1 课题的确定整体式叶轮作为动力机械的关键部件,广泛应用于航天航空等领域,其加工技术一直是制造业中的一个重要课题
从整体式叶轮的几何结构和工艺过程可以看出:加工整体式叶轮时加工轨迹规划的约束条件比较多,相邻的叶片之间空间较小,加工时极易产生碰撞干涉,自动生成无干涉加工轨迹比较困难
因此在加工叶轮的过程中不仅要保证叶片表面的加工轨迹能够满足几何准确性的要求,而且由于叶片的厚度有所限制,所以还要在实际加工中注意轨迹规划以保持加工的质量
目前,我国大多数生产叶轮的厂家多采用国外大型 CAD/CAM 软件,如UGNX、CATIA、MasterCAM 等[1]
随着航空航天技术的发展,为了满足发动机高速、高推重的要求,在新型中小发动机的设计中大量采用整体结构叶轮
选择数控加工仿真技术,适合加工种类多、需求少、难加工的整体叶轮,减少整体叶轮加工的成本
本课题主要研究的是航空发动机上整体叶轮的数控加工工艺、造型、数控加工仿真及数控编程
而且且本文选用目前流行且功能强大的 UGNX4
0 对复杂曲面整体叶轮进行加工轨迹规划
下图是叶轮零件(图 1-1,1-2,1-3)
图 1-1 叶轮前视图图 1-2 叶轮俯视图图 1-3 叶轮叶片之间的角度1
2 国内(外)发展概况及现状的介绍通常在整体叶轮的设计图上给出的是叶片中性面上顶部和根部的两组数据点,包括顶部和根部的一系列离散数据点和对应点的叶片厚度值
本课题采用 B 样条方法对叶轮曲面进行造型
整体结构叶轮(图 1—4)的应用可使航空发动机推重比、工作效率、寿命及可靠性大大提高,因此在各类新型发动机及大推力火箭发动机中应用愈来愈多,其加工质量的优劣对发动机的性能有着决定性的影响,而其叶片的形状又是机械中最难加工的曲面构成的
因此,整体叶轮的加工一直是机械加工中长期困扰工程技术人员的难题
为了加工出合格的叶轮,人们想出了很多的办法