RU2482940C1 - Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2482940C1
RU2482940C1 RU2011143575/02A RU2011143575A RU2482940C1 RU 2482940 C1 RU2482940 C1 RU 2482940C1 RU 2011143575/02 A RU2011143575/02 A RU 2011143575/02A RU 2011143575 A RU2011143575 A RU 2011143575A RU 2482940 C1 RU2482940 C1 RU 2482940C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
roughing
profile
allowance
finishing
Prior art date
Application number
RU2011143575/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Кобелев
Дмитрий Валерьевич Тукачев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2011143575/02A priority Critical patent/RU2482940C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482940C1 publication Critical patent/RU2482940C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Milling Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при фрезеровании концевыми фрезами лопаток моноколес газотурбинных двигателей (ГТД) на станках с числовым программным управлением. Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя концевыми фрезами на станках с числовым программным управлением включает черновую обработку и чистовую обработку. При черновой обработке прорезают межлопаточные пазы в радиальном направлении. Черновую обработку выполняют таким образом, чтобы каждый паз имел переменную ширину, уменьшающуюся в направлении ступицы моноколеса, а полученный при этом профиль пера лопатки имел пирамидально распределенный припуск, увеличивающийся в направлении ступицы моноколеса. Перед чистовой обработкой профиль пера лопатки с пирамидально распределенным припуском условно разделяют по высоте на 2-4 участка. При чистовой обработке фрезеруют профиль пера лопатки по высоте. Фрезеровку профиля пера лопатки осуществляют путем последовательной обработки каждого из участков лопатки. Повышается точность изготовления моноколес ГТД. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при фрезеровании концевыми фрезами лопаток моноколес газотурбинных двигателей (ГТД) на станках с числовым программным управлением (ЧПУ).
Известен способ фрезерования лопаток моноколес концевыми радиусными фрезами (Крымов В.В., Елисеев Ю.С., Зудин К.И. Производство лопаток газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение-Полет, 2002 г., с.203-210).
Недостатком известного способа является то, что он является трудоемким и не учитывает ограничения, накладываемые формой поверхности обрабатываемой детали на размеры инструмента и ориентацию его оси при работе. Способ используется для моноколес с простой геометрией пера, профиль межлопаточных каналов которых строится с использованием простых образующих и не может применяться для сложных моноколес со значительным углом закрутки по высоте лопатки и значительно изменяющимся углом нормали к перу.
Наиболее близким к заявляемому является способ обработки фрезерованием концевыми фрезами моноколес ГТД на станках с ЧПУ, включающий в себя черновую обработку, при которой прорезают межлопаточные пазы одинаковой ширины в радиальном направлении, и чистовую обработку, при которой фрезеруют профиль пера лопатки по высоте (патент РФ №2247011, В23С 3/18, опубл. 27.02.2005 г.). При этом оба вида обработки выполняют за одну установку.
Недостатком известного способа, принятого за прототип, является то, что при чистовой обработке маложестких лопаток с небольшой толщиной и большой высотой пера возникают упругие отгибы и вибрации от сил резания при фрезеровании. Упругие отгибы пера лопатки снижают точность обработки и искажают теоретический профиль пера лопатки. Вибрации, возникающие при обработке, повышают шероховатость поверхностей пера лопаток, а также могут проявляться в виде глубоких волнообразных дроблений, требующих ручной слесарной зачистки. Также вибрации при обработке снижают стойкость используемого инструмента, в результате повышаются затраты на инструментальное оснащение.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности изготовления моноколес ГТД за счет повышения точности геометрии пера лопатки и качества поверхностного слоя при обработке лопатки ГТД фрезерованием концевыми фрезами на станках с ЧПУ.
Заявленный технический результат достигается тем, что в способе обработки моноколеса газотурбинного двигателя концевыми фрезами на станках с ЧПУ, включающем черновую обработку, при которой прорезают межлопаточные пазы в радиальном направлении, и чистовую обработку, при которой фрезеруют профиль пера лопатки по высоте, при черновой обработке межлопаточные пазы прорезают таким образом, чтобы каждый паз имел переменную ширину, уменьшающуюся в направлении ступицы моноколеса, а полученный при этом профиль пера лопатки имел пирамидально распределенный припуск, увеличивающийся в направлении ступицы моноколеса, причем перед чистовой обработкой полученный профиль пера лопатки с пирамидально распределенным припуском условно разделяют по высоте на 2-4 участка, а фрезеровку профиля пера каждой лопатки осуществляют путем последовательной обработки каждого из участков лопатки.
Выполнение межлопаточных пазов переменной ширины при черновой обработке с убыванием ширины паза в направлении ступицы моноколеса (от торца лопатки к ступице) и получение профиля пера лопатки с пирамидально распределенным припуском, увеличивающимся в направлении ступицы моноколеса, обеспечивает повышение жесткости лопатки при выполнении чистовой операции за счет большей величины припуска на лопатке у ступицы, чем у торца лопатки в продольном ее сечении после черновой обработки.
Разделение полученного профиля пера лопатки с пирамидально распределенным припуском по высоте условно на 2-4 участка (пояска) перед чистовой обработкой и выполнение фрезеровки профиля пера каждой лопатки путем последовательной обработки каждого из участков позволяет максимально использовать поддерживающий эффект увеличенного припуска на лопатки у ступицы.
Высоту участков (поясков) и их количество выбирают таким образом, чтобы консольный вылет пера лопатки при обработке давал минимальные упругие смещения и вибрации от сил резания, но при этом количество участков не должно быть слишком большим и должно обеспечивать необходимую производительность. В зависимости от различных конструкций и типоразмеров лопаток моноколес при чистовой обработке профиль пера лопатки разделяют на 2-4 участка. При чистовой обработке выполненные поверхности пера лопатки предшествующего участка больше не обрабатываются, а увеличенный припуск лопатки у ступицы моноколеса обеспечивает требуемую жесткость.
На фиг.1 изображена кинематическая схема обработки моноколеса концевой фрезой на многоцелевом обрабатывающем центре.
На фиг.2 изображена схема прорезания межлопаточных пазов при черновой обработке моноколеса.
На фиг.3 изображена схема снятия припусков при чистовой обработке моноколеса.
Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя осуществляется следующим образом.
Предварительно обработанную заготовку моноколеса 1 ГТД, выполненную в виде кольца, устанавливают на приспособление для обработки 2, которое крепят на столе 3 многоцелевого обрабатывающего центра (фиг.1). Стол 3 перемещается по направляющим и имеет возможность поворота вокруг оси O1-O1 на 360°. Обработку проточной части моноколеса 1 осуществляют фрезой 4, которая, вращаясь вокруг собственной оси со скоростью резания, перемещается в трех осях: X, Y, Z. Также фреза 4 имеет возможность вращения вокруг оси О22 на +60° -110°.
Перед началом черновой обработки задают величину припуска 5 по торцу 6 лопатки и по ступице 7 моноколеса 1. Величина припуска 5 по ступице 7 должна обеспечивать необходимую жесткость при чистовой обработке, но при этом не затруднять доступ для черновой обработки ступицы 7 и не повышать трудоемкость чистовой операции. Величина припуска 5 по торцу 6 лопатки 8 задается минимально возможной и учитывает деформацию лопатки 8 после черновой обработки и операции термообработки.
При черновой обработке прорезают межлопаточные пазы 9 в радиальном направлении таким образом, чтобы каждый паз 9 имел переменную ширину, уменьшающуюся в направлении ступицы 7 моноколеса 1, а полученный при этом профиль пера лопатки 8 имел пирамидально распределенный припуск, увеличивающийся в направлении ступицы 7 моноколеса 1. При этом каждый паз 9 обрабатывается последовательно по каждому уровню 10 (впадине) между лопатками 8 на моноколесе 1 начиная с первого уровня 10 и до n-го уровня 10. Обработка выполняется до тех пор, пока межлопаточное пространство 9 не будет полностью освобождено на всю глубину до ступицы 7 в радиальном направлении. Глубина каждого паза 9 зависит от применяемого инструмента и возможности доступа в зону обработки. Ширина каждого уровня 10 паза 9 зависит от конструкции лопаток 8 и величины припуска 5, заданного на лопатке 8 для данного уровня. Ширина каждого последующего уровня 10 паза 9 меньше ширины предыдущего уровня 10, уменьшение ширины обрабатываемых пазов 10 формирует по высоте лопатки 8 неравномерное (пирамидальное) распределение припуска 5.
После черновой обработки может быть выполнена операция термообработки для снятия остаточных напряжений, возникающих из-за сил резания и нарушения уравновешенности сил в материале заготовки при прорезке межлопаточных пазов 9.
Перед чистовой обработкой полученный профиль пера лопатки 8 с пирамидально распределенным припуском 5 условно разделяют по высоте на 2-4 участка (пояска) 11.
Чистовая обработка выполняется по участкам 11. Фрезеровку профиля пера лопатки 8 осуществляют путем последовательной обработки каждого из участков 11 лопатки 8. Обрабатывая первый участок 11, сначала выполняют выравнивание припуска 5 первого участка 10 пера лопатки 8 до получения припуска 12, равномерно распределенного, эквидистантного по профилю пера лопатки 8. После чего концевыми фрезами 4 выполняют фрезерование припуска 12. Это позволяет повысить режимы резания на чистовой операции, сохраняя постоянство сил резания в точке контакта фрезы 4 с обрабатываемой поверхностью. При этом упругие отгибы пера лопатки 8 минимальны и снижается шероховатость поверхности. Черновой припуск на лопатке 8 по высоте оставшихся частей 11, который увеличивается к ступице 8, обеспечивает необходимую жесткость при обработке. При обработке по высоте лопатки 8 получается ступенчатое продольное сечение, которое постепенно обрабатывается по частям 11. Фрезерование частей 11 выполняют последовательно для всех лопаток 8 моноколеса 1, переходя от одной части 11 на следующую. При фрезеровании последующей части 11 поверхности лопатки 8 предшествующие части не обрабатываются. После чистового фрезерования пера лопатки 8 по всей высоте выполняют чистовую обработку ступицы 7 и сопряженного радиуса между ступицей 7 и лопаткой 8.
Таким образом, применение заявленного способа позволяет сохранять необходимую жесткость лопатки на стадии чистового фрезерования, что обеспечивает уменьшение величины возникающих при обработке упругих отгибов. Повышенные режимы обработки и постоянство сил резания на чистовой обработке снижает вибрации при обработке, что существенно повышает точность изготовления и качество обрабатываемых поверхностей маложестких лопаток моноколес.

Claims (1)

  1. Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя концевыми фрезами на станках с числовым программным управлением, включающий черновую обработку, при которой прорезают межлопаточные пазы в радиальном направлении, и чистовую обработку, при которой фрезеруют профиль пера лопатки по высоте, отличающийся тем, что при черновой обработке межлопаточные пазы прорезают таким образом, чтобы каждый паз имел переменную ширину, уменьшающуюся в направлении ступицы моноколеса, а полученный при этом профиль пера лопатки имел пирамидально распределенный припуск, увеличивающийся в направлении ступицы моноколеса, причем перед чистовой обработкой профиль пера лопатки с пирамидально распределенным припуском условно разделяют по высоте на 2-4 участка, а фрезеровку профиля пера лопатки осуществляют путем последовательной обработки каждого из участков лопатки.
RU2011143575/02A 2011-10-28 2011-10-28 Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя RU2482940C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143575/02A RU2482940C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143575/02A RU2482940C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2482940C1 true RU2482940C1 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48791853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143575/02A RU2482940C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482940C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105414622A (zh) * 2015-12-04 2016-03-23 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 一种大型柔性叶片的高效数控加工方法
RU2612108C1 (ru) * 2015-10-26 2017-03-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ изготовления моноколеса ГТД из заготовки с обнаруженными при её обработке дефектами
ITUB20161145A1 (it) * 2016-02-29 2017-08-29 Exergy Spa Metodo per la costruzione di anelli palettati per turbomacchine radiali e anello palettato ottenuto tramite tale metodo
RU2648174C1 (ru) * 2017-06-06 2018-03-22 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ обработки радиальной торцевой канавки на детали газотурбинного двигателя (варианты)
RU2771884C1 (ru) * 2021-11-03 2022-05-13 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Способ фрезерования диафрагмы с направляющими лопатками паровой турбины

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1271680A1 (ru) * 1984-08-09 1986-11-23 Radzevich Stepan P Инструмент дл обработки криволинейных поверхностей
EP1285714A1 (fr) * 2001-08-23 2003-02-26 Snecma Moteurs Procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc de rotor et disque correspondant
RU2003113572A (ru) * 2003-05-08 2005-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (RU) Способ обработки моноколес
US20060177281A1 (en) * 2003-07-08 2006-08-10 Arndt Glaesser Milling method for the production of components
RU2429949C1 (ru) * 2010-05-27 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" Способ обработки моноколес

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1271680A1 (ru) * 1984-08-09 1986-11-23 Radzevich Stepan P Инструмент дл обработки криволинейных поверхностей
EP1285714A1 (fr) * 2001-08-23 2003-02-26 Snecma Moteurs Procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc de rotor et disque correspondant
RU2003113572A (ru) * 2003-05-08 2005-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (RU) Способ обработки моноколес
RU2247011C2 (ru) * 2003-05-08 2005-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ обработки моноколес
US20060177281A1 (en) * 2003-07-08 2006-08-10 Arndt Glaesser Milling method for the production of components
RU2429949C1 (ru) * 2010-05-27 2011-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" Способ обработки моноколес

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612108C1 (ru) * 2015-10-26 2017-03-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ изготовления моноколеса ГТД из заготовки с обнаруженными при её обработке дефектами
CN105414622A (zh) * 2015-12-04 2016-03-23 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 一种大型柔性叶片的高效数控加工方法
ITUB20161145A1 (it) * 2016-02-29 2017-08-29 Exergy Spa Metodo per la costruzione di anelli palettati per turbomacchine radiali e anello palettato ottenuto tramite tale metodo
WO2017149400A1 (en) * 2016-02-29 2017-09-08 Exergy S.P.A. Method for manufacturing bladed rings for radial turbomachines and bladed ring obtained by this method
US10875132B2 (en) 2016-02-29 2020-12-29 Exergy S.P.A. Method for manufacturing bladed rings for radial turbomachines and bladed ring obtained by this method
RU2648174C1 (ru) * 2017-06-06 2018-03-22 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ обработки радиальной торцевой канавки на детали газотурбинного двигателя (варианты)
RU2771884C1 (ru) * 2021-11-03 2022-05-13 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Способ фрезерования диафрагмы с направляющими лопатками паровой турбины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1792680B1 (en) Method for machining components of turbine engines
CN103252687B (zh) 一种轮槽精拉刀齿形数控磨削工艺
CN106216747A (zh) 一种整体叶轮五轴联动数控刀轨路径加工方法
CN1986127A (zh) 整体叶轮叶片的插铣刀加工方法
RU2482940C1 (ru) Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя
CN110193785B (zh) 一种涡轮长轴花键齿成形磨削方法
CN106378478B (zh) 一种规则金字塔微结构的微铣削加工方法
JP2004114295A (ja) 深溝のフライス加工方法及びフライス工具
Gusev et al. Dynamics of stock removal in profile milling process by shaped tool
Gdula Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elements with a curved line contour
Guo et al. An efficient tapered tool having multiple blades for manufacturing cylindrical gears with power skiving
RU2429949C1 (ru) Способ обработки моноколес
RU2648174C1 (ru) Способ обработки радиальной торцевой канавки на детали газотурбинного двигателя (варианты)
CN106271874B (zh) 一种单边让刀径向进刀的车齿进刀方法
CN108067633A (zh) 一种表面微结构及其阵列振动加工方法
RU2476296C2 (ru) Способ обработки заготовки детали с пазами
RU2625860C1 (ru) Способ изготовления цельнофрезерованного рабочего колеса газотурбинного двигателя
RU2629419C1 (ru) Способ финишной обработки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2247011C2 (ru) Способ обработки моноколес
CN108406243B (zh) 钛合金叶片总长高效切割精铣工艺
CN107234285A (zh) 一种成型铣刀及其制造方法
RU2688987C1 (ru) Способ изготовления маложестких лопаток роторов при одноопорном закреплении на станках с ЧПУ
RU2689476C1 (ru) Способ обработки лопаток блиска газотурбинного двигателя
RU2818545C1 (ru) Способ строгания нелинейных поверхностей тонкостенных деталей лопаточных машин и инструмент для его реализации
RU2442677C2 (ru) Способ зубонарезания цилиндрических колес

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190923

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180706

Effective date: 20210325

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180706

Effective date: 20210520

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: SUB-LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180924

Effective date: 20210701

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: SUB-LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180924

Effective date: 20211018

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180706

Effective date: 20220426