航天构造件成组加工工艺方法研究-精品文档.docx
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1、航天构造件成组加工工艺方法研究摘要:立足航天科研型号生产实际,在梳理并研究所承接重点关注产品加工特征的基础上,提出一种基于坐标系偏置的成组加工工艺方法。以算法VS2010为核心,开发了专用的成组加工程序批量后处理器,实现了加工程序的高效生成。该方法已应用在航天多种型号零部件的实际生产中,可在保证高精度要求的同时,大幅提高生产效率。关键词:航天制造领域;典型构造件;成组加工;坐标系偏置随着航天技术的发展,航天器高密发射需求越发凸显,各型号任务几何式增长(由单件/年激增至近是数十件/年)。深空探测任务的逐步施行,航天器所面临的使用环境越发复杂,对产品制造的性能要求越来越多和越来越高,涌现出一大批高
2、性能指标要求的关键零部件(难切削材料全面应用;复杂的空间轮廓,刀具可达性弱;微米级的形位精度及尺寸精度,难以保证),如运载型号阀门系统中的电磁铁壳体、阀体,对接机构盒盖、底座,921型号铰链、锁轮等零件(如图1所示)。该类零件年生产当量的突然加剧、紧凑的交付节点与“苛刻的精度指标给航天制造单位带来了极大的挑战。原有“一对一的生产形式(即一次装夹加工一个工件)难以知足高密发射的需求,工艺道路及工艺方法的创新势在必行。成组加工技术起源于欧洲,大成于美国1,可大幅提高生产系统柔性,是解决航空航天“多品种、小批量生产瓶颈的绝佳方法之一。美国将其列入国防军工领域200项核心技术库2,并对我国施行技术封锁
3、。为打破技术垄断,国内各研究机构相继开展专项攻关,历经近半个世纪的努力,获得了多项成果,不仅填补了理论空白37,并在农工业机械、纺织机械等以批量生产形式为主的当代化工业生产中进行了工程应用验证,带来了显著的经济效益。但对于以“小批量(甚至单件)、高精度、多品种为显著特征的航空航天等领域,成组加工技术尚处于探索阶段,未能广泛应用。本文立足航天型号科研生产实际,在梳理并研究所承接重点关注产品加工特征的基础上,提出一种基于坐标系偏置的成组加工工艺方法。以该方法为核心,开发了专用的成组加工程序批量后处理器,实现了加工程序的高效生成。十余种型号产品的实际加工结果表明,该工艺方法正确、有效。1技术道路制定
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