大型水涡轮机叶片五轴联动数控加工技术

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时间:2018-10-28

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1、大型水涡轮机叶片五轴联动数控加工技术

2、第1第1提要本文介绍我公司首次采用五轴联动数控加工大型轴流式水轮机转轮叶片的数控加工工艺,用SDRC/CAMAX的CAMAND软件进行三维造型及计算机仿真加工编程,工装及刀具,以及加工过程等。1引言水轮机转轮是水轮发电机组的心脏,其转轮叶片的制造技术和制造质量直接影响机组运行的水力性能和机组的可靠性。水轮机转轮叶片是非常复杂的雕塑曲面体零件,在大中型机组制造工艺上,长期以来采用的"砂型铸造─砂轮铲磨立体样板检测"的制造工艺,,其生产效率非常低下,叶片型面精度难以保证,而且手工砂轮铲磨的劳动强度大,工作环境非常恶劣,已不能满足技术进

3、步的要求,也不能有效地保证叶片型面准确性和制造质量,更不能满足当今发电设备市场竞争的要求。"大型水轮机叶片的五轴联动数控加工工艺技术"是当今世界发电设备制造业中的关键技术之一,也是当今机械加工技术中的尖端高技术。它涉及到计算机辅助产品的三维造型,计算机仿真模拟加工,五轴联动C技术,复杂的金属切削技术,三维曲面型面测量及定位技术,以及毛坯制造等。国外世界一流的发电设备制造公司,在80年代就开始投入了大量的人力和财力进行了大量的研究与开发,因有相当大的技术难度,现也只有个别几家公司掌握了该技术,并极为保密,作为市场竞争的有力技术手段,也是保证水轮机水力性能的有效技术手段之

4、一。随着三峡工程的建设,大型水轮机叶片数控加工技术的研究与开发,也作为三峡机组制造技术中非常关键的项目之一,经过严格的评审,被纳入国家自然科学基金会,机械工业发展基金会联合资助的重大项目中的内容之一,受到两基金会的资助,同时也是国务院三峡建设委员会委派的三峡机组攻关项目。研究开发"大型水轮机叶片五轴联动数控加工工艺技术",不仅对三峡机组制造,而且对整个水轮机制造行业的技术进步,提高我国水电设备制造业的市场竞争力都有着重要的意义。我公司组织了一定的人力针对大型叶片数控加工中的相关技术进行了研究与开发,并成功地用于某大型轴流式水轮机叶片(高坝洲电站)制造,为国内首次整机全

5、采用数控加工叶片,关键在于成功地应用计算机仿真加工技术。2大型轴流式水轮机叶片的结构特点高坝洲机组是一个高水头轴流式机组,其水轮机转轮直径为f5.8m。叶片从进水边到出水边扭曲度大,在叶片背面轮缘带有外裙边,在叶片轮毂侧带有很大的内裙边。内裙边在法兰球面区为恒R(正面R265.2mm,背面R232.0mm)过渡曲面,从法兰球面区至进、出水边的曲面R沿空间曲线变化过渡到零。叶片法兰至外缘直径为f1180mm。由于该叶片与一般轴流式叶片在结构上相比有一些特殊性,正因如此,这给加工工艺和仿真加工编程造成了更大的难度。高坝洲水轮机叶片如图1所示。图1.叶片设计示意图3数控加工

6、工艺方案根据要加工叶片的结构特点及采用的5FZG龙门移动式数控机床的结构,以及叶片毛坯具体状况仔细研究分析对比,决定采用以叶片旋转轴线和法兰端面作为定位基准。叶片有多张曲面需要加工,大过流面采用五轴联动铣削加工,沿FLO,区域的划分必须借助于后述的仿真加工多次模拟来决定。由于毛坯余量分布很不均匀,采用多次粗铣和一次精铣。整个加工方案必须采用仿真加工技术在计算机上仿真验证修改完善的基础上来制定,否则在加工中可能会出现很多预想不到的问题。装夹定位与夹具以叶片旋转轴心线为基准,在叶片轮缘上焊工艺轴,粗车法兰端面,然后在工艺轴和法兰端面打两顶尖孔。相应的夹具采用两顶尖座,一为

7、固定顶尖座,置于法兰端,另一为轴向可调顶尖座,置于轮缘上的工艺轴端。在法兰端面标记有叶片加工位置(相对设计位置-10°,由后述仿真加工确定)。利用夹具和标记,借助机床的功能,找正到加工位置,确定工件零点,并在加工面的反面上焊拉耳,采用通用的千斤顶和拉杆拉压夹紧。该套夹具简单易行,可通用于轴流式叶片加工。加工部位与加工区域的划分轴流式叶片加工部位有叶片正背面型面,进出水边,内外裙边过渡面,轮缘等。为了避免碰撞及刀具干涉等,经过后述的仿真加工多次修改并验证,如图2所示,叶片正背面各分为三个区域进行加工,其原则是在机床与工件和夹具不碰撞和干涉情况下,尽量加大Ap1、As1区

8、域以提高加工效率。Ap1和As1采用φ200曲面面铣刀五轴联动加工,Ap2和As2采用φ125曲面面铣刀五轴联动加工,Ap3和As3采用φ100球头刀3.5轴联动加工。进出水边采用φ100螺旋玉米立铣刀五轴联动侧铣。图2.加工区域示意图第1第1

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