发动机叶片的造型和数控加工.doc
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1、发动机叶片的造型和数控加工- -日期:44 / 50发动机叶片的造型和数控加工(陕理工机械工程学院机械设计制造与其自动化专业054班 XX XX 723003)摘要 航空发动机叶片是发动机的核心部件之一,它起着将蒸汽的动能转化为机械能的作用。发动机的性能很大程度上取决于叶片型面的设计和制造水平。叶片在发动机中的功能使命与其工作特点,决定了叶片是发动机中形状复杂(三维空间曲面),尺寸跨度大,受力恶劣,承载最大的零件。它在高温,高压和高速状态下运转,通常需要合金化程度很高的热强钢,钛合金以与高温合金等材料制成:为满足发动机高性能,工作安全性,可靠性以与寿命的要求,叶片又必须具有精确的尺寸,准确的形
2、状和严格的表面完整性。因此叶片的制造技术是机械制造业中最复杂的技术之一。 叶片型面复杂、质量要求高, 在成形过程中常因锻造后的残余应力和温度应力的作用而发生翘曲变形, 最终导致报废。采用等温校正工艺可使翘曲变形减少, 叶片型面达到合格要求。本文采用三维设计软件Pro/ E解决模具型腔的造型问题, 进行叶片的三维曲面造型,其设计流程为: 创建叶片的三维实体对叶身进行加放余量利用实体创建模具型腔添加模具结构件。关键词 叶片 叶身型面 数控加工Engine blades moldingand numerical control processingAbstract:Blade of Aeroengi
3、ne is a type is one of engine core parts; It is playing the steam energy transformation for the mechanical energy role. The engine performance is decided to a great extent by the leaf blade profile design and the manufacture level. Blades in engine function mission and the work characteristic, had d
4、ecided the leaf blade is in the engine the shape plex (three-dimensional space curved surface),the size span big, the stress bad, the load bearing biggest ponents, It in high temperature ,high pressure and under the high-speed run revolves, usual need alloy degree very high materials and so on heat
5、strong steel, titanium alloy as well as heat-resisting alloy make; In order to satisfy the engine high performance, the work security, reliable as well as the life request, the leaf blade must have the precise size, the accurate shape and the strict superficial integrity. Therefore leaf blades techn
6、ique of manufacture is in the mechanical manufacturing industry of most plex technologies.Blade is shape is plex and the quality requirement is high. The warps and the forgings may be discarded due to the formed forgings remaining stress and the temperature stress. But it is possible to use the isot
7、hermal adjustment process to reduce the warp distortion and make the blade shape to meet the qualified requirements. Three-dimensional design software Pro/ E was used to carry on the design in view of the uniform temperature adjustment mold. The three dimensional surface modeling of blade was carrie
8、d out and the heating and cooling devices for the isothermal sizing die were simultaneously designed. Its design flow is: creating the three dimensional entity of the blade, adding on margin to the blade , using entity to set up the mold cavity , putting on the mold structural elements.Key Words: Bl
9、ades, NC Machining, Blade Shape,目 录1绪 论11.1课题背景11.2 发到机叶片加工方法11.2.1 仿形法11.2.2 数控加工方法21.3 课题研究的目的和意义22 模具发展概况、发展方向和发展趋势以与PRO/E软件介绍42.1中国模具行业发展现状42.2中国模具发展的方向42.3 PRO/ENGINEER软件简介62.4 PRO/E软件主要模块介绍63 叶片造型83.1 PRO/ E 设计软件绘制叶身83.1.1叶片的形状83.1.2 绘制叶身83.2绘制安装板与榫头134 基于PRO/ E 的模具设计184.1毛边槽的设计184.2锻模的设计与造型20
10、4.2.1 创建制造模具型腔,进入模具造型模块204.2.2创建分型面215 叶片加工工艺分析与模具数控加工仿真245.1叶片结构工艺分析245.1.1典型的叶片结构分析和机械工艺性评价245.1.2叶片加工中的技术要求255.2工艺路线的拟订255.2.1加工阶段的划分255.2.2工艺基准与其选择265.2.3毛坯的选择275.2.4加工方法的选择275.2.5刀具选择285.3发动机叶片的模型加工295.4模具数控加工仿真31总 结35参考文献36致 谢37外文翻译381绪 论1.1课题背景航空发动机叶片是发动机的核心部件之一,它起着将蒸汽的动能转化为机械能的作用。发动机的性能很大程度上
11、取决于叶片型面的设计和制造水平。叶片在发动机中的功能使命与其工作特点,决定了叶片是发动机中形状复杂(三维空间曲面),尺寸跨度大,受力恶劣,承载最大的零件。它在高温,高压和高速状态下运转,通常需要合金化程度很高的热强钢、钛合金以与高温合金等材料制成,为满足发动机高性能、工作安全性、可靠性以与寿命的要求,叶片又必须具有精确的尺寸,准确的形状和严格的表面完整性。因此叶片的制造技术是机械制造业中最复杂的技术之一。发动机叶片性能要求很高, 在工作中起着能量转换的作用, 其质量好坏直接影响到发动机的工作效率和运行可靠性 1 。加工工艺一般采用模锻成形, 模锻后用机械加工消除余量, 但是这样不仅会破坏工件的
12、纤维般流线,降低其使用性能, 而且往往因锻件在锻后冷却过程中产生的翘曲量过大而无法加工成成品。采用等温校正技术, 可以减少锻造变形的残余应力和冷却时的温度应力叠加造成的叶身型面翘曲, 达到释放残余应力、使翘曲变形减轻、叶片尺寸合格、保证其外形和性能的双重要求。本设计主要应用Pro/ E 软件创建叶片实体, 根据叶片实体进行等温校正模具与加热冷却系统的设计。1.2 发到机叶片加工方法当前飞机发动机从涡喷系列发动机逐步发展到涡扇系列,叶片型面越来越复杂,呈叶身扭曲弯度趋大,叶旋趋宽,叶身趋薄,前掠加大等特点。此种叶片复杂曲面的形成原理复杂,加工困难,加工精度不易保证。加工叶片的刀具比一般机械加工选
13、用刀具要考虑更多的因素。叶片材料由铝合金、不锈钢发展为钛合金高温合金以与新型复合材料,呈现硬度高,韧性大,让刀严重,加工过程中刀具磨损快,加工表面变形程度大等特点,材料切削加工性也决定了新型发动机叶片的价格难度相当大。1.2.1 仿形法 采用仿形法加工发动机叶片,在加工原理上和其他仿形法一样,首先要根据发动机叶片的型线方程来计算,设计和制造靠模板。然后以靠模板为基准运用仿形原理,加工出符合要求的叶片。在加工过程中,靠模板随着使用会出现磨损,加之靠模板加工方法本身的精度不是很高,这样导致加工后的叶片误差很大。所以加工后都需要对叶片进行人工修型,抛光。这样不但加工效率低而且加工质量也很低。 仿形法
14、一般只能用于加工相对固定的叶轮型面,这对于目前多品种小批量的产品很不适合,相比之下,数控加工成为叶片加工改革的主要方向。1.2.2 数控加工方法 数控技术是计算机技术在机械制造领域的一种典型应用,它具有的高精度,高柔性,高效率等优点现在已经被人们广泛认可。随着数控技术在生产中的广泛应用,传统的机械工业的产业结构和生产模式发生了深刻的革命性变化。近年来国内外已经有不少厂家用数控刨床,数控铣床,数控车床等数控机床加工出多种型号的发动机叶片。数控加工的产品种类多,精度高,互换性好,同时加工效率高,操作简便。因此,使用发动机叶片数控铣削加工,将会具有良好的经济效益和广阔的市场前景。1.3 课题研究的目
15、的和意义作为飞机发动机核心部分的叶片,其发展趋势在很大程度上决定了飞机发动机的发展 。因此,发动机叶片的加工具有很大的意义。主要体现在一下几个方面:飞机发动机叶片的加工精度直接影响飞机发动机的使用性能。在叶片加工中,由于加工的问题,即叶片动平衡不理想,这样就会因为叶片的质量偏心而造成冲击现象的出现,使整个发动机的使用寿命减小。发动机叶片加工表面质量和叶片轮廓曲面质量直接影响发动机工作噪声。如果在叶片加工时,加工的表面质量不好或者轮廓曲面不是很理想,就会造成叶片之间的气体波动较大,很容易造成较大的气体动力学噪声,直接影响发动机周围的环境。由此可见,飞机发动机叶片加工对飞机发动机的发展有重要的意义
16、,它直接影响发动机的性能和寿命,也影响发动机将来的发展,尤其在当今世界局势紧X的大环境下,军用飞机发动机叶片的加工工艺的好坏对飞机的作战性能有举足轻重的影响。这些复杂型面的加工是现代化机械制造业的一项重要课题。在叶片的研制中,叶型和凸台的加工,是叶片加工关键,它直接关系到叶片型面的一致性和发动机的压气机性能。用传统的加工方法如大余量抛光,会造成叶片基体烧伤,而且叶片的型面和凸肩的一致性不好,影响发动机性能而如果采用电解加工,电解模具的设计和制造都具有很大的难度,而且不可以保证凸肩形状和尺寸公差。本课题在三维设计软件对叶片进行造型的基础上,针对叶片廓形的特性,采用数控加工的方法加工叶片,而数控加
17、工作为一种比较先进的加工方法,可以克服手工抛光和电解加工的困难,而且型面和凸肩的一致性好。叶片的型面和凸肩用数控铣的方法加工的研究加快了叶片的研制进程,叶片数控加工模板的建立为以后航空发动机叶片的数控铣加工提供经验借鉴。通过对自由曲线曲面造型和数控加工轨迹的研究,不但解决了造型方法和数控编程中的一些技术性问题,而且将在国民经济中产生巨大的经济效益,为进一步提高我国CAD/CAM的技术水平,缩小与先进国家的差距打下基础。2 模具发展概况、发展方向和发展趋势以与Pro/e软件介绍2.1中国模具行业发展现状目前,中国17000多个模具生产厂点,从业人数约50多万。1999年中国模具工业总产值已达24
18、5亿元人民币。工业总产值中企业自产自用的约占三分之二,作为商品销售的约占三分之一。在模具工业的总产值中,冲压模具约占50%,塑料模具约占33%,压铸模具约占6%,其它各类模具约占11%。(据不完全统计,2006年国内模具进口总值达到800多亿,同时,有近300个亿的出口)2007年模具产值预计为900亿元,模具与模具标准件出口将从现在的每年2.5亿美元增长到2007年的5亿美元左右。单就汽车产业而言,一个型号的汽车所需模具达几千副,价值上亿元,而当汽车更换车型时约有80%的模具需要更换。2006年我国汽车产销量均突破600万辆,预计2007年产销量各突破680万辆,轿车产量将达到260万辆。另
19、外,电子和通讯产品对模具的需求也非常大,在发达国家往往占到模具市场总量的20%之多。虽然中国模具工业在过去十多年中取得了令人瞩目的发展,但许多方面与工业发达国家相比仍有较大的差距。例如,精密加工设备在模具加工设备中的比重还比较低,CAD/CAE/CAM技术的普与率不高,许多先进的模具技术应用还不够广泛等等。特别在大型、精密、复杂和长寿命模具技术上存在明显差距,这些类型模具的生产能力也不能满足国内需求,因而需要大量从国外进口。2.2中国模具发展的方向2005年中国大陆制造工业对模具的总市场需求量约为630亿元,今后几年仍将以每年13%以上的速度增长。对于大型、精密、复杂、长寿命模具需求的增长将远
20、超过每年13%的增幅。汽车、摩托车行业的发展将会大大推动模具工业的高速增长,特别是汽车覆盖件模具、塑料模具和压铸模具的发展。家用电器,如彩电、冰箱、洗衣机、空调等,在国内的市场很大。目前,我国的彩电的年产量已超过5200万台,电冰箱、洗衣机和空调的年产量均超过了3000万台。家用电器行业的发展对模具的需求量也将会很大。其他发展较快的行业,如电子、通讯和建筑材料等行业对模具的需求,都将对中国模具工业和技术的发展产生巨大的推动作用。我国模具行业将向大型、精密、复杂、高效、长寿命和多功能方向发展。目前,电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等产品中,6080的零部件,都要依靠模具成型。
21、用模具成型的制件所表现出来的高精度、高复杂性、高一致性、高生产率和低消耗,是其他加工制造方法所无法比拟。模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和开发能力。精度将越来越高。10年前,精密模具的精度一般为5,现在已达23。不久,1精度的模具将上市。随着零件微型化与精度要求的提高,有些模具的加工精度公差就要求在1以下,这就要求发展超精加工。模具制造是典型的单件小批量生产方式。数控技术的发展不仅大大缩短了模具制造周期而且大大提高了模具的制造精度,还使模具制造越来越自动化,大大降低了模具制造的成本,而且一些复杂精密的大型模具不在数控设备几乎不能完成。在日本的模具制造企业,几乎已普遍采用C机床、加工中心(
22、MC)或C电火花加工设备。据名古屋金型公司工作人员介绍,由于采用C机床、加工中心等先进加工设备,大大缩短了模具的交货期限,降低了生产成本。公司生产的汽车前后尾灯灯罩注塑模具交货期限为三个月,其中用于CAD和CAM的时间分别各为约100小时,机械加工时间100小时左右,其余时间为抛光和装配。在这个以生产汽车前后尾灯灯罩注塑模具为主的小型模具厂,在20多台机加工设备中,电火花成形加工设备约占1/3,C铣床和加工中心约占2/3,只有1台加工深孔的枪钻为半自动设备。日本的模具制造企业,很少用到仿形铣床,其原因一是由于仿形铣床加工精度较低,增加了抛光工作量和时间;二是制作仿形件增加了生产费用和时间。有些
23、模具制造厂电火花成形加工机床的使用量也在减少。在东芝机械模具厂,几台仿形铣床被用作普通铣削加工,其工作人员指出:由于高速铣削技术发展很快,而且加工精度、效率不断提高,生产周期缩短,电火花加工制作工具电极不仅需要时间,还增加了生产成本,很可能要被取代 在日本模具制造行业,仿形铣削工艺有被取代的趋势。关于高速铣削,在日本模具制造行业和机床行业都是一个热门话题。其关键技术一是要求高精度、高转速的机床主轴,二是要求使用适应高速切削、耐高温的铣刀。名古屋金型公司使用的高速铣削加工中心(三轴数控),它使用一个专用的高速气压轴承铣削头,转速达到20000rpm。在生产锻件为主的万能工业株式会社,使用瑞士和日
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