大型蜂窝焊接薄壁组合件的加工.docx
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1、以航空发动机大型蜂窝结构焊接薄壁组合件的整体加工为例进行工艺分析,对加工过程中存在的问题及解决方法进行了论述,通过工艺装备选择和工装夹具设计,优化热加工和冷加工过程及工艺参数,成功开发出符合要求的产品。1序言蜂窝焊接组合结构在航空发动机中应用较多,加工工艺复杂,尤其是结构复杂的焊接组合件加工。本文以一种大型蜂窝焊接薄壁组合件(见图1)为例,阐述蜂窝焊接结构的加工工艺过程。因该零件为21等分结构,故在图1中仅示意其中的1210aIrTT羽匚图1大型蜂窝焊接薄壁组合件2结构分析零件由内径530mm的圆环与蜂窝焊接组合成一体,并经机械加工成形后,最终切割成的各扇形段组成。零件壁厚1.8mm,壁厚与内
2、径比为1:294,且蜂窝结构焊接于圆环内侧,属于大型焊接薄壁组合件。零件圆环材料为GH907高温合金(锻件),蜂窝材料为GH536高温合金,圆环与蜂窝采用真空钎焊方法连接到一起,焊后时效处理。3加工工艺分析(1)锻件制造根据产品尺寸,首先设计出毛坯锻件图,各面留出足够的加工余量;然后进行焊接前的车削加工,焊前只将焊接面加工到要求尺寸,其余各处见光即可。但是为了方便以后工序的装夹,应提前在上端面加工出压板台阶。(2)焊接完成焊前加工后,进行蜂窝结构的真空钎焊。因基体和蜂窝的材料不同,一种为铁基、一种为银基,经查阅资料,为增强蜂窝结构的焊接性,保障焊接质量稳定可靠,对含钛、锯、铝较高的合金(如GH
3、4269、GHl41、GH903、GH907、K406和K408等)制成的零件,在焊前应进行镀银处理,其厚度为1020m0真空钎焊是决定组合件开发能否成功的关键。焊接所使用的设备包含储能焊机和真空钎焊炉。真空钎焊炉的工作区域温度差应不超过10,真空度应高于4X10Pa,漏气率应小于2.OPah.,焊料选择BNi82CrSiB钎料进行填充焊接。因机体材料GH907属于时效硬化性合金,因此在钎焊后应进行时效处理,以保证基体硬度满足布氏硬度机压痕直径d=3.153.5mm的要求。(3)焊后加工焊接完成后,为方便后续各工序的装夹定位,根据产品特性,通过找正焊接基面,在上端面加工出定位止口,因产品的尺寸
4、及几何公差要求,图1所示剖面结构的加工应一次装夹完成,以此来保证各项参数的精度要求,而由于产品壁厚与内径比高达1:294,普通的夹外圆、撑内孔及压端面的装夹方式均易导致零件加工后变形,无法保证零件在自由状态下的各项要求,因此在加工中,需要设计专用夹具,以保证零件的顺利加工。(4)加工成形零件的整体轮廓加工完成后,利用线切割加工方式将整体圆环均分为21等份,零件加工成形。(5)工艺要求鉴于蜂窝的特殊结构,在各工序加工过程中,应对蜂窝结构进行充分的保护,避免在加工过程中造成蜂窝结构的人为损伤。同时对零件进行充分的清洗,尤其是蜂窝结构应进行多次的超声波清洗,以避免脏物堆积在蜂窝晶格底部。4存在的问题
5、及处理方法在加工前,虽然对工艺进行了充分的论证分析,但因人员、设备、加工参数、刀具及经济性等多方面因素的影响,还是会出现各种问题,故在加工过程中需要对各项参数及工艺流程进行反复的试验和修订,从而最终形成成熟稳定的加工工艺及参数。4.1 焊接后变形及表面氧化经对蜂窝定位点焊、焊料填充、焊接热循环曲线及焊接入炉状态进行分析,发现定位点焊不均匀、焊接热循环曲线与标准有出入、钎焊入炉数量、摆放方式以及真空热处理炉尺寸等均与基体变形有关,最终根据实物分析,将蜂窝点焊定位方式由原来的基体内径预制带状槽改为工装定位,并取消基体点焊带状槽,同时使用粘带钎料保证钎料填充均匀,并按标准范围合理调整控制各温度段的时
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