一种航空发动机静子叶片前后缘自适应加工方法

    公开(公告)号:CN109332772A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811396482.1

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: B23C3/18 B23C9/00

    摘要: 本发明公开一种航空发动机静子叶片前、后缘自适应加工方法,采用空间几何自适应加工技术,通过非接触式测量系统采集前、后缘相应区域内的坐标数据,并对数据进行处理。根据扫描数据和理论模型构建出加工所需的工艺模型,并针对当前零件生成自适应的刀位文件,完成叶片的加工。该方法打破传统的手工抛光与数控加工方式,提高了叶片前、后缘加工合格率,节约加工成本;解决了无安装板类静子叶片前、后缘加工过程中尺寸精度与边缘形成不合格、加工表面接刀难以消除等问题;优化后的加工过程稳定,减小大量人工干预。具有较强的通用性和实用性。

    一种钛合金风扇叶片型面铣削方法

    公开(公告)号:CN105290475B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510750431.4

    申请日:2015-11-05

    IPC分类号: B23C3/18

    摘要: 本发明公开了一种钛合金风扇叶片型面铣削方法,目的在于:提高钛合金风扇叶片型面精度和铣削质量,所采用的技术方案为:包括以下步骤:1)采用榫头双度面定位和底面定位的夹紧方式装夹零件;2)对零件进行粗加工后进行半精度加工,使零件留量均匀;半精度加工后采用球头铣刀对零件叶片型面进行分段精加工,加工过程中采用标准对刀块或数显对刀具在机床上进行在线测量保证对刀精度,并对加工中心孔顶紧力进行控制,根据叶片的结构和壁厚调整机床双驱的顶紧力。

    一种铣削船用螺旋桨叶片的机器人

    公开(公告)号:CN107931682A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711492592.3

    申请日:2017-12-30

    IPC分类号: B23C3/18 B23Q1/25 B23Q11/00

    摘要: 本发明公开了一种铣削船用螺旋桨叶片的机器人,包括底座、螺纹杆、螺旋桨放置台、侧挡板和铣削机器人,所述底座下端开设有安装槽,且安装槽内部下端通过液压缸与万象轮相连接,所述螺纹杆贯穿于底座内部,且螺纹杆一端连接有手轮,所述螺纹杆一端通过轴承与底座相连接,且螺纹杆贯穿于限位块内部,所述螺旋桨放置台设置于底座上端,且螺旋桨放置台下端连接有限位块,所述侧挡板设置于底座上端,所述吸尘口外侧连接有吸尘管,所述铣削机器人设置于底座上端一侧,且底座下端开设有凹槽。该铣削船用螺旋桨叶片的机器人安装槽内部凹形结构高度与液压缸和万象轮的最低高度相等,能够通过对液压缸的调节实现将万象轮伸出到安装槽的外侧的目的。

    一种航空精锻叶片自适应式铣削加工方法

    公开(公告)号:CN107790793A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710898103.8

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: B23C3/18

    CPC分类号: B23C3/18

    摘要: 本发明公开了一种航空精锻叶片自适应式铣削加工方法,根据成品精锻叶片三维模型设置加工工序,根据毛坯三维模型设置检测工序并模拟构建基准平面,设置检测基准平面工序,通过第一夹具装夹毛坯,并得到第一加工起始零点,在此位置下,加工叶片毛坯的进排气边,铣削叶片毛坯的叶身转接R,并铣削叶片毛坯的基准平面。将铣削后的毛坯装夹在第二夹具上,并加工起始零点位置,得到第二加工起始零点,在此位置下,对毛坯进行铣削缘板工序,最终得到航空精锻叶片。解决了现有技术中由于加工零点不可变,导致精锻叶片加工合格率低、生产周期长的问题。本发明通过修改加工零点,依据叶身实际定制化加工,提高生产效率,保证叶片质量。

    叶片根部数控滚铣机床
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106141267B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610741427.6

    申请日:2016-08-29

    摘要: 本发明公开了一种叶片根部数控滚铣机床,包括机床底板部件,在机床底板部件上设置左、右两个工作机构;每个工作机构包括在直线导轨上纵向移动的纵向滑移部件,在纵向滑移部件上设置横向滑移部件,在横向滑移部件上设置垂向滑移部件,垂向滑移部件上装主轴,主轴上装一把滚铣刀;所述滚铣刀的刀片呈螺旋状分布于刀体表面;左、右两个工作机构的二个主轴对称配置,左、右两个工作机构的滚铣刀方向对称,分别为左旋、右旋;在滚铣刀上部配有集尘罩,集尘罩经吸尘管与吸尘器相通。本发明精整后的半叶片结合面完全符合设计模型的要求,现场无粉尘飞扬。机器在模具上的安装必须快捷、可靠、安全。

    一种带对刀结构的成型铣刀

    公开(公告)号:CN105364156B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510891975.2

    申请日:2015-12-07

    IPC分类号: B23C5/12 B23C3/18

    摘要: 一种带对刀结构的成型铣刀,由刀杆、刀齿盘和对刀台组成,所述刀杆为圆柱形,所述刀齿盘上设置了至少三个刀齿,各刀齿环绕刀齿盘的中心线相距等角度分布,各刀齿的刃口型线与被加工零件的形状相匹配且为螺旋线,所述对刀台为圆台形,刀杆、刀齿盘、对刀台依次相接且为一体化结构,刀杆、刀齿盘、对刀台的中心线为同一条直线。使用时,以对刀台的端面作为对刀基准面来确定被加工零件的放置位置,因而可实现快速对刀,与现有成型铣刀相比,在对刀环节可减少对刀时间80%左右。

    一种长悬臂大型整体叶盘叶片一次性铣削方法

    公开(公告)号:CN104475841B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410589315.4

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: B23C3/18

    摘要: 本发明提供一种长悬臂大型整体叶盘叶片一次性铣削方法,属航空发动机技术领域。按照以下步骤进行:步骤一、刀具的选择;步骤二、五轴加工防干涉计算;步骤三、五轴加工刀具轨迹设计:(1)整体螺旋刀轨设计(2)叶根、流道刀轨设计;步骤四:进行铣削;本发明采用整体螺旋铣削刀轨模式,一次装夹完成叶片的精密铣削,消除二次装夹误差,避免对接铣削接刀痕,有效控制加工变形;采用梯度刀柄让刀柄伸进腔槽中切削,使同样尺寸规格刀具悬伸最大缩短4倍,有效控制加工振动,消除叶片表面振纹,提高零件表面质量一个等级;使刀具由原非标改为标准刀具,实现全部铣削刀具的标准化,切削效率大幅提升,提高加工效率33%。

    一种用于大型复杂曲面类叶片铣削的柔性夹具及方法

    公开(公告)号:CN106624907A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710163784.3

    申请日:2017-03-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B23Q3/06 B23C3/18

    CPC分类号: B23C3/18 B23Q3/063 B23Q3/066

    摘要: 本发明公开了一种用于大型复杂曲面类叶片铣削的柔性夹具及方法,它解决了复杂曲面薄壁件加工过程中的加工振动问题,可以减小大型叶片等薄壁结构的加工变形,降低加工中的颤振,其技术方案为:包括设置于工作台的下部夹持部,下部夹持部上方配合设置柔性夹持部,所述柔性夹持部两端均与水平移动机构连接,水平移动机构端部与上下移动机构连接;所述柔性夹持部包括与叶片侧壁柔性贴合的弹性夹持体,弹性夹持体柔性夹持住叶片上部侧壁,下部夹持部夹持住叶片底部;加工过程中水平移动机构和上下移动机构带动弹性夹持体调整夹持叶片的位置,以预留出待加工区域。