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葉輪加工技術研究

2010-12-31 00:00:00王曉彬
中國科技財富 2010年14期

1、引 言

葉輪作為透平(turbine)機械的關鍵部件,廣泛應用于航空航天、制冷等領域,其質量直接決定著空氣動力性能和機械效率,其加工技術一直是透平制造業中的一個重要課題。

2、葉輪分類

葉輪(impeller),又稱工作輪,離心式壓縮機中唯一對氣流做功的元件,轉子軸上的最主要部件,一般由輪盤、輪蓋和葉片等零件組成,氣體在葉輪葉片的作用下,隨著葉輪做高速旋轉,氣體受旋轉離心力的作用以及在葉輪里的擴壓流動,使它通過葉輪后的壓力得到提高。

對葉輪的要求有:①能給出較大的能量。②氣體流過葉輪的損失要小,即氣體流經葉輪的效率要高。③氣體流出葉輪時各參數適宜,使氣體流過后面固定元件時的流動損失要小。④葉輪型式能使整機性能曲線的穩定工況區及高效區范圍較寬,減少喘振發生的機會。

葉輪按結構形式分為開式葉輪、半開式葉輪和閉式葉輪三種,開式葉輪如圖1所示,僅由輪轂和徑向葉片組成,葉片槽道兩個側面都是敞開的,此種結構氣體流動損失大、效率最低,在壓縮機中很少采用;半開式葉輪的一側由輪盤封死,另一例敞開,此種結構的葉輪氣體流動損失仍然較大;閉式葉輪如圖2所示,它由輪蓋、葉片、輪盤組成,其他被密閉于葉輪流道內流動,流動損失較小,效率較高,因此在壓縮機中得到了廣泛應用。

按葉片出口角的大小,葉輪可分為出口角大于90℃的前彎葉輪,等于90℃的徑向葉輪和小于90℃的后彎葉輪,前彎葉輪作功能量頭高,但效率低,后彎葉輪作功能量頭小,但效率高,徑向葉輪介于兩者之間。由于后彎葉輪的效率較高,因此在壓縮機中使用較多。

葉輪按葉形又分為離心葉輪、軸流葉輪,軸流葉輪的葉型一般為自由曲面構成,而離心葉輪的葉型一般為直紋面,同時離心葉輪分單組葉片組成和大小葉片組成兩種類型,具有大小葉片的離心葉輪的加工難度更大。

3、葉輪加工方法

3.1 葉輪常用制造工藝方法

葉輪按制造工藝可分為鉚接葉輪、焊接葉輪、整體鑄造葉輪和整體加工葉輪。

鉚接葉輪是將葉片、輪蓋和輪盤用鉚接的方法組裝在一起,此種結構加工技術成熟,但鉚釘處容易產生應力集中,強度低,并且流動損失大。

焊接葉輪是將葉片、輪蓋和輪盤用焊接的方法組裝在一起,或者是將輪蓋和帶葉片的輪盤釬焊,此種葉輪強度高,流動損失小,一般利用五軸加工中心加工開式葉輪和車削輪蓋,再進行整體釬焊、熱處理、精加工、探傷、動平衡和超轉速試驗,其中的釬焊工藝要求非常高。

整體鑄造葉片是用精密鑄造的方法將葉輪整體一次性鑄造出來,省工省料,但鑄模加工工藝要求高,技術難度大,一般采用石膏型低壓、真空鑄件工藝,成型后樣件進行理化試驗、探傷、精加工、動平衡和超轉速試驗,國內有溧陽福思寶等廠家生產。

整體加工葉輪直接利用五軸加工中心進行閉式葉輪的加工,加工示意圖如圖3所示,一次加工成型,葉片精度高,一致性好,平衡性高,但對機床、產品型線和加工刀具有一定的要求和限制。

3.2 軟件編程加工方法

目前在透平機械葉輪加工中采用的專業軟件有Concepts NREC,包含了從設計、分析到加工的壘流程模塊,由于專業性強,操作簡單易學,在航空航天和制冷領域應用較廣,但價格昂貴,其中加工模塊MAX-5,MAX-AB,MAx-SI應用于不同結構葉輪的加工。而常用的加工軟件主要有HyperMill、PowerMill和UG等,隨著軟件版本和功能的不斷升級,各軟件開發出針對葉輪的加工模塊,

現針xCPowerMIill 10.0軟件和DMGDMu100P五軸加工中心對開式葉輪的加工流程進行詳細的介紹。葉輪外徑為360mm,共由9組長短葉片組成。

(1)準備毛坯

采用的材料為鍛鋁件(6A02),通過數控車削加工,制成回轉體的基本形狀,要求保證子午線精確度。

(2)準備刀具

一般根據葉輪葉片間距離和倒角要求確定從粗加工到精加工刀具,可采用不同規格的球頭刀或錐度球頭刀,本例中采用R5,R3的錐度為3。球頭刀。

(3)定位工裝

制作芯軸定位工裝,芯軸的中心與工作臺的旋轉中心重合,同時在工裝加工定位銷,防止葉輪在加工過程中竄動。

(4)導入模型和層設置

打開PowerMill10.0軟件,導入葉輪三維模型,在策略中打開葉盤模塊,通過層分別設置定義輪盤、輪轂、長葉片、短葉片等特征。

(5)粗加工葉片

利用葉盤粗加工策略,在葉盤定義導入以下各層:

粗加工留余量0.5mm。下切為2mm,刀具為R5錐度為3°球頭刀,主軸轉速5000r/min,進給速度為3000mm/min。

(6)進行合理的人工時效

可馓去應力時效處理,這樣可以改變工件表面的化學成分,賦予或改善工件的使用性能,以改善工件的內在質量。

(7)葉片半精加工

利用軟件中葉片精加工策略,刀軸為自動判斷,留0.15m m余量,刀具為R5錐度為3°球頭刀,主軸轉速1000r/min,進給速度為500mm/min,給精加工留更均勻的余量,保證后續加工切削穩定,注意自由曲面的葉片采用逐層加工的方式,而直紋面葉片采用筆式清根側面加工的方式。

(8)精加工葉片

利用葉片精加工策略,刀軸為自動判斷,余量設置為0,刀具為R3錐度為3。球頭刀,主軸轉速lOOOr/min,進給速度為300mm/min。

圖5是葉輪多層精加工示意圖。

(9)精加工流道

利用輪轂策略,刀軸為自動判斷,余量設置為0,刀具為R3錐度為3°球頭刀。主軸轉速3000r/min,進給速度為1200mm/min。注意刀具走向與氣體流動方向一致。

(10)仿真加工,輸出Nc程序

完成所有的程序后,導入機床模型進行運動仿真,檢查編制的程序是否有過切、碰撞的情況,無問題后作NC程序輸出。

同時注意由于輸入是單組葉片程序,需編程旋轉加工母程序調用各加工子程序,完成全部9組葉片的加工。

4、結 論

本文應用PowerMIill 10.0軟件葉輪模塊對某葉輪加工進行了詳細介紹。加工出樣件效果良好,可以滿足生產需要。

隨著數控加工技術的不斷發展,五軸聯動加工技術結合越來越強大、專業的軟件策略,使以前工藝難度很大的葉輪加工變得更加簡單。

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