隨著材料技術(shù)、制造技術(shù)的發(fā)展以及飛機性能和結(jié)構(gòu)的需要,在*主力戰(zhàn)斗機的結(jié)構(gòu)設(shè)計中,為滿足飛機輕量化、長壽命、易維護(hù)等需求,機體零件結(jié)構(gòu)向整體化、薄壁化、結(jié)構(gòu)承載與功能綜合化等方向發(fā)展,因此越來越多地采用了整體結(jié)構(gòu)設(shè)計,其典型的代表就是整體框結(jié)構(gòu),將以前需要數(shù)個框段通過機械連接而成的框改為一個整體結(jié)構(gòu)的大框,這樣可以大幅減少零件數(shù)量,增加強度,減輕結(jié)構(gòu)重量。
鈦合金材料具有高韌性、高強度、低密度、組織纖維性和無磁性等突出優(yōu)點,可降低飛機的結(jié)構(gòu)質(zhì)量系數(shù),延長使用壽命,是現(xiàn)代飛機承力構(gòu)件中zui有應(yīng)用前景的材料之一,發(fā)達(dá)國家軍機結(jié)構(gòu)件中鈦合金用量不斷增加,美國f-22鈦合金用量已達(dá)39%,f-22后機身鈦合金隔框精密模鍛件投影面積達(dá)5.53m2。鈦合金的綜合優(yōu)勢使得新型戰(zhàn)機的主承力框采用鈦合金整體結(jié)構(gòu)將是的選擇。
目前,發(fā)達(dá)國家設(shè)備精良,工藝技術(shù)*,并針對飛機大型整體結(jié)構(gòu)零件的特點進(jìn)行了大量的工藝技術(shù)研究。另外,通過對難加工材料的加工工藝方法進(jìn)行研究,也大大提高了以鈦合金為代表的難加工材料的加工效率。但我國大型飛機整體結(jié)構(gòu)件的數(shù)控加工仍然處于起步階段,加工效率及質(zhì)量方面都還明顯落后于發(fā)達(dá)國家,這已成為制約整個飛機研制和生產(chǎn)的“瓶頸”之一。
大型整體鈦合金框的生產(chǎn)方式
由于大型鈦合金結(jié)構(gòu)毛坯鍛造難度極大,需要超大型鍛造設(shè)備,目前我國還沒有此類鍛造設(shè)備,暫時不能滿足鈦合金框整體毛坯的鍛造,只能采用分段鍛件加工后焊接的方式。目前大型鈦合金框的研制大體有2種方案可供選擇:分段精加工—焊接—補充加工焊接接頭部位;分段粗加工—焊接—整體數(shù)控精加工。俄羅斯su-27的42框是鈦合金整體框,其基本工藝方法采用了*種方案,這樣生產(chǎn)效率高,但對焊接精度要求高。第二種方式適合更大更復(fù)雜并且焊縫多、焊接變形情況復(fù)雜的框,整框zui終精度由數(shù)控加工來保證,這種方式的弊端就是造成焊后數(shù)控加工只能在一臺機床上進(jìn)行,加工周期長,質(zhì)量風(fēng)險大。
大型整體鈦合金框的結(jié)構(gòu)特點及加工工藝性
大型整體鈦合金框的投影面積可達(dá)4~5m2,通常為雙面加筋的加強框,外形為符合蒙皮走向的變斜角,每面有數(shù)十個槽腔結(jié)構(gòu),腹板較薄,有復(fù)雜的加強筋??虻膬蓚?cè)通常具有與機翼連接的耳片結(jié)構(gòu)。框中間通常有2個較大圓形開口,其邊緣為變斜角,符合發(fā)動機的外形。此類框還具有飛機結(jié)構(gòu)件輕質(zhì)、薄壁、深槽、變斜角外形、高精度等通用特點??傊?,此類框不但為難切削材料,而且焊縫多,焊接變形及焊縫收縮量復(fù)雜,尺寸大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度要求高,切除率超過90%,這些特點決定了此類框必須用大型五坐標(biāo)數(shù)控機床加工,數(shù)控加工難度和強度均很大。
焊前分段數(shù)控加工工藝
焊前分段加工的目的主要是為了保證焊接工序的需要,加工出焊接面、焊接基準(zhǔn),并為焊接變形留有足夠的余量。焊前分段加工的工藝直接影響焊接工藝,影響到焊后整框的變形及加工余量,焊前數(shù)控加工工藝需要關(guān)注以下方面:
(1)所有焊縫設(shè)計為直線,且焊縫兩端各往外延長一些,這樣可以使焊縫的頭端和末端的引弧位置處于零件以外。
(2)焊前加工外形、槽底面和側(cè)面都留足夠余量,用來抵消焊后整框的翹曲變形。
(3)焊前焊口面注意留合適的余量,用來抵消焊縫的收縮。
(4)焊口面的垂直度和表面粗糙度精度要高,保證焊接時對接縫隙要足夠小。
(5)為提高切削加工效率,這一階段以大規(guī)格尺寸刀具為主,采用機夾式帶涂層可轉(zhuǎn)位刀具,以大切深、寬切削、快進(jìn)給,實現(xiàn)切削。經(jīng)實踐證明,上述的焊前加工方案設(shè)計總體是成功的,能夠滿足整體框的焊接和加工要求。
焊后整框的數(shù)控加工工藝
鈦合金的切削加工瓶頸就是加工效率低,僅為45號鋼的20%~40%。整體框的數(shù)控加工工藝主要考慮切削效率、零件尺寸精度控制、平面度控制和曲面形狀控制。焊后整框工藝規(guī)程設(shè)計需要采取以下工藝措施:
(1)焊接式整體框數(shù)控加工之前要對零件焊后變形進(jìn)行測量,根據(jù)測量數(shù)據(jù)確定加工坐標(biāo)系的原點。
(2)由于焊接變形和各框段間有錯位,所以要安排定位基準(zhǔn)孔與基準(zhǔn)面的修復(fù)加工。
(3)加工前銑掉焊接引弧塊,以保證外形加工余量的均勻分布。
(4)此類加工屬重型切削,必須選擇主軸、大扭矩和足夠功率的機床。
(5)壓板數(shù)量要足夠多,保證裝夾系統(tǒng)和工藝系統(tǒng)的剛度。
(6)選擇可以提高刀具表面硬度、耐高溫、抗磨損、高強度、減小摩擦系數(shù)、提高溫度和化學(xué)穩(wěn)定性的涂層。加工過程中應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控刀具的磨損與破損,及時更換磨損的刀具。
(7)應(yīng)保持切削液的充分、連續(xù)供給。
(8)粗加工側(cè)面時,有硬的氧化皮,應(yīng)采用逆銑,其余處則采用順銑方式較好。
(9)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程中規(guī)定的每個程序的切削參數(shù),不能盲目追求加工效率而提高切削速度,確保零件表面不被燒傷。
(10)槽腔的側(cè)面和底面要分別加工。
(11)先加工筋頂面,先三軸后五軸,先面后孔,這樣可以減少崩刃、讓刀,降低孔加工難度。
(12)大型整體框應(yīng)合并工序,減少翻面。
(13)外形精加工采用焊接式長刃立銑刀,采用小切寬,大切深,一次加工完成,表面粗糙度小。
數(shù)控編程與模擬仿真技術(shù)
1整體框的數(shù)控編程
在鈦合金整體框的數(shù)控編程中,應(yīng)將工藝規(guī)程所制定的加工方案充分體現(xiàn)在程序中,包括切削部位、方式和參數(shù),刀位軌跡規(guī)劃、刀具選擇、余量設(shè)置、加工軸數(shù)和程序名稱,另外還需注意以下事項。
(1)料外下刀,沒有條件應(yīng)該先鉆下刀孔,不要螺旋下刀或斜線下刀。
(2)嚴(yán)格按工藝規(guī)程設(shè)置分層,不能某一刀的切除量突然很大。
(3)槽腔的加工側(cè)面和底面要分開加工。
(4)nc程序必須在計算機上進(jìn)行模擬切削,必須首先確保刀具軌跡的正確。仿真只是幾何學(xué)方面的仿真,物理學(xué)方面的問題很難被發(fā)現(xiàn),所以要注意仿真不能解決所有問題,加工時還要認(rèn)真觀察。
(5)應(yīng)劃分粗精加工階段,雙面對稱去余量,分層去余量,控制變形。
2數(shù)控程序的模擬仿真驗證
大型整體框的數(shù)控加工程序通??蛇_(dá)數(shù)百條,也無巨大的毛坯可提供試切。在無法試切的情況下,要確保一次加工合格,這對數(shù)控程序的要求非常高,所以,必須采取有效手段花大量時間在計算機上進(jìn)行模擬切削,檢驗程序,確保程序正確。
(1)程序在cam環(huán)境中進(jìn)行單步回放檢查,檢查刀位軌跡的邊界、切削深度。
(2)在加工仿真軟件中建立毛坯模型,建立加工坐標(biāo)系,將所有cls刀位文件裝載進(jìn)來,進(jìn)行模擬仿真加工。
(3)檢查加工模型的所有尺寸,如有超差,立即終止程序,修改后再查。
(4)將設(shè)計模型調(diào)入加工仿真軟件,與加工后的模型與理論模型進(jìn)行比較檢查,見圖1為比較后得到的未切除的殘留量的模型。
(5)進(jìn)行比較檢查后,得到切傷部位模型,見圖2,要仔細(xì)測量過切尺寸,檢查切傷是否在公差范圍內(nèi)。
(6)利用仿真軟件生成的檢查報告,認(rèn)真檢查每一個產(chǎn)生誤差的程序段。
(7)發(fā)現(xiàn)程序有問題立即修改,修改后輸出刀位文件,重新再進(jìn)行仿真檢查,直到所有問題解決。
(8)能進(jìn)行g(shù)代碼程序仿真。
大型框的在線檢驗技術(shù)
此類大框焊后必須通過測量,掌握焊接變形情況和余量分布情況,這樣才能為整框的加工確定基準(zhǔn)和分配余量。由于此框焊后尺寸大,北京航空制造工程研究所現(xiàn)有測量機無法測量,利用雷尼紹測頭在機床上進(jìn)行在線測量是一個很好的方案,測量后就可直接找正零件,并建立加工坐標(biāo)系,如圖3所示。
結(jié)束語
大型鈦合金整體框是*戰(zhàn)斗機大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件的典型范例,是數(shù)控加工領(lǐng)域內(nèi)*的難題之一,價格很貴,生產(chǎn)周期長達(dá)1~3個月,因而對加工中所涉及的機床、刀具、工裝、切削參數(shù)、編程方法、仿真技術(shù)、測量技術(shù)、變形控制、切削效率等技術(shù)都提出了更高的要求,必須設(shè)計科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓に囈?guī)程才能保證大型鈦合金整體框數(shù)控加工的質(zhì)量。