隨著航天發動機性能和技術指標的不斷提升,涌現出葉輪、機匣、艙段、壁板等大量服役于高溫、高應力惡劣工況的高性能復雜結構件,此類零件結構整體成形、型腔封閉狹小、型面精度苛刻、薄壁易于變形、材料難于切削、極低損傷要求,迫切需要解決高速切削機理、刀具設計制造、刀具路徑規劃、加工顫振抑制等制約高速切削加工效率、精度、穩定性的瓶頸問題。
項目在“高檔數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項、國家自然科學基金的支持下,系統掌握了航天特種難加工材料高速切削工藝規律,提出了五軸銑削刀具“結構-參數-動態特性”一體化設計與無瞬心包絡刃磨方法,提出了多軸銑削刀具路徑高階切觸規劃和精度控制方法,提出了多軸銑削加工過程穩定性預測與顫振在線抑制方法,掌握了多軸加工的裝備工藝交互行為及其動態演變規律,揭示再生效應和過程阻尼對加工穩定性的影響,通過刀具結構模態耦合調整工藝系統阻尼,實現顫振在線抑制,顯著擴大了極限穩定區域。
形成了完整和自主可控的多軸加工穩定性控制技術體系,應用于“高檔數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項五軸加工中心、車銑復合加工中心和數控系統換腦工程,顯著提升了國產高檔裝備和精密刀具對于航天復雜結構件精密制造的適用性和可靠性,獲北京市科技獎二等獎1項、中國專利獎優秀獎1項。
航空航天、高端裝備復雜結構件加工
中試
航天特種難加工材料切削機理、五軸側銑刀具設計制造、整體復雜異形結構五軸銑削工藝規劃、弱剛度薄壁結構加工變形控制、高速銑削穩定性控制與顫振抑制、切削數據庫與數據服務等技術成果已應用于北京某研究所航天發動機數字化柔性生產線,極大地提升了五軸葉輪加工中心、五軸鏜銑加工中心、五軸臥式車銑復合加工中心等國產高端數控裝備對于五軸銑削、車銑復合加工的工藝適應能力,顯著提高了鈦合金、高溫合金、金屬間化合物等航天特種難加工材料的切削加工效率,加工精度和表面質量全面滿足設計要求,為實施航天發動機智能制造工程打下了堅實基礎,市場前景廣闊。
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