×
29.06.2019
219.017.9d80

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении блока зубчатых колес узлов приводов авиационных газотурбинных двигателей. Шлифуют венец зубчатого колеса 1-го потока. Выполняют на ступице зубчатого колеса 1-го потока фаски и буртик с толщиной, равной 0,25-0,3 длины его посадочной поверхности. Выполняют на ступице зубчатого колеса 2-го потока фаски той же конфигурации, что и на ступице зубчатого колеса 1-го потока. Осуществляют соединение зубчатых колес 1-го и 2-го потоков путем напрессовки зубчатого колеса 2-го потока на посадочную поверхность зубчатого колеса 1-го потока до упора в буртик ступицы последнего с получением кольцевой канавки, образованной фасками зубчатых колес. Осуществляют размагничивание соединенных зубчатых колес и защищают кожухом венец зубчатого колеса 1-го потока. Осуществляют электронно-лучевую сварку в три этапа: выполняют сварку по меньшей мере в четырех равноудаленных точках кольцевой канавки, сваривают зубчатые колеса по всей окружности канавки на глубину канавки и осуществляют сварку на всю длину сопряженных посадочных поверхностей зубчатых колес и толщину буртика. Охлаждают соединенные зубчатые колеса и осуществляют обработку последних путем токарной обработки диафрагмы и ступицы зубчатого колеса 2-го потока, ступицы зубчатого колеса 1-го потока с удалением буртика, кратера сварного шва и корня сварного шва. Проводят чистовую механическую обработку зубчатого венца зубчатого колеса 2-го потока. В результате повышается надежность соединения зубчатых колес и повышается точность их изготовления. 4 ил.

Изобретение относится к общему машиностроению и используется для изготовления блока зубчатых колес узлов приводов авиационных газотурбинных двигателей.

Авиационные зубчатые колеса, как правило, имеют двух, а в некоторых случаях трехпоточную конструкцию, при этом предъявляются высокие требования к их изготовлению в части биения венцов относительно друг друга и шлифование зубьев зубчатых венцов. Шлифование зубьев близко расположенных зубчатых венцов известными приемлемыми технологическими способами невозможно.

Известен способ изготовления сварного зубчатого колеса больших размеров (SU 1037002, F16H 55/11, 1983 г.) Однако известный способ не позволяет получать зубчатые колеса высокой надежности из-за большого количества сварных швов, близости расположения швов к зубчатому венцу и ступице колеса. Известный способ не обеспечивает возможность изготовления многопоточного варианта зубчатого колеса.

Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления блока зубчатых колес (Авторское свидетельство СССР №981745, F16H 55/17, 1982 г.), включающий соединение зубчатого колеса 1-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью и венец, и зубчатого колеса 2-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью, венец и диафрагму, по их посадочным поверхностям и осуществление электронно-лучевой сварки соединенных зубчатых колес на заданную глубину.

В процессе сварки электронно-лучевым методом в ступицах зубчатых колес образуются прикорневые зоны с частицами шлака и пористостью материала, которые в совокупности с неоднородностью кратера шва являются концентраторами напряжений, что приводит к развитию усталостных трещин и к поломке зубчатых колес. Поэтому основным недостатком известного способа является низкая надежность соединения зубчатых колес, полученных известным способом.

В авиационном двигателестроении такой способ изготовления многократно приводил к разрушению зубчатых колес в эксплуатации. При этом усталостные трещины всегда развивались по одному из двух направлений - или от кратера шва, или от корневой зоны.

Известный способ не обеспечивает высокую точность изготовления блока зубчатых колес из-за возможного коробления и смещения венцов при сварке, вызывающих повышенное биение зубчатых венцов относительно друг друга.

Техническая задача заключается в повышении надежности соединения зубчатых колес за счет удаления концентраторов напряжений в зоне кратера и корня сварного шва блока зубчатых колес, а также в повышении точности изготовления за счет исключения коробления и смещения венцов зубчатых колес при сварке, проведения чистовой обработки венца зубчатого колеса 2-го потока после сварки и токарной обработки.

Сущность изобретения заключается в следующем. При осуществлении способа изготовления блока зубчатых колес, включающего соединение зубчатого колеса 1-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью и венец, и зубчатого колеса 2-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью, венец и диафрагму, по их посадочным поверхностям и осуществление электронно-лучевой сварки соединенных зубчатых колес на заданную глубину согласно изобретению предварительно осуществляют обработку зубчатых колес 1-го и 2-го потоков путем шлифования венца зубчатого колеса 1-го потока, выполнения на ступице зубчатого колеса 1-го потока фаски и буртика с толщиной, равной 0,25-0,3 длины его посадочной поверхности, и выполнения на ступице зубчатого колеса 2-го потока фаски той же конфигурации, что и на ступице зубчатого колеса 1-го потока, соединение зубчатых колес 1-го и 2-го потоков осуществляют с заданной посадкой путем напрессовки зубчатого колеса 2-го потока на посадочную поверхность зубчатого колеса 1-го потока до упора в буртик ступицы последнего с получением кольцевой канавки, образованной фасками зубчатых колес, затем осуществляют размагничивание соединенных зубчатых колес и защищают кожухом венец зубчатого колеса 1-го потока, электронно-лучевую сварку проводят в три этапа, выполняют сварку по меньшей мере в четырех равноудаленных точках кольцевой канавки, сваривают зубчатые колеса по всей окружности канавки на глубину канавки, изменяют режим сварки и осуществляют сварку на всю длину сопряженных посадочных поверхностей зубчатых колес и толщину буртика до появления точечных раковин на внешней поверхности буртика, затем охлаждают соединенные зубчатые колеса и осуществляют обработку последних путем токарной обработки диафрагмы и ступицы зубчатого колеса 2-го потока, ступицы зубчатого колеса 1-го потока с удалением буртика, кратера сварного шва и корня сварного шва, затем проводят чистовую механическую обработку зубчатого венца зубчатого колеса 2-го потока.

Соединение зубчатых колес по ступицам необходимо осуществлять с минимальным расчетным натягом. Зубчатый венец колеса 1-го потока шлифуют для обеспечения высокой точности параметров зубчатого венца. При этом на ступице выполняют фаску и буртик, толщина которого составляет 0,25-0,3 длины посадочной поверхности, что обеспечивает качественную сварку. Указанное соотношение толщины буртика h и длины посадочной поверхности L получено экспериментальным путем. В случае, если h/L<0,25, возможны сквозные прожоги с утечкой расплавленного металла. При h/L>0,3 контроль результатов сварки обеспечен не будет, т.к. не появятся точечные раковины на внешней поверхности буртика, по которым судят об отклонении электронного луча при электронно-лучевой сварке из-за остаточной намагниченности деталей.

На ступице зубчатого колеса 2-го потока также выполненяют фаску той же конфигурации, что и на ступице зубчатого колеса 1-го потока. Соединение зубчатых колес 1-го и 2-го потоков осуществляют с заданной посадкой путем напрессовки зубчатого колеса 2-го потока на посадочную поверхность зубчатого колеса 1-го потока до упора в буртик ступицы последнего с получением кольцевой канавки, образованной фасками ступиц. Заданная посадка обеспечивает минимальное биение и соосность зубчатых венцов относительно друг друга.

Затем осуществляют размагничивание собранного блока зубчатых колес с целью исключения отклонения электронного луча от прямолинейного направления.

Защищают венец зубчатого колеса 1-го потока кожухом, чтобы исключить попадание капель расплавленного металла на шлифованный венец при сварке.

Электронно-лучевую сварку проводят в три этапа. Предварительно по меньшей мере в четырех равноудаленных точках на канавке выполняют сварку («прихватывают») с целью исключения коробления и смещения венца зубчатого колеса 2-го потока относительно 1-го. На втором этапе сваривают зубчатые колеса по всей окружности канавки на глубину этой канавки, образованной фасками. Изменив режим сварки, осуществляют сварку на всю длину сопряженных посадочных поверхностей и толщину буртика до появления точечных раковин на внешней поверхности буртика, что необходимо для контроля глубины выполненной сварки.

После охлаждения обработку блока зубчатых колес проводят с обеих сторон по заданным контурам на расчетную глубину. Осуществляют обработку соединенных (длока) зубчатых колес путем токарной обработки диафрагмы и ступицы зубчатого колеса 2-го потока, ступицы зубчатого колеса 1-го потока с удалением буртика. При этом, снимая часть металла, гарантированно удаляют такие концентраторы напряжения, как неровности кратера, непроваренные участки, возникающие вследствие отклонения электронного луча из-за явления остаточной намагниченности деталей, а также шлак, пористость материала в зоне корня шва.

Далее выполняют чистовую механическую обработку зубчатого венца 2-го потока (шлифование).

Изобретение проиллюстрировано следующими фигурами.

На фиг.1 изображено зубчатое колесо 1-го потока до сборки, на фиг.2 - зубчатое колесо 2-го потока до сборки.

На фиг.3 - блок зубчатых колес в собранном виде перед электронно-лучевой сваркой. Стрелкой показано направление электронного луча.

На фиг.4 представлен блок зубчатых колес после электронно-лучевой сварки и токарной обработки.

Зубчатое колесо 1-го потока 1 включает ступицу 2, венец 3 первого потока, профили зубьев которого прошли окончательную обработку шлифованием. На ступице 2 имеется участок с посадочной поверхностью 4, фаской 5 и упорным буртиком 6. Зубчатое колесо 2-го потока 7 включает зубчатый венец 8 второго потока, не обработанный шлифованием, обод 9, плоскую диафрагму 10, ступицу 11, имеющую посадочную поверхность 12 с фаской 13 для обеспечения сборки и фаской 14 для последующей сварки.

Свободное пространство 15 предназначено для введения в него защитного кожуха (не показан), предназначенного для защиты зубчатого венца 3 первого потока. Фаски 5 и 14 образуют кольцевую канавку 16. На буртике 6 показана внешняя поверхность 17. Токарная обработка блока зубчатых колес после сварки выполняется по контурам 18 и 19, обозначенным утолщенными линиями, и по сварному шву 20.

Блок зубчатых колес изготавливают следующим образом.

На посадочную поверхность 4 зубчатого колеса 1-го потока 1 с посадкой, например, Н6/n5 напрессовывают зубчатое колесо 2-го потока 7 до упора в буртик 6. В связи с тем что номинальные размеры посадочных поверхностей 4 и 12 одинаковые, фаски 5 и 14 совмещаются таким образом, чтобы образовалась кольцевая канавка 16. При этом канавка 16 может иметь коническую или прямоугольную форму в зависимости от формы фасок на зубчатых колесах 1-го и 2-го потоков. Блок зубчатых колес размагничивают. В пространство 15 устанавливают защитный кожух и закрепляют блок зубчатых колес в специальной установке на подставке (не показана) с возможностью вращения. Электронно-лучевая сварка выполняется в вакууме. Электронный луч наводят на центр канавки 16.

Сварку выполняют в три этапа. Первоначально зубчатые колеса приваривают («прихватывают») по четырем точкам в канавке 16. На втором этапе расчетным режимом сваривают колеса по всей кольцевой канавке 16 на всю глубину. На третьем этапе выполняют сварку колес расчетным режимом до проплавления насквозь упорного буртика 6 и появления на внешней поверхности 17 буртика 6 точечных раковин.

Контроль проплавления выполняют визуально. После сварки выполняют токарную обработку блока зубчатых колес с обеих сторон по контурам 18 и 19, а также срезают кратер и корень сварного шва 20.

При этом, снимая часть металла, гарантированно удаляют такие концентраторы напряжения, как неровности кратера, непроваренные участки, возникающие вследствие отклонения электронного луча из-за явления остаточной намагниченности деталей, шлак и пористость материала в зоне корня шва.

После охлаждения и токарной обработки зубчатого колеса выполняют шлифование зубьев зубчатого венца 2-го потока. В случае несоответствия шва установленным требованиям необходимо выполнять повторную сварку с последующим повторным снятием металла на меньшую величину.

Способ изготовления блока зубчатых колес, включающий соединение зубчатого колеса 1-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью и венец, и зубчатого колеса 2-го потока, имеющего ступицу с посадочной поверхностью, венец и диафрагму, по их посадочным поверхностям и осуществление электронно-лучевой сварки соединенных зубчатых колес на заданную глубину, отличающийся тем, что предварительно осуществляют обработку зубчатых колес 1-го и 2-го потоков путем шлифования венца зубчатого колеса 1-го потока, выполнения на ступице зубчатого колеса 1-го потока фаски и буртика с толщиной, равной 0,25-0,3 длины его посадочной поверхности, и выполнения на ступице зубчатого колеса 2-го потока фаски той же конфигурации, что и на ступице зубчатого колеса 1-го потока, соединение зубчатых колес 1-го и 2-го потоков осуществляют с заданной посадкой путем напрессовки зубчатого колеса 2-го потока на посадочную поверхность зубчатого колеса 1-го потока до упора в буртик ступицы последнего с получением кольцевой канавки, образованной фасками зубчатых колес, затем осуществляют размагничивание соединенных зубчатых колес и защищают кожухом венец зубчатого колеса 1-го потока, электронно-лучевую сварку проводят в три этапа, выполняют сварку по меньшей мере в четырех равноудаленных точках кольцевой канавки, сваривают зубчатые колеса по всей окружности канавки на глубину канавки, изменяют режим сварки и осуществляют сварку на всю длину сопряженных посадочных поверхностей зубчатых колес и толщину буртика до появления точечных раковин на внешней поверхности буртика, затем охлаждают соединенные зубчатые колеса и осуществляют обработку последних путем токарной обработки диафрагмы и ступицы зубчатого колеса 2-го потока, ступицы зубчатого колеса 1-го потока с удалением буртика, кратера сварного шва и корня сварного шва, затем проводят чистовую механическую обработку зубчатого венца зубчатого колеса 2-го потока.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 100.
25.08.2017
№217.015.b7c4

Раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии литья, и может использоваться в технологии высокоточного литья по выплавляемым моделям. Описан раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, включающий этиловый спирт и воду, дополнительно содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614944
Дата охранного документа: 31.03.2017
20.02.2019
№219.016.bd49

Камера сгорания газотурбинного двигателя

Камера сгорания газотурбинного двигателя включает наружный и внутренний корпуса, жаровую трубу в воздушной полости между ними и диффузор на входе с регламентированным срывом потока воздуха и перфорированной отверстиями радиально-конусной стенкой. Стенка выполнена за одно целое с внешним кольцом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290566
Дата охранного документа: 27.12.2006
20.02.2019
№219.016.bd4a

Топливная форсунка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Топливная форсунка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит корпус с каналами и со штуцерами основного и дополнительного контуров подвода топлива на основное и дополнительное сопла, расположенные в головке форсунки, а также установочный фланец крепления форсунки к наружному корпусу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290565
Дата охранного документа: 27.12.2006
20.02.2019
№219.016.be89

Приемник давления

Изобретение относится к испытаниям воздушно-реактивных двигателей, в частности к измерению полного давления набегающего потока воздуха или газа. Техническим результатом изобретения является обеспечение замера полного давления без специальной ориентации приемника относительно потока. Приемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392598
Дата охранного документа: 20.06.2010
20.02.2019
№219.016.bea5

Система управления тягой газотурбинного двигателя самолета

Изобретение относится к системам управления силовыми газотурбинными установками. Система управления тягой газотурбинного двигателя самолета включает в себя вычислительный модуль (1) управления тягой, электронный регулятор (2), топливный насос-регулятор (4), тросовый механизм (7), а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393977
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.02.2019
№219.016.bf00

Способ защиты газотурбинного двигателя от перегрева

Изобретение относится к области управления газотурбинными двигателями, в частности к способам защиты турбин авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) от перегрева. Техническая задача заключается в повышении надежности за счет достоверной оценки теплового состояния выходящих газов за турбиной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315885
Дата охранного документа: 27.01.2008
20.02.2019
№219.016.bf4e

Газотурбинный насосный агрегат

Изобретение относится к наземным газотурбинным агрегатам для механического привода, а именно к установкам с насосным агрегатом. Газотурбинный насосный агрегат состоит из установленных в контейнере газотурбинного двигателя и соединенного с ним переходным валом редуктора, на выходе из которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386834
Дата охранного документа: 20.04.2010
20.02.2019
№219.016.c0df

Охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя

Охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя содержит полое перо и бандажную полку с уплотнительными гребешками. Уплотнительные гребешки установлены на периферийной стенке бандажной полки, образующей ее внутреннюю полость. На радиальное ребро внутренней полости пера установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369748
Дата охранного документа: 10.10.2009
20.02.2019
№219.016.c30d

Способ автоматического управления тягой газотурбинных двигателей

Способ автоматического управления тягой газотурбинных двигателей (ГТД) заключается в изменении частот вращения n двигателей по программе n =f(L, Т, Р), где: L - угол поворота рычага управления двигателем, Твх - температура воздуха на входе в ГТД, Р - давление воздуха на входе в ГТД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406849
Дата охранного документа: 20.12.2010
20.02.2019
№219.016.c30f

Способ эксплуатации газотурбинной установки

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных установок, в частности оценке технического состояния газотурбинного двигателя и осуществлению контроля степени загрязнения газовоздушного тракта двигателя. Технический результат - повышение достоверности определения необходимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406990
Дата охранного документа: 20.12.2010
Показаны записи 11-19 из 19.
25.08.2017
№217.015.a4df

Способ проходки и крепления вертикальных и наклонных выработок и щитовой комплекс для его осуществления

Изобретение относится к области подземного строительства при сооружении вертикальных и наклонных выработок глубокого заложения. Технический результат от использования изобретения состоит в повышении надежности и долговечности крепи, а также безопасности производства работ с сокращением сроков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607824
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.c256

Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь

Изобретение может быть использовано для получения диффузионной сваркой в вакууме трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь. Телескопически соединяют трубчатую деталь переходника из титана и расположенную снаружи нее трубчатую деталь переходника из нержавеющей стали, на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617807
Дата охранного документа: 26.04.2017
13.09.2018
№218.016.8767

Способ изготовления диффузионной сваркой трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь

Изобретение может быть использовано для сварки в вакууме трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь. Телескопически соединяют, нагревают, деформируют и выдерживают при температуре диффузионной сварки трубчатую деталь переходника из титана и расположенную снаружи нее трубчатую деталь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666818
Дата охранного документа: 12.09.2018
20.02.2019
№219.016.c0bd

Ловильное устройство для прихваченного инструмента

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к аварийным инструментам для извлечения труб из скважин. Устройство содержит корпус с захватными элементами, направляющей поверхностью и продольным промывочным отверстием, смещенные вдоль оси корпуса диаметрально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368757
Дата охранного документа: 27.09.2009
10.04.2019
№219.017.0353

Способ сборки многопоточного редуктора или мультипликатора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при монтаже редукторов и мультипликаторов. Устанавливают в корпусе ведомое зубчатое колесо первой ступени и ведущее зубчатое колесо второй ступени. Размещают опоры подшипников с обеих сторон корпуса. Устанавливают в шлицы ведомого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389595
Дата охранного документа: 20.05.2010
10.04.2019
№219.017.055d

Способ контроля жесткости торсионного шлицевого вала при скручивании

Изобретение относится к области механики и к методам измерения. Сущность: закрепляют вал, прикладывают нагрузку и определяют угол скручивания, характеризующий жесткость вала. Закрепление вала в окружном направлении осуществляют между двумя механизмами нагружения, выполненными с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369838
Дата охранного документа: 10.10.2009
29.05.2019
№219.017.66b5

Способ сборки шевронного зубчатого колеса

Способ включает установку левого и правого полушевронов на общий вал. Для уменьшения износа сборных зубчатых колес предварительно в правом полушевроне выполняют отверстия под призонные болты. На общий вал с двух сторон устанавливают податливые элементы, обеспечивающие гарантированный натяг....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379167
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.06.2019
№219.017.9d4c

Способ диффузионной сварки деталей из химически активных металлов и сплавов (варианты)

Изобретение может быть использовано для сварки конструкционных элементов атомной и криогенной техники, например соединений трубопроводов цирконий - коррозионно-стойкая нержавеющая сталь, титан - коррозионно-стойкая нержавеющая сталь, алюминий - сталь и др. Согласно способу предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354518
Дата охранного документа: 10.05.2009
29.06.2019
№219.017.9d70

Узел крепления подшипника качения

Изобретение относится к креплению подшипника, которое обеспечивает уплотнение против просачивания масла и стопорение подшипника на валу. Узел включает корпус (2) с обоймой (3) под подшипник (1), гайку (4), опорный фланец (5) и маслоотражатель, который включает маслоотражающее кольцо (6),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352830
Дата охранного документа: 20.04.2009
+ добавить свой РИД