TC4钛合金加长薄壁锥形筒件工艺分析及数控编程毕业论文.doc
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1、 本科毕业设计论文题 目 TC4钛合金加长薄壁锥形筒件工艺分析及数控编程专业名称 飞行器制造工程 学生姓名 指导教师 毕业时间 2013.06 设计论文 毕业 任务书一、题目 TC4钛合金加长薄壁锥形筒件工艺分析及数控编程二、指导思想和目的要求 针对TC4钛合金加长薄壁锥形筒件难加工问题,文中介绍了TC4钛合金加长薄壁锥形筒件的制造工艺及数控编程。在其研制过程中,设计了大倍径加长镗刀杆、坐标转换工装及电子束焊接工装,并将坐标转化工装及公差借用法成功应用于TC4钛合金加长薄壁锥形筒件的研制,生产出达到精度要求的合格零件产品。本零件属于薄壁筒件,加工要求比较苛刻,材料是钛合金,也属于难加工材料,所
2、以本次加工的一些方法会与常规方法有所不同,以保证零件的精确度要求。三、主要技术指标1.对于薄壁的加工,保证在除去90%以上毛料的情况下保证精度使零件不发生变形;2.钛合金材料难切削,在加工时要保证零件表面粗糙度;3.保证锥孔长度352mm;4.带角度回转体,端面与底面成5.8;5.喉口尺寸精度要求高,保证锥度7.88锥孔长352mm的薄壁锥形筒件普车后喉口直径为29.1+0.2 0。四、进度和要求第一阶段:查阅有关钛合金薄壁类的相关资料完成开题报告;(第1-2周)第二阶段:仔细阅读研究钛合金薄壁类相关资料,使用CATIA实体建模以及数控加工模块;(第3-5周)第三阶段:对所选钛合金薄壁类进行材
3、料和工艺分析,以及刀具一些参数的设定;(第6-7周)第四阶段:对零件进行实体建模;(第10-11周)第五阶段:对零件在加工模块进行粗精加工,设定参数,走刀路线,得出最终零件;(第12-13周)第六阶段:数控加工仿真与优化,完成论文。(第14-15周)第七阶段:答辩准备(第16周)五、主要参考书及参考资料1 王树鹏,刘献礼.复合材料和钛合金的切削加工J.航空制造技术,2008(23):56-60.2 潘世晓.MIKRON高性能五轴联动加工中心在钛合金叶轮加工上的应用J.航空制造技术,2011(13):95-97.3 吴明友.数控加工自动编程CATIA V5详解M.北京:清华大学出版社,2008.
4、4 王志厚薄壁零件加工中防止变形的措施J宝成技术,1991(2):20-71.5 郑联语,汪叔淳.薄壁零件数控加工工艺质量改进方法J.航空学报,2001,22(5):424.6 卫雄飞,潘宏侠.铝合金薄壁件高速加工的切削力和工艺研究J.成组技术与生产现代化,2009,26(2):53-56.7 武凯.航空薄壁件加工变形分析与控制D.南京:南京航空航天大学,2002.8 余英良.数控加工编程及操作M.北京:北京高等教育出版社,2004.9 古文生.数控机床及应用M.北京:电子工业出版社,2002.10瘐晋.金属钛的性能、发展与应用J.有色设备,2003(4):16-21.11文华里.世界钛生产技
5、术与钛用途开发新动向J.轻金属,1997(8):4-7.12金红.民用钛合金的发展前景和方向J.钛工业进展,1998(4):6-7.13庞为.机匣制造技术M.北京:科学出版社,2002.14任敬心,康仁科.难加工材料的磨削M.北京:国防工业出版社,1999.15张喜燕,赵永庆,白晨光.钛合金及应用M.北京:化学工业出版社,2005.16邓文英,郭晓鹏.金属工艺学M.北京:高等教育出版社,2008.17杜君文,邓广敏.数控技术M.天津:天津大学出版社,2002.18董玉红.数控技术M.北京:高等教育出版社,2004.学生 程岩松 指导教师 任军学 系主任 魏生民 西北工业大学明德学院本科毕业设计
6、论文 摘 要针对某飞机TC4钛合金加长薄壁锥形筒件难加工问题,文中介绍了TC4钛合金加长薄壁锥形筒件的制造工艺及数控编程。在其研制过程中,设计了大倍径加长镗刀杆、坐标转换工装 及电子束焊接工装,并将坐标转化工装及公差借用法成功应用于TC4钛合金加长薄壁锥形筒件的研制,生产出达到精度要求的合格零件产品。本次钛合金加长薄壁锥形筒件的加工主要是由普通车削以及数控铣削俩部分完成。普通车削加工的目标是352.4mm内锥孔以及加长薄壁锥形筒件的外形,属于典型的薄壁件加工,由于壁厚只有1.2mm,所以对于车削加工有较高要求;数控铣削加工的目标是喉口段,由于喉口端面与底面成5.8,成歪脖子,不能一次铣削成功,
7、所以制作了专门工装,分三次装夹铣削完成,并且对数控编程有一定的要求。本文详细的描述了零件的加工难点、工艺分析、数控编程步骤以及完整的工艺规程,并对加工中需要的工装、加工方法、刀具参数以及工艺进行了解析。对于本人而言,本次零件的成功加工在各个方面都是一种突破。关键词:TC4钛合金,加长薄壁件,锥形筒件ABSTRACTSince the TC4TitaniumAlloy, LengtheningThin-walledWork piece, and Conical Barrel-TypePiece is hard to fabrication, this thesis is mainly intro
8、duce the TC4TitaniumAlloy,LengtheningThin-walledWorkpiece,andConicalBarrel-TypePiece and its manufacturing technology. Though its manufacture process, longer boring bar and coordinate transformation and electron-beam welding tooling has been developed. And also successfully use the coordinate transf
9、ormation tooling and borrowing method of tolerance into TC4TitaniumAlloy lengthening Thin-walled Work piece s develop, so that can produced the accuracy requirements of the qualified parts. The titanium alloy thin wall cone parts extended processing is mainly caused by conventional turning and milli
10、ng were partially completed. Ordinary lathe machining is the goal of 352.4mm inner cone hole and appearance of thin-wall cone parts, belongs to the typical thin-walled parts machining, because only the wall thickness of 1.2mm,so for the turning of the higher requirements; NC milling is the goal of t
11、he throat section, because the throat surface and the bottom surface at an angle of 5.8 degrees, a crooked neck, not a milling success, so the production of specialized tooling, three clamping milling finish, and there are certain requirements for NC programming.This paper describes the machining di
12、fficulty, process analysis, numerical control programming steps and complete process specification,and the processing needs of tooling, machining method, the tool parameters and technological analysis.For me, the successful processing of the parts is a breakthrough in all aspects. KEY WORDS:TC4 Tita
13、nium Alloy, Lengthening Thin-walled Workpiece,Conical Barrel-Type Piece50目录第一章 绪论51.1钛合金概述51.1.1钛合金的性能51.1.2钛合金加工难点61.1.3钛合金的应用71.1.4钛合金的发展趋势81.2薄壁件简介81.2.1薄壁件81.2.2薄壁件加工难点91.3数控加工技术101.3.1数控加工的特点101.3.2国内外数控技术发展状况10第二章 典型薄壁结构件工艺分析122.1引言122.2零件结构122.3 TC4钛合金加长薄壁锥形筒件加工难点及处理方法132.3.1薄壁锥形筒件加工难点132.3.2
14、薄壁锥形筒件加工难点处理方法13第三章 典型薄壁件主要工艺规程及措施163.1薄壁锥形筒件的加工163.1.1薄壁锥形筒件工艺流程163.1.2普车镗内锥孔183.1.3普铣四方203.1.4对称磨四方203.1.5数控铣入口段213.1.6普车内锥孔223.2薄壁锥形筒件工装二类233.2.1芯轴233.2.2斜台支座24第四章 薄壁锥形筒件数控编程254.1入口端安装面精加工264.2入口端内腔加工284.2.1入口端内腔粗加工284.2.2入口端内腔精加工304.3入口外形加工324.3.1入口外形粗加工324.3.2入口外形精加工344.4上表面加工364.4.1上表面粗加工364.4
15、.2上表面精加工384.5下表面加工404.5.1下表面粗加工404.5.2 下表面精加工42第五章 全文总结44参考文献45致 谢46附 录47第一章 绪论 1.1钛合金概述1.1.1钛合金的性能1. 钛合金的高温性能在高温下,钛合金仍能保持良好的机械性能,其耐热性远高于铝合金,且工作温度范围较宽。高温钛合金不仅具有良好的室温性能和高温强度,并且在蠕变性能、热稳定性、疲劳性能和断裂韧性等方面具有良好的匹配。世界上第一个研制成功的高温钛合金使用温度仅为300350,经历了40多年的发展,目前新型耐热钛合金的工作温度可达550600,而Ti-Al金属间化合物的崛起,打破了600的使用温度界限,将
16、使用温度升至700以上。2.钛合金的腐蚀性能钛的抗腐蚀性强,在550以下的空气中,表面会迅速氧化形成薄而致密的TiO2钝化膜,故在大气、海水、硝酸和硫酸等氧化性介质及碱性溶液中,其耐蚀性优于大多数不锈钢。由于合金可以调整成分、改变组织,因而钛合金在多数情况下具有比纯钛更好的耐蚀性和其他性能,更能在某些苛刻的腐蚀环境中工作。3.钛合金的加工性能 a)切削加工性能 钛合金强度高、硬度大,所以要求加工设备功率大,模具、刀具应有较高的强度和硬度。切削加工时,切屑与前刀面接触面积小,刀尖应力大,所以刀具切削刃承受的应力更大,刀尖或切削刃容易磨损。钛合金摩擦因数大,而热导率低,切削热积聚于切削刃附近的小面
17、积内而不易散发,这些因素使得钛合金的切削温度很高,造成刀具磨损加快并影响加工质量。钛合金在切削加工中,工件材料极易与刀具表面粘结,加上很高的切削温度,所以刀具易产生扩散磨损和粘结磨损。 b)磨削加工性能 钛合金化学性质活泼,在高温下易与磨料亲和并粘附,堵塞砂轮,导致砂轮磨损加剧,磨削性能降低,磨削精度不易保证。砂轮磨损的同时也增大了砂轮与工件之间的接触面积,致使散热条件恶化,磨削区温度急剧升高,在磨削表面层形成较大的热应力,造成工件的局部烧伤,产生磨削裂纹。钛合金强度高、韧性大,使磨削时磨屑不易分离、磨削力增大、磨削功耗相应增加。另外,钛合金热导率低、比热小,磨削时热传导慢,致使热量积聚在磨削
18、弧区,造成磨削区温度急剧升高。c)挤压加工性能 钛及钛合金进行挤压加工时,要求挤压温度高,挤压速度快,以防温降过快,同时应尽量缩短高温坯锭与模具的接触时间。因此挤压模具应选用新型耐热模具材料,坯锭由加热炉到挤压筒的输送速度也要快。鉴于在加热和挤压过程中金属易被气体污染,故还应采用适当的保护措施。挤压时应选择合适的润滑剂,以防粘结模具,如采用包套挤压和玻璃润滑挤压。因钛及钛合金的变形热效应较大,导热性较差,故在挤压变形时还要特别注意防止过热现象。钛合金的挤压过程比铝合金、铜合金、甚至钢的挤压过程更为复杂,这是由钛合金特殊物理化学性能所决定的。1.1.2钛合金加工难点 TC4钛合金是双相合金,属于
19、(+)型钛合金,拉伸强度b能达到1012MPa,固溶强化处理后,拉伸强度增加不大,能达到1100MPa,退火状态下拉伸强度一般在900MPa;具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。其次是力学变化范围较宽,可以适应各种用途。在实际应用过程中,TC4钛合金的加工主要有以下难点:1)变形系数小:变形系数小于或接近于1,造成切屑在前刀面上滑动摩擦的路程大大增加,加速了刀具的磨损;2)切削温度高:由于钛合金的导热系数很小,切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削区和切削刃附近的较小范围内,切削温度很高
20、,造成工件的灼伤,致使刀具材料软化加快刀具的磨损。3)单位面积上的切削力大:由于切屑与前刀面的接触长度极短,单位面积上的切削力大大增加,容易造成崩刃。同时由于钛合金TC4的弹性模量小,加工时在径向作用力下容易产生弯曲变形,引起振动,加大刀具磨损并影响零件的精度。4)冷硬现象严重:由于钛的化学活性大,在高的切削温度下,很容易吸收空气中的氧和氮形成硬而脆的外皮;同时切削过程中的塑性变形也会造成表面硬化。冷硬现象不仅会降低零件的疲劳强度,而且能加剧刀具磨损。5)刀具易磨损:毛坯经过冲压、锻造、热轧等方法后,形成硬而脆的不均匀外皮,极易造成崩刀现象,使得切除硬皮成为钛合金加工中最困难的工序。6)钛的化
21、学活性大:在高温下易与大气中的氧、氮、氢等发生强烈化学反应,生成TiO2、TiN、TiH等硬脆层。造成已切削区域与未切削区域的硬度不均匀,容易造成刀具受力不均,加剧刀具的磨损。7)弹性恢复大:钛合金弹性模量为107.8GPa,约为钢的1/2,在切削力作用下,会产生大的切削变形以及大的弹性恢复。综上所述,如何提高此类零件的加工效率和零件成型质量,需要综合考虑各项因素选定合适设备和设计合适的工艺方案。1.1.3钛合金的应用1.在航空航天中的应用从20世纪50年代开始,钛合金在航空航天领域中得到了迅速的发展。该应用主要是利用了钛合金优异的综合力学性能、低密度已及良好的耐蚀性,比如航空构架要求高抗拉强
22、度并结合有良好的疲劳强度和断裂韧性。而钛合金的优异的高温抗拉强度、蠕变强度和高温稳定性也使之被应用于喷气式发动机上。钛合金是当代飞机和发动机的主要结构材料之一,如图1-1所示,应用它可以减轻飞机的重量,提高结构效率。太空飞行器的有效载荷相对飞机较小,因此其结构的减重就显得更为重要。钛合金已在最早的阿波罗和水星计划中得到了应用,燃料箱和卫星舱体等都是钛合金的典型应用。钛合金质量轻、强度高、与燃料的长期化学稳定性好,因而比高强度钢更有优势。如Ti-3Al-2.5V合金是作为低温应用而研制的,在太空的深冷条件下仍有良好的韧性和塑性。SR-71黑鸟的机身大部分是钛 钛合金航空发动机叶轮 图1-1 钛合
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