一种适用于超声滚压加工航空发动机叶片的夹具

    公开(公告)号:CN115716210A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211491201.7

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超声滚压加工航空发动机叶片的夹具,包括底座,底座顶部与待装夹的叶片连接;底座的两侧分别设置有侧板,两个侧板的上部均位于底座的上方、且分别位于叶片的两侧;侧板的宽度大于等于叶片的宽度;每个侧板与叶片之间的空隙均填充有固体填充物,固体填充物具有弹性形变且无固定形状;本发明通过在底座的两侧(即叶片的两侧)分别设置侧板,并在侧板和叶片之间的空隙中填充固体填充物,可以对叶片非加工强化区域进行支撑固定,进而减小叶片加工强化时产生的弹性形变,提升叶片的加工强化合格率。

    一种低能量激光冲击强化残余应力场预测方法及装置

    公开(公告)号:CN119885722A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411867303.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种低能量激光冲击强化残余应力场预测方法及装置,基于试验数据中的工艺参数和残余应力测量结果生成低能量激光冲击强化的仿真数据;根据仿真数据建立残余应力预测模型;以残余应力预测模型对进行低能量激光冲击强化的工件的残余应力场进行预测;本发明通过试验数据生成仿真数据,再结合仿真数据建立与试验数据对应的残余应力预测模型,从而可以通过残余应力仿真模型来对进行低能量激光冲击强化的工件的残余应力进行预测,避免使用占用大量计算资源的仿真模型,减少了计算量,提升了预测效率。

    一种基于损伤控制的薄壁叶片喷丸强化工艺参数确定方法

    公开(公告)号:CN118153382A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410272422.8

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于损伤控制的薄壁叶片喷丸强化工艺参数确定方法,先采用相同弹丸以同一速度碰撞薄壁叶片各单弹丸有限元模型对应的进气边、叶身或排气边三种结构确定出最易损伤的结构,然后使用同一弹丸以由小到大的速度碰撞最易损伤的结构确定不产生损伤的最大弹丸速度以及该速度下的弹坑直径,然后使用数量由少到多的相同弹丸撞击多弹丸随机喷丸有限元模型的叶身确定不产生损伤的最大弹丸数量,再基于不产生损伤的最大弹丸速度计算气压,基于气压通过Almen试验确定最大喷丸强度,根据最大弹丸数量和最大弹丸速度下的弹坑直径计算最大覆盖率。本发明的方法可以计算出薄壁叶片喷丸强化时最大的喷丸强度和覆盖率。

    一种用于超声滚压加工航空发动机叶片进排气边的刀具

    公开(公告)号:CN116372502A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310027365.2

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于超声滚压加工航空发动机叶片进排气边的刀具,包括与叶片的进排气边接触的刀具头;刀具头为圆柱状,刀具头的外周面上开设有周向设置的环形凹槽,环形凹槽的横截面与刀具头的轴线垂直;环形凹槽与叶片的进排气边形状吻合;环形凹槽在刀具头的轴线方向上为轴对称结构;本发明通过在刀具头上开设周向设置的环形凹槽,可以在进行超声滚压加工时增加刀具头与叶片进排气边的接触面积,同时提升接触吻合程度,进而提升对叶片进排气边的滚压加工效率,有效提升进排气边强化质量。

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