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叶轮加工_吉林批量叶轮加工报价_四川众兴汽车零部件有限公司

  • 产品名:叶轮加工
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产品说明

  3插铣粗加工刀具轨迹生成如图4所示,叶盆和叶背的偏置直纹包络面Rp、Rb与顶面T的相交线分别为C1(u)、C2(u)与底面H的相交线分别为C3(u)、C4(u)!根据残留高度计算插铣加工步长,解得C3(u)边界线上的所有刀位点T3_i(i=1,2,…,n)!过T3i作垂直于叶轮轴向的平面Pi,Pi分别交C1(u)于点T1_i,交C2(u)于点T2_i,交C4(u)于点T4_i.连接刀位T−−−1−iT−→3i和T−−−2−iT−→4i近似构成直纹包络面的直母线,则T−−−1−iT−→3i、T−−−2−iT−→4i、分别为叶盆和叶背边界面的插铣刀轴方向,即边界面刀轴矢量,如图5所示!

  在计算刀轴矢量时,由于相邻2个刀触点一般非常接近,其干涉环境类似,刀轴矢量基本相同或者变化不大,没有必要在每个刀触点位置都计算其刀轴矢量,这样将降低加工效率!研究在曲面曲率变化剧烈的地方或者易发生碰撞干涉的地方设置了一些关键刀轴矢量!通过后续的干涉检查,修正刀轴矢量,再根据刀位坐标计算方法就可以得出新的刀位数据!叶片偏置直纹包络面的求解过程如下:求解叶片偏置面的n+1条等u参数线C(ui,v)(i=0,1,…,n),如图2(a)所示。

  至于选用哪种方法,要视叶片型面的形状而定!以包络直母线的2个端点作为型值点,反算出相同数量的控制顶点!用积累弦长参数法求出节点矢量,进而求解出直纹包络面R=r(u,v)!如图3所示,将叶轮叶尖子午线沿叶轮径向向外平移一段安全距离,然后绕叶轮轴线回转一周,得回转面T,作为加工区域的顶面;将轮毂面沿叶轮径向向外偏置得到H,作为加工区域的底面!顶面T、底面H与叶片的叶盆、叶背直纹包络面Rp、Rb所确定的空间区域,即为插铣粗加工区域,如图3所示!


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  五坐标数控铣削加工具有柔性、等优点,已成为整体叶轮加工常用的方法之一!利用五坐标数控加工中心制造整体叶轮,加工编程是其关键技术之加工编程的主要任务是确定刀具和工件的相对位置和相对运动,生成数控加工刀具轨迹,以驱动加工中心的运动,完成自动切削!在保证整体叶轮制造质量的前提下,效率是非常重要的指标.一般将整体叶轮的切削分为粗加工和精加工:粗加工的主要任务是在尽可能短的时间内去除尽可能多的材料;在精加工中,既要生产出符合精度要求的合格产品,又要求切削效率高.

叶轮加工


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  计算等参数线的包络直母线!包络直母线求解要满足:直母线要完全在包络一侧,即叶片型面相邻流道的内侧,以保证加工余量,避免发生过切和刀具干涉;叶尖与叶根加工余量尽量均匀。文献采用小面积原理求解包络直母线,如图2(b)中点划线所示,这种方法材料去除率大,但可能会使叶尖部分加工余量比叶根部分更多,降低加工时叶片的刚度!另一种方法是基于叶尖和叶根等加工余量求解包络直母线,如图2(b)中的实线所示,这种方法留出的加工余量较大.

  整体叶轮精加工编程技术整体叶轮的精加工,既要保证满足精度要求,又要尽可能地提高加工效率!提高加工效率可以通过优化加工轨迹来实现,在这方面的研究有很多,有的方法基于等残留高度准则,避免冗余刀具轨迹;有的从减少过渡刀具轨迹长度入手;有的研究光顺刀具轨迹的生成,以保证较高的进给速度!另一方面,也可以通过优选刀具参数来提高加工效率!其中,采用鼓形刀具是一种有效的方法!1鼓形刀几何参数的确定确定鼓形刀几何参数的原则是:鼓形刀和叶片曲面相切触时,至少存在一个姿态,使得鼓形刀和整体叶轮叶片曲面不发生局部干涉!  据介绍,本课题将从铠装缆的结构和工艺设计,材料选择和制造工艺研究、制造装备和测试试验平台建设、性能测试技术和标准、海上试验等方面进行系统研究,为海装提供技术支撑和配套。该课题由制造企业牵头,联合上海电缆研究所和深海ROV、拖体等设备用铠装缆用户单位广州海洋地质调查局,将采取多专业、多学科相结合,科研单位与生产单位相结合等方式,组成产—研—用联合体,逐步建成我国各类海洋仪器用铠装缆的设计、制造、检测基地,为我国海洋事业的发展提供技术支撑和配套。



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