетно-посадочную механизацию аэродинамических моделей летательных аппаратов в потоке аэродинамической трубы. Устройство содержит механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681251
Дата охранного документа: 05.03.2019
29.03.2019
№219.016.f76c

Способ измерения температуры режущей кромки лезвийного инструмента при высокоскоростном фрезеровании металла

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям температуры в зоне резания лезвийным инструментом с использованием термопары. Техническим результатом является определение температуры детали в фактической точке резания (на режущей кромке инструмента) с максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445588
Дата охранного документа: 20.03.2012
25.04.2019
№219.017.3b27

Устройство для испытания панелей

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность при сложном многокомпонентном нагружении, в частности к испытаниям подкрепленных панелей силового каркаса планера самолета, для определения фактической прочности и устойчивости, а также для выбора их рациональной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685792
Дата охранного документа: 23.04.2019
24.05.2019
№219.017.5d97

Способ изготовления маложестких лопаток роторов при одноопорном закреплении на станках с чпу

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке профиля пера лопаток роторов концевыми фрезами на фрезерных станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Способ включает обработку концевой торовой фрезой, перемещаемой эквидистантно обрабатываемой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688987
Дата охранного документа: 23.05.2019
02.10.2019
№219.017.ccdb

Способ исследования макета ламинаризированной поверхности

Изобретение относится к области натурных и модельных испытаний элементов летательных аппаратов. Способ исследования макета ламинаризированной поверхности, снабженной активной системой ламинаризации, содержит микроперфорированную поверхность и систему отсоса пограничного слоя. Макет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701291
Дата охранного документа: 25.09.2019
12.04.2023
№223.018.431b

Способ ремонта изделий из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области производства, ремонта и обслуживания изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) и может применяться в отраслях машиностроения, транспорта, строительства, энергетики для повышения прочности и ресурса конструкций из композиционных полимерных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793585
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД