一种航空发动机指尖密封片的加工方法

    公开(公告)号:CN113977109B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111535212.6

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种航空发动机指尖密封片的加工方法,包括:采用气源真空吸附定位方式将待加工指尖密封片原料进行安装定位;采用超快激光振镜扫描方式按照预设扫描加工轨迹,并结合真空环境辅助工艺对待加工指尖密封片原料进行切割加工,所述预设扫描加工轨迹包括:首先按照9段线分布变形控制加工的方式切割加工指尖密封片的指尖线槽,然后切割加工指尖密封片的外圆,最后切割加工指尖密封片的内圆。能够实现指尖密封片的高质量加工,使得指尖密封片平整,无翘曲和变形,切缝表面无毛刺,指尖密封片表面无任何滑伤、压痕和裂纹,大幅提高指尖密封片表面加工质量。

    一种航空发动机指尖密封片的加工方法

    公开(公告)号:CN113977109A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111535212.6

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种航空发动机指尖密封片的加工方法,包括:采用气源真空吸附定位方式将待加工指尖密封片原料进行安装定位;采用超快激光振镜扫描方式按照预设扫描加工轨迹,并结合真空环境辅助工艺对待加工指尖密封片原料进行切割加工,所述预设扫描加工轨迹包括:首先按照9段线分布变形控制加工的方式切割加工指尖密封片的指尖线槽,然后切割加工指尖密封片的外圆,最后切割加工指尖密封片的内圆。能够实现指尖密封片的高质量加工,使得指尖密封片平整,无翘曲和变形,切缝表面无毛刺,指尖密封片表面无任何滑伤、压痕和裂纹,大幅提高指尖密封片表面加工质量。

    一种涡轮叶片气膜孔表面的处理装置及方法

    公开(公告)号:CN118617249A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410899918.8

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明提供一种涡轮叶片气膜孔表面的处理装置及方法,装置包括磁力研磨结构以及能够安装于其的叶片安装结构,磁力研磨结构包括箱体以及设置于其上的容置单元,箱体内设置有磁力旋转单元,磁力旋转单元配置有控制单元;控制单元能够控制磁力旋转单元通过磁力带动容置单元内的研磨介质运动;叶片安装结构包括安装架体,安装架体的上端设置有驱动组件,驱动组件通过主轴连接至叶片安装组件,驱动组件能够驱动叶片安装组件带动待处理叶片运动。本发明通过设计专用的涡轮叶片气膜孔表面的处理装置,通过磁力研磨结构和叶片安装结构的配套结构,结合机械研磨和磁力碰撞摩擦等的研磨,实现了精密研磨,提升了涡轮叶片的服役性能和稳定性。

    一种加工叶片测温盲孔的方法及系统

    公开(公告)号:CN114888430B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210753155.7

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种加工叶片测温盲孔的方法,通过以下步骤:对待加工叶片进行夹持定位;对待加工叶片的测温盲孔进行焦距测量,并汇总测量所得起始数据;将测量得到的起始数据输入加工装置,通过加工装置对待加工叶片进行扫描控制加工测温盲孔;对完成加工的测温盲孔进行焦距测量得到终点数据,并汇总测量所得的终点数据;根据起始和终点数据对测温盲孔进行深度公差计算;根据计算结果,判断是否完成加工。能够实现叶片测温孔盲孔加工深度可控,小余量壁厚的精密加工,能够使得盲孔中心无“倒锥”凸台残留和“底平”加工,实现航空发动机叶片测温盲孔无重熔层、无裂纹高效高质量加工。

    一种加工叶片测温盲孔的方法及系统

    公开(公告)号:CN114888430A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210753155.7

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种加工叶片测温盲孔的方法,通过以下步骤:对待加工叶片进行夹持定位;对待加工叶片的测温盲孔进行焦距测量,并汇总测量所得起始数据;将测量得到的起始数据输入加工装置,通过加工装置对待加工叶片进行扫描控制加工测温盲孔;对完成加工的测温盲孔进行焦距测量得到终点数据,并汇总测量所得的终点数据;根据起始和终点数据对测温盲孔进行深度公差计算;根据计算结果,判断是否完成加工。能够实现叶片测温孔盲孔加工深度可控,小余量壁厚的精密加工,能够使得盲孔中心无“倒锥”凸台残留和“底平”加工,实现航空发动机叶片测温盲孔无重熔层、无裂纹高效高质量加工。

    一种基于激光场镜光束扫描的薄壁曲面零件的微小群孔及异型孔切割工艺加工方法

    公开(公告)号:CN119304398A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411693573.7

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及特种加工技术领域,具体为一种基于激光场镜光束扫描的薄壁曲面零件的微小群孔及异型孔切割工艺加工方法,步骤为:S1,按照单次激光扫描加工面积在薄壁曲面零件的曲面上划分N个加工区域;S2,对每个加工区域分别进行激光焦点自动寻焦,并记录自动寻焦时激光束扫描的焦点位置数据至加工程序中;S3,采用动光式激光场镜光束通过平场透镜扫描加工薄壁曲面零件上微小群孔及异型孔;S4,清理并检查,获得成品零件。本发明采用超快激光为能量源,将高速振镜与平场透镜结合,创新开发激光焦点分区域自动寻焦工艺以及动光式光束扫描加工工艺,采用激光场镜光束扫描工艺实现对薄壁类微小群孔、异型孔以及薄壁轮廓的扫描切割加工。

    一种整体叶盘叶片激光熔覆修复支撑装置及方法

    公开(公告)号:CN118109812A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410452789.8

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明属于激光熔覆技术领域,公开了一种整体叶盘叶片激光熔覆修复支撑装置及方法,包括叶边辅助支撑组件,叶边辅助支撑组件包括与待修复叶片同材质的第一基板;第一基板上开设安装槽,安装槽的底部开设劈缝结构,劈缝结构的两侧截面线分别为待修复叶片的倒梯形缺陷与叶背和叶盆的相贯线偏置0.15mm以内。以及将待修复叶片的叶边缺陷修成倒梯形结构,得到倒梯形缺陷;采用两个叶边辅助支撑组件,分别沿倒梯形缺陷的斜边卡进待修复叶片的叶边;对倒梯形缺陷进行激光熔覆修复,并在修复后铣削到所需尺寸和表面粗糙度。有效解决了整体叶盘叶片常规激光熔覆过程中出现的力学性能低、叶边烧蚀、加工效率低以及基体变形等难题,修复后的质量和合格率极高。

    一种基于机械钻削-超快激光复合的微细深小孔加工方法

    公开(公告)号:CN116213904A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310315588.9

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械钻削‑超快激光复合的微细深小孔加工方法,通过建立工件与带基准点的快换工装的数据模型,确定工件的深小孔加工坐标值;根据工件的深小孔加工坐标值,采用钻削中心设备加工出深小孔底孔,采用超快激光设备对加工出深小孔底孔的工件进行深孔修孔后,最终加工得到深小孔。本发明采用机械深孔钻削加工底孔(粗加工)+超快激光(飞秒、皮秒)微细深孔修孔(精加工)结合加工方法,对微细深小孔加工解决了现有技术加工方法存在的加工孔径的一致性差,质量低,效率低,且加工工序时间较长的等问题。

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