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文檔簡介
1、以航空發(fā)動機機匣零件為代表的回轉(zhuǎn)體表面凸臺零件,因其結(jié)構(gòu)復(fù)雜且多采用難加工材料,其加工成形一直是航空制造領(lǐng)域的難題。傳統(tǒng)的數(shù)控切削存在加工變形、加工效率低、刀具費用高等諸多問題。電解加工方法因為不受材料強度和硬度的限制,工件表面無殘余應(yīng)力,很好的克服了數(shù)控切削加工存在的缺陷,成為機匣加工的一種有效方法。針對回轉(zhuǎn)體表面凸臺結(jié)構(gòu)本文采用旋印電解加工方法,研究其成形輪廓。
雜散腐蝕是影響旋印電解加工精度的重要因素,研究旋印電解加工原
2、理和過程,凸臺表面雜散電流是導(dǎo)致凸臺表面雜散腐蝕的根本原因。凸臺表面雜散腐蝕會導(dǎo)致凸臺表面輪廓成形輪廓有誤差,凸臺表面輪廓誤差越大,雜散腐蝕越嚴重。
對旋印電解加工過程進行電場仿真,基于ANSYS APDL參數(shù)化設(shè)計語言仿真分析高溫合金回轉(zhuǎn)體表面凸臺成型輪廓,通過凸臺表面輪廓誤差來分析凸臺表面的雜散腐蝕程度。仿真不同高度凸臺和不同電壓、進給速度、陰極半徑對凸臺表面輪廓誤差的影響。仿真結(jié)果表明:隨著凸臺高度的增加,凸臺表面輪廓誤
3、差越來越大;加工電壓越大,凸臺表面輪廓也誤差越來越大;隨著進給速度的提高,加工間隙會變小,凸臺輪廓誤差也會變??;陰極半徑的變化對凸臺表面輪廓各處誤差影響不同,隨著陰極半徑的增大,凸臺表面輪廓中心部分誤差在減小,而兩側(cè)邊緣部分輪廓誤差在增大。同時也仿真了在陰極進給量一定的情況下,不同電壓、進給速度和陰極半徑對凸臺成形高度的影響。仿真結(jié)果表明:電壓越高,凸臺成形高度越高;進給速度越快,凸臺成形高度在降低;隨著陰極半徑的增大,凸臺的成形高度在
4、增大。
為了改善旋印電解加工中的雜散腐蝕,提出在陰極窗口中添加正電壓差輔助陽極來改變非加工區(qū)電場分布,降低凸臺表面電流密度從而降低凸臺表面雜散腐蝕。對輔助陽極的局部尺寸進行了優(yōu)化設(shè)計使輔助陽極能更好的發(fā)揮作用。仿真分析不同正電位輔助陽極對凸臺表面電流密度的影響,仿真結(jié)果表明:當(dāng)輔助陽極與凸臺等電位時,凸臺表面電流密度大大減小,當(dāng)輔助陽極電壓高于凸臺電壓時,凸臺表面電流方向改變,凸臺表面不發(fā)生電化學(xué)陽極腐蝕。
改進現(xiàn)有
5、旋印電解圓柱形工件加工用夾具,使其能滿足高凸臺的加工要求,對正電壓差輔助陽極進行旋印電解加工試驗,試驗結(jié)果表明:當(dāng)輔助陽極與凸臺等電位時,加工凸臺的高度較低時,有很好的改善雜散腐蝕的效果,但是加工較高的凸臺時效果就不明顯了。此時輔助陽極電壓需要高于凸臺并進行試驗,試驗結(jié)果表明:當(dāng)輔助陽極電壓高于凸臺時,加工較高的凸臺雜散腐蝕的改善效果很好。同時也設(shè)計了圓錐形工件加工用夾具,并對圓錐形工件進行了探索性試驗研究,驗證了圓錐形工件表面凸臺加工
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