Огляд сучасних методів обробки деталей складних форм типу моноколесо з монолітної заготовки

Автор(и)

  • Inna Bondar Сумський державний університет, Ukraine
  • Dmitrij Krivoruchko Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.09.01

Ключові слова:

п'ятиосьова обробка, деталі складних форм, моноколесо, вібрація, стратегія обробки

Анотація

В даний час деталі машин стають все більш складними і точними. У цих умовах застосування багатоосьових верстатів з ЧПУ є дієвим рішенням поставлених завдань, так як різні компонування цих верстатів дозволяють обробляти деталі різної серійності, габаритів і конфігурацій. В роботі подано класифікацію деталей, що вимагають пятіосевой обробки. Розглянуто особливості та резерви підвищення ефективності п`ятиосьової обробки виділених типів деталей. Окремо розглянуто методи підвищення ефективності п`ятиосьової обробки деталей складних форм (типу турбінних лопаток, крильчаток і ін.) На всіх етапах обробки (чорнова обробка; напівчистова обробка; чистова обробка). Виділено моменти, яким слід приділяти особливу увагу при п`ятиосьовій обробці деталей складних форм типу моноколесо з монолітної заготовки.

Посилання

Bondar, I., Krivoruchko, D. Five-axis machining on CNC milling machines. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2017, 7 (1229), 10-17, doi: 10.20998/2413-4295.2017.07.02.

Evchenko, K., Maslov, D., Pinchuk, A., Talikin S. Vortex Strategy and Delphi MachineDNA Optimization Technology - New Opportunities for Improving Milling Performance. Equipment and tools for professionals. 2013, 1, 112-115.

Evchenko, K., Pinchuk, A. PowerMILL 2013: Vortex strategy and new possibilities for programming five-axis machining. CAD and graphics. 2012, 11, 88-91.

Lee, Y-S. Adaptive Tool Path Planning for 5-axis Sculptured Surface Machining by Machining Strip Evaluation. SSM ‘98:. Proceedings of the IFIP TC5 WG5.3 International Conference on Sculptured Surface Machining. 1999, 351–360, doi: 10.1007/978-0-387-35392-0_36.

Chiou, C-J., Lee, Y-S. A Machining Potential Field Approach to Tool Path Generation for Multi-axis Sculptured Surface Machining. Computer-Aided Design. 2002, 34, 357–371, doi: 10.1016/S0010-4485(01)00102-6.

Tournier, C., Duc, E. Iso-scallop Tool Path Generation in 5-axis Milling. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2005, 25, 867–875, doi 10.1007/s00170-003-2054-7.

Barakchi Fard, M., Feng, H-Y. Effect of Tool Tilt Angle on Machining Strip Width in Five-axis Flat-end Milling of Free-form Surfaces. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2009, 44, 211–222, doi: 10.1007/s00170-008-1828-3.

Lauwers, В., Plakhotnik, D. Five-axis milling tool path generation with dynamic step-over calculation based on integrated material removal simulation. Manufacturing Technology. 2012, 61, 139-142, doi: 10.1016/j.cirp.2012.03.090.

Kurylev, D. Fundamentals of multi-coordinate shaping of interlace channels of axial monocals under preliminary cutting with a ring tool: dis. ... cand. tech. Sciences: spec. 05.02.07. Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev (KNITU-KAI), Kazan, 2016, 134 p.

Tikhonov, N. T., Musatkin, N. F., Matveev, V. N. The theory of scapular machines of aviation gas turbine engines. Lecture course. SGAU Publishing House, Samara. 2001, 155 p.

Boguslaev, V. A. Technological support of operational characteristics of GTE parts. Compressor and fan blades. Part I. Monograph Zaporozhye: Motor Sich JSC. 2003, 396.

Krymov, V. V. Zudin, K. I., Eliseev, Yu. S. Production of gas turbine engine blades. - M .: Mechanical Engineering, 2003, 376.

Geikin, V. A., Sharonova, N. I. The technology of production of new generation engines. East-European Journal of Advanced Technologies. 2010, 3, 2 (45), 11-13.

Bagrov, S. V., Uvarov, L. B. Optimization of technological processes for the manufacture of axle monocals of gas turbine engine compressors. Flight. Publishing house: Mechanical engineering. 2009, 12, 24-32.

Lunev, A. N., Kurylev, D. V. Review of progressive methods of manufacturing axial monocoles of aeronautical gas turbine engines. Fundamental research. 2016, 6-1, 78-82.

Kondratyuk, E. V., Pukhalskaya, G. V., Zharik, V. G., etc. Improving the efficiency of the WSF process for centrifugal wheels by optimizing cutting modes and using high-performance processing methods. Vestnik engine building. 2012, 1, 103-113.

Panasenko, V. A., Kachan, A. Ya., Mozgovoy, V. F. Roughing of centrifugal mono-wheels of GTE using plunger milling on CNC machining centers. Aviation and space technology and technology. 2011, 7, 48-52.

Witty, M., Schafer, A., Cabral G. Cutting tool geometry for plunge milling - process optimization for a stainless steel. Journal of Materials Processing Technology. 2013, 213, 8, 1378-1386, doi: 10.1016/j.procir.2012.04.090.

Lunev, A. N., Moiseeva, L. T., Starikov, A. V., Ermakov, R. S. Calculation of the kinematic error in the processing of the interlop channel by the circular tool monocals GTE. News of Higher Educational Institutions. Aviation equipment. 2007, 3, 72-74.

Bolsunovsky, S., Vermel, V., Gubanov, G. Application of special vibration dampers for finishing milling thin-walled parts. CAD and graphics. 2014, 8, 110 - 112.

Junjin, M., Dinghua, Z., Baohai, W., Ming, L., Bing Ch. Vibration suppression of thin-walled workpiece machining considering external damping properties based on magnetorheological fluids flexible fixture. Chinese Journal of Aeronautics. 2016, 29, 4, 1074-1083, doi: 10.1016/j.cja.2016.04.017.

Vnukov, Yu. N., Influence of damping media on the reduction of vibrations of an elastic system of a thin-walled component. Modern technology in mechanical engineering: zb. sciences. etc. - Kharkiv: NTU "KhPI". 2013, 8, 85-100.

Vnukov, Yu. N., Germashev, A. I., Mozgovoy, V. F., Balushok, K. B., Kondratyuk, E. V. Testing of the advanced technology of preparing and applying a damping medium on a mono-wheel GTE at the end milling. Herald of engine building. 2015, 1, 128-130.

Vnukov, Yu. N., Dyadya, S. I., Kozlova, E. B. Evolution of the development of the research of forces under cylindrical milling from static to dynamic processing conditions (part 2). Modern technologies in machine building. 2016, 11, 20 – 41.

Reza Kashyzadeh, K., Ostad–Ahmad–Ghorabi, M. J. Study of Chatter Analysis in Turning Tool And Control Methods – A Review. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2012, 2, 4, 1-5.

Jean–Vincent Le Lan, Audrey Marty, Jean–Francois Debongnie. Providing stability maps for milling operation. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 2007, 47, 1493-1496, doi: 10.1016/ j.ijmachtools.2006.09.026.

Thevenot, V., Arnaud, L., Dessein, G., Cazenave-Larroche G. ‘Integration of dynamic behaviour in stability lobes method: 3D lobes construction and application to thin walled structure milling’. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2006, 27, 638-644, doi: 10.1007/s00170-004-2241-1.

Vnukov, Yu. N., Dyadya, S. I., Kozlova, E. B. On the influence of constructive and geometric characteristics of end mills on the vibration resistance of the milling process. Cutting and tools in technological systems. 2016, 86, 7-17.

Goldberg, M. Increasing productivity through the use of innovative instrumental technologies. Equipment and tools for professionals. 2013, 2, 12-14.

Winston A. Knight. Fundamentals of Metal Machining and Maching Tools. Geofrey Boothoyd. 2005, Third Edition, 608.

Kozlova, O. B. Inhibition of regenerative self-oscillations during milling of a thin-walled element of a part by the end cylindrical cutters: Abstract of a thesis Cand. Tech. Sci. Diss. 05.03.01. Kharkiv Polytechnic Institute, National Academy of Sciences of Ukraine. tech Unitary. Kharkiv, 2016, 24 p.

Tarabrin, G., Saveliev, M., Mashkov, A., Nesterov, S., Koblova, E. CAM-system PowerMILL: a monocycle of a turbine for 2 hours! CAD and graphics. 2009, 10, 89 - 92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22

Як цитувати

Bondar, I., & Krivoruchko, D. (2018). Огляд сучасних методів обробки деталей складних форм типу моноколесо з монолітної заготовки. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (9(1285), 5–14. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.09.01

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів