CN108262591A - 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法 - Google Patents

一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108262591A
CN108262591A CN201710002991.0A CN201710002991A CN108262591A CN 108262591 A CN108262591 A CN 108262591A CN 201710002991 A CN201710002991 A CN 201710002991A CN 108262591 A CN108262591 A CN 108262591A
Authority
CN
China
Prior art keywords
casing
processing
axis
milling
shaft
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710002991.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李滨
袁文洋
刘思宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeast Forestry University
Original Assignee
Northeast Forestry University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeast Forestry University filed Critical Northeast Forestry University
Priority to CN201710002991.0A priority Critical patent/CN108262591A/zh
Publication of CN108262591A publication Critical patent/CN108262591A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P23/00Machines or arrangements of machines for performing specified combinations of different metal-working operations not covered by a single other subclass
    • B23P23/02Machine tools for performing different machining operations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Milling Processes (AREA)
  • Turning (AREA)

Abstract

本发明提供一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法,根据加工所用的大连科德VGW‑800数控加工中心,将航空发动机机匣的几何结构划分8块较大的加工区域,确定切削刀具类型与大小、加工工艺参数和走到方式,利用UG软件提供的Post Builder后置处理构造器规划出该机床加工的刀具路径,并转化为大连光洋GNC‑60控制***运行的五轴数控指令,本发明需两次装夹即可完成复杂机匣的加工,综合考虑了加工设备成本及加工效率,是航空发动机机匣类加工的另一种解决方案。

Description

一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法
技术领域:本发明涉及数控加工领域,特别提供一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法,该发明针对本次加工所用到的大连科德公司生产的VGW-800五轴立式数控加工中心,对航空发动机机匣进行两次装夹加工,解决了复杂机匣五轴立式数控加工难度大的问题,满足其所有精度要求,在控制成本的同时实现航空发动机复杂机匣类零件内外型面的五轴立式车铣复合加工。
背景技术:航空发动机机匣是整个发动机的基座,其内部为主轴和叶片,外部连接各构件,包括油管、冷却管和控制***,机匣零件形状复杂、材料特殊,整体薄壁、且材料切除率很高,导致机匣的车、铣加工工序极为复杂,且多数工艺都是在不同的机床上进行的。这样加工涉及设备多、期间多次装夹并且工艺复杂。虽然一些高性能的数控加工中心能满足航空发动机机匣的加工要求,但这类机床数量有限,加工成本过于昂贵,效率也不是太理想。五轴立式数控加工中心作为加工机匣的主要设备,其仍需多次装夹,导致辅助时间长、定位误差大,严重影响加工质量,同时整套工艺流程耗时极长,效率低下。
发明内容
本发明的目的是针对现有整体机匣加工工艺复杂、加工效率低和加工变形大的问题,就大连科德生产的VGW-800五轴立式数控加工中心提供一种新的航空发动机机匣加工方法:该方法遵循工序集中的加工原则,采用五轴立式数控加工中心通过两次装夹把原来需要几类机床完成的粗铣、精车和精铣集中在一台机床上完成,减少了装夹次数,提高了加工精度。
本发明提供一种航空发动机机匣五轴立式数控加工方法,并且通过两次装夹完成加工,其特征在于:该方法包含如下操作步骤:
步骤1:机匣零件的五轴车铣复合加工工艺分析:机匣型面上分布有起加强作用的环形筋、安装管路的凸台和减轻重量的腔槽,且所述的腔槽在机匣内外型面上分布是一致的,可把加工区域划分为内外壁圆环面、腔槽和凸台共8个不同加工区域,先采用机匣大端端面及大端外圆面定位、小端向上的第一次装夹,确定第一次装夹后的加工工艺:粗车小端外圆、凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;然后将工件取出,进行第二次装夹,确定第二次装夹后的加工工艺:粗车大端外圆——粗铣大端外表面及外壁各型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
步骤2:了解该车铣复合加工机床,见附图1,该加工采用大连科德生产的VGW-800五轴立式复合加工中心,对此数控加工中心进行分析,工件安装在C轴上可以360度全方位旋转。同时,摆台可以实现A方向135度旋转。同时,对于X轴、Y轴的最大行程为800mm,Z轴为540mm。另外,X/Y/Z轴定位精度为10分,重复定位定位精度为5分,Z轴上安装刀具,实现主轴的旋转。机床所用的操作***为大连光洋GNC60,控制该机床对机匣进行五轴复合车铣加工。步骤3:确定刀具和切削参数;依据机匣的几何形状和尺寸选择刀具类型和大小,在尺寸允许的情况下我们通常选大直径刀具,以提高刀具刚度。在VGW-800这种机床中允许最高转速计算公式中n=nmax*dmax/g n为允许转速,g为刀具直径,nmax=1800rpm,dmax=80mm,,进给速度vf=n*z*fz,n为主轴转速,z为刀具齿数fz为每齿进给量,这个是由刀具生产厂家提供,另外还要根据此加工的铝镍合金机匣作调整。
步骤4:利用UG软件规划数控加工刀具路径,具体要点如下
(a)建立机匣零件的UG模型,该模型包括机匣几何体模型及毛坯几何体模型,并通过装配方式将其组合成UG模型。
(b)规划五轴立式复合加工中心加工此型面的加工路线:先是机匣大端端面定位,小端向上的第一次装夹,先粗车小端外圆,凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;将机匣取出第二次装夹后,进行第二次加工路线的确定,先粗车大端外表面——粗车大端外表面及外壁各型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
(c)创建五轴立式加工的刀路文件:在UG CAM环境中采用多轴加工方式中的可变轴曲面驱动方式,加工几何体分别选择机匣内外壁型面,设置刀轴矢量方向,设定共用坐标轴的步长,应用UG的Turning加工类型,可生成五轴复合车铣刀具路径。
步骤5:生成五轴立式数控加工的数控指令:通过机床配置的大连光洋GNC60,五轴立式控制***,向***输入机床结构参数,机床坐标系,各控制轴原点,机床运动参数,N/C数据定义和圆弧定义,换到命令信息,将步骤4产生的CLS刀具路径文件成五轴立式加工数控指令,供该五轴数控加工中心进行加工时调用。
本发明所述的五轴立式车铣复合加工方法对发动机机匣进行加工时只需装夹两次即可达到其所有的加工要求。
本发明所述的五轴立式车铣复合加工是在大连科德VGW-800这种特定的数控加工中心上进行的,所有的加工过程及方法仅保证在该数控中心上有效。
本发明应用大连科德VGW-800数控立式车铣复合加工中心,整个加工过程通过两次装夹完成,该方法遵循工序集中的加工原则,减少了装夹次数,不仅提高了加工效率也提高了加工精度。
附图说明
图1为大连科德五轴立式加工中心示意图;
图2为需要五轴立式车铣复合加工方法加工的机匣
图3为构造此五轴后置处理器的过程
具体实施方式
该机匣属于镍基高温合金INCO718材料,最大直径261mm、高241.5mm,毛坯重量34公斤,铸造件,先在其他车床上进行粗车加工,车出一个定位基准便于用本发明提供的五轴立式数控技工中心车铣复合加工方法加工,其操作步骤是
步骤1:机匣零件的五轴车铣复合加工工艺分析:机匣型面上分布有起加强作用的环形筋、安装管路的凸台和减轻重量的腔槽,且所述的腔槽在机匣内外型面上分布是一致的,可把加工区域划分为内外壁圆环面、腔槽和凸台共8个不同加工区域,先采用机匣大端端面及大端外圆面定位、小端向上的第一次装夹,确定第一次装夹后的加工工艺:粗车小端外圆、凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;然后将工件取出,进行第二次装夹,确定第二次装夹后的加工工艺:粗车大端外圆——粗铣大端外表面及外壁各型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
步骤2:了解该车铣复合加工机床,见附图1,该加工采用大连科德生产的VGW-800五轴立式复合加工中心,对此数控加工中心进行分析,工件安装在C轴上可以360度全方位旋转。同时,摆台可以实现A方向135度旋转。同时,对于X轴、Y轴、Z轴的最大行程都为350mm。另外,X/Y/Z轴定位精度为10分,重复定位定位精度为5分,Z轴上安装刀具,实现主轴的旋转。机床所用的操作***为大连光洋GNC60,控制该机床对机匣进行五轴复合车铣加工。步骤3:确定刀具和切削参数;依据机匣的几何形状和尺寸选择刀具类型和大小,在尺寸允许的情况下我们通常选大直径刀具,以提高刀具刚度。在VGW-800这种机床中允许最高转速计算公式中n=nmax*dmax/g,n为允许转速,g为刀具直径,nmax=1800rpm dmax=80mm,,进给速度vf=n*z*fz,n为主轴转速,z为刀具齿数fz为每齿进给量,这个是由刀具生产厂家提供,另外还要根据此加工的铝镍合金机匣作调整。
步骤4:利用UG软件规划数控加工刀具路径,具体要点如下
(a)建立机匣零件的UG模型,该模型包括机匣几何体模型及毛坯几何体模型,并通过装配方式将其组合成UG模型。
(b)规划五轴立式复合加工中心加工此型面的加工路线:先是机匣大端端面定位,小端向上的第一次装夹,先粗车小端外圆,凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;将机匣取出第二次装夹后,进行第二次加工路线的确定,先粗车大端外表面——粗车大端外表面及外壁各型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
(c)创建五轴立式加工的刀路文件:在UG CAM环境中采用多轴加工方式中的可变轴曲面驱动方式,加工几何体分别选择机匣内外壁型面,设置刀轴矢量方向,设定共用坐标轴的步长,应用UG的Turning加工类型,可生成五轴复合车铣刀具路径。
步骤5:生成五轴立式数控加工的数控指令:通过机床配置的大连光洋GNC60,五轴立式控制***,向***输入机床结构参数,机床坐标系,各控制轴原点,机床运动参数,N/C数据定义和圆弧定义,换到命令信息,将步骤4产生的CLS刀具路径文件成五轴立式加工数控指令,供该五轴数控加工中心进行加工时调用。

Claims (3)

1.这种航空发动机机匣的加工方法是在特定机床上,即大连科德VGW—800数控复合加工中心上进行的。本发明的加工方法确保该机匣在此数控加工中心上通过两次装夹实现所有精度要求,减少加工次数,提高精度和效率。采用大连科德VGW—800数控中心对航空发动机机匣进行加工的方法分下列步骤进行:
步骤1:机匣零件的五轴车铣复合加工工艺分析:根据机匣上的加强筋,内部的输油管路线路,安装管路的凸台和减轻重量的腔槽,可把加工区域划分为内外壁圆环面,腔槽和凸台等工8个大的不同加工区域,先采用机匣大端端面及外圆定位,小端向上的第一次装夹,确定第一次装夹后的工艺:粗车小端外圆——粗铣凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;然后将工件取出小端向下大端向上进行第二次装夹,确定第二次装夹后的工艺:粗车大端外圆——粗铣大端外表面及各外壁型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
步骤2:该加工采用大连科德生产的VGW-800五轴立式复合加工中心,对此数控加工中心进行分析,工件安装在C轴上可以360度全方位旋转。同时,摆台可以实现A方向135度旋转。同时,对于X轴、Y轴最大行程为800mm,Z轴最大行程为540mm。另外,X/Y/Z轴定位精度为10分,重复定位定位精度为5分,Z轴上安装刀具,实现主轴的旋转。机床所用的操作***为大连光洋GNC60,控制该机床对机匣进行五轴复合车铣加工。
步骤3:确定刀具和切削参数;依据机匣的几何形状和尺寸选择刀具类型和大小,在尺寸允许的情况下我们通常选大直径刀具,以提高刀具刚度。在VGW-800这种机床中允许最高转速计算公式中n=nmax*dmax/g n为允许转速,g为刀具直径,nmax=1800rpm,dmax=80mm,,进给速度vf=n*z*fz,n为主轴转速,z为刀具齿数fz为每齿进给量,这个是由刀具生产厂家提供,另外还要根据此加工的铝镍合金机匣作调整。
步骤4:利用UG软件规划数控加工刀具路径,具体要点如下
(a)建立机匣零件的UG模型,该模型包括机匣几何体模型及毛坯几何体模型,并通过装配方式将其组合成UG模型。
(b)规划五轴立式复合加工中心加工此型面的加工路线:先是机匣大端端面定位,小端向上的第一次装夹,先粗车小端外圆,凸台间型面——精车内外壁圆环面——精铣内外壁;将机匣取出第二次装夹后,进行第二次加工路线的确定,先粗车大端外表面——粗车大端外表面及外壁各型面——精铣大端外表面及外壁各型面,清根。
(c)创建五轴立式加工的刀路文件:在UG CAM环境中采用多轴加工方式中的可变轴曲面驱动方式,加工几何体分别选择机匣内外壁型面,设置刀轴矢量方向,设定共用坐标轴的步长,应用UG的Turning加工类型,可生成五轴复合车铣刀具路径。
步骤5:生成五轴立式数控加工的数控指令:通过机床配置的大连光洋GNC60,五轴立式控制***,向***输入机床结构参数,机床坐标系,各控制轴原点,机床运动参数,N/C数据定义和圆弧定义,换到命令信息,将步骤4产生的CLS刀具路径文件成五轴立式加工数控指令,供该五轴数控加工中心进行加工时调用。
2.根据权利要求1所述的一种航空发动机机匣车铣复合五轴立式数控加工方法,其特征在:所述五轴立式车铣复合加工方法对发动机机匣进行加工时只需装夹两次即可达到其所有的加工要求。
3.根据权利要求1所述的一种航空发动机机匣车铣复合五轴立式数控加工方法,其特征在:所述五轴立式车铣复合加工是在大连科德VGW-800这种特定的数控加工中心上进行的,所有的加工过程及方法仅保证在该数控中心上有效。
CN201710002991.0A 2017-01-04 2017-01-04 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法 Pending CN108262591A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710002991.0A CN108262591A (zh) 2017-01-04 2017-01-04 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710002991.0A CN108262591A (zh) 2017-01-04 2017-01-04 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108262591A true CN108262591A (zh) 2018-07-10

Family

ID=62771628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710002991.0A Pending CN108262591A (zh) 2017-01-04 2017-01-04 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108262591A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110253233A (zh) * 2019-07-22 2019-09-20 湖南南方通用航空发动机有限公司 一种用于机匣类零件的加工工艺
CN110497162A (zh) * 2019-09-23 2019-11-26 无锡航亚科技股份有限公司 一种航空发动机机匣的加工方法
CN112355579A (zh) * 2020-10-29 2021-02-12 中国航发南方工业有限公司 旋转类机匣的加工方法
CN114799737A (zh) * 2022-03-11 2022-07-29 中国第一汽车股份有限公司 一种乘用车减速器壳体车铣复合加工工艺方法
CN115247098A (zh) * 2022-08-25 2022-10-28 昆山西诺巴精密模具有限公司 开机匣铣削加工方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201815869U (zh) * 2010-10-22 2011-05-04 大连机床(数控)股份有限公司 单立柱五轴联动立式车铣复合加工中心
CN102794610A (zh) * 2012-08-24 2012-11-28 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种回转体结构薄壁焊接机匣的加工方法
CN104690490A (zh) * 2015-01-28 2015-06-10 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法
CN106002386A (zh) * 2011-12-23 2016-10-12 杭州天扬机械有限公司 可控制加工变形、节省加工时间的航空发动机机匣的加工方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201815869U (zh) * 2010-10-22 2011-05-04 大连机床(数控)股份有限公司 单立柱五轴联动立式车铣复合加工中心
CN106002386A (zh) * 2011-12-23 2016-10-12 杭州天扬机械有限公司 可控制加工变形、节省加工时间的航空发动机机匣的加工方法
CN102794610A (zh) * 2012-08-24 2012-11-28 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种回转体结构薄壁焊接机匣的加工方法
CN104690490A (zh) * 2015-01-28 2015-06-10 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WHAT TO BE SHOWN AT CIMT2013: "第十三届中国国际机床展览会展品预览(三)", 《世界制造技术与装备市场》 *
王晓静等: "航空发动机整体机匣铣) 车复合加工工艺优化", 《计算机集成制造***》 *
许钢: "系列化五轴立式加工中心的研发与应用", 《世界制造技术与装备市场》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110253233A (zh) * 2019-07-22 2019-09-20 湖南南方通用航空发动机有限公司 一种用于机匣类零件的加工工艺
CN110497162A (zh) * 2019-09-23 2019-11-26 无锡航亚科技股份有限公司 一种航空发动机机匣的加工方法
CN112355579A (zh) * 2020-10-29 2021-02-12 中国航发南方工业有限公司 旋转类机匣的加工方法
CN112355579B (zh) * 2020-10-29 2022-06-07 中国航发南方工业有限公司 旋转类机匣的加工方法
CN114799737A (zh) * 2022-03-11 2022-07-29 中国第一汽车股份有限公司 一种乘用车减速器壳体车铣复合加工工艺方法
CN115247098A (zh) * 2022-08-25 2022-10-28 昆山西诺巴精密模具有限公司 开机匣铣削加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108262591A (zh) 一种航空发动机机匣五轴立式车铣复合加工方法
Dubovska et al. Implementation of CAD/CAM system CATIA V5 in Simulation of CNC Machining Process
CN103056625B (zh) 基于ug nx***平台整体叶轮的五轴加工方法
CN106843152B (zh) 一种基于五轴机床在线测量的法向圆孔数控加工方法
US20220379380A1 (en) Hybrid additive and subtractive manufacturing
CN104690490A (zh) 一种航空发动机机匣双主轴车铣复合加工方法
EP2482155B1 (en) Machine tool, machining method, program and NC data generation device
CN101767218A (zh) 一种航空发动机机匣五轴插铣加工方法
CN210413777U (zh) 调整多轴数控机床精度偏差的工装
CN104460515A (zh) 一种基于后置处理五轴刀具长度补偿方法
CN106378478B (zh) 一种规则金字塔微结构的微铣削加工方法
CN105302072A (zh) 一种消除高度位置差异的数控机床加工方法
JP2005074569A (ja) プログラム、コンピュータ装置、多軸加工機、ncプログラムの生成方法、ワークの加工方法
JP2020061014A (ja) 数値制御方法及び処理装置
Schulz et al. Optimization of precision machining by simulation of the cutting process
CN103576610A (zh) 机床、加工方法、程序和nc数据生成装置
JP2006235776A (ja) 工作機械及びこの工作機械による加工方法
CN101780653A (zh) 一种圆弧槽及圆弧的数控磨削方法
CN104416324A (zh) 主给水泵整体闭式双吸叶轮的加工方法
Tapie et al. Circular tests for HSM machine tools: Bore machining application
Yang et al. Research on multi-axis CNC programming in machining large hydraulic turbine's blades based on UG
JP2012164269A (ja) 加工パスの生成方法及び加工方法
Lim et al. Integrated planning for precision machining of complex surfaces. Part 2: Application to the machining of a turbine blade die
Ichikawa et al. Method of Planning Tool Postures for Deep Groove Machining of Complex Shapes–Development of an Automatic Planning Method that Considers the Motions of the Rotational Axis when the Tool Reverses Direction in Grooved Shapes–
Watanabe et al. Development of tool collision avoidance method adapted to uncut workpiece shape

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20180710