航空发动机涡轮盘用拉刀刃口优化仿真.pdf
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1、2023年 第9期 冷加工6专题策划:EMO特刊国际先进制造技术Special Topic:International Advanced Manufacturing Technology航空发动机涡轮盘用拉刀刃口优化仿真张玉华1,万礼扬2,易林峰1,覃事鹏1,沈守德1,吴志正2,庄可佳21中国航发南方工业有限公司湖南株洲4120022武汉理工大学机电工程学院湖北武汉430070摘要:航空发动机涡轮盘榫槽常用拉削加工研制而成,拉刀作为重要一环,其刃口大小将直接影响拉削加工性能与服役寿命。通过有限元仿真软件,比较和讨论了拉削速度为5m/min时不同拉刀刃口大小对过程温度、米塞斯应力、轴向力以及工件
2、材料流动的影响,得出了在该工况下具有最优加工性能和服役寿命的刃口大小范围为1015m。关键词:拉削加工;刃口大小;AdvantEdge仿真;FGH95高温合金张玉华1 序言航空发动机是飞机的“心脏”,而涡轮盘作为航空发动机内不可或缺的重要部件之一,其加工质量和服役性能要求都非常严苛1。航空发动机与内部涡轮盘如图1所示,榫槽作为叶片与涡轮盘的关键连接部位,其加工表面完整性和加工精度直接影响涡轮盘榫接部位的配合牢固程度、传力效果、抗疲劳损伤和抗蠕变性能等,最终决定发动机的服役性能与寿命2。涡轮盘榫槽结构较为复杂,传统的数控加工难以实现高效稳定加工,因此现阶段,榫槽的加工一般采用高精度、高效率和一致
3、性好的拉削加工,以满足榫槽高质量和高效率的加工要求。涡轮盘榫槽的拉削加工一般需要用到数十把成套拉刀3,根据粗加工、半精加工和精加工分别选用不同刃形的拉刀。而无论哪种类型的刀具,其微观刃口大小的异同都将影响刀具在切削过程中所受到的应力、切削力、切削温度和切屑材料流动趋 势4,改变造成刀具磨损、崩缺等失效形式的关键因素,从而决定刀具的加工稳定性和服役寿命5。a)航空发动机 b)发动机内部涡轮盘图1航空发动机与内部涡轮盘2023年 第9期 冷加工7专题策划:EMO特刊国际先进制造技术Special Topic:International Advanced Manufacturing Technolo
4、gy吴志正等6探究了不同工艺参数的弹性喷砂技术对拉刀刃口钝化效果的影响,从刃口钝圆半径、形状和表面粗糙度3个方面展开论述,得出了喷砂时间、喷砂压强和喷砂角度等关键因素可改变刃口形貌的结论,并验证了其技术的可行性。于彦波等7对拉刀在磨损状态下刃口半径值的增大同拉削表面质量之间的关系展开了研究和讨论,通过观察拉削表面粗糙度、加工硬化程度和深度等重要参数,得出了不同拉削距离下,大小各异的刃口半径值对加工后工件表面完整性的影响规律。本文从有限元仿真分析的角度出发,定义了W12Cr4V5Co5(T15)高速钢拉刀与FGH95高温合金工件材料的本构参数模型,根据AdvantEdge仿真运行结果,从仿真云图
5、和数值提取两个方面分别探究了不同微观刃口大小的拉刀在特定拉削工况下的温度、应力、切削力及工件材料流动趋势的影响,最后结合上述物理量的讨论得出了系列结论。2 有限元仿真软件介绍及设置本文所采用的有限元CAE软件为AdvantEdge,是一款专业性较强、针对优化金属切削和辅助刀具设计的软件,提供了多种2D和3D(包括车削、铣削、钻削和拉削等)工艺分析模块。本文中的有限元仿真可直接采用AdvantEdge自带的二维拉削模块进行,其大致分析流程为:刀具及工件参数设定、网格划分、材料定义、切削参数定义、求解过程分析和仿真结果分析。在本文的二维拉削仿真中,拉刀结构参数及拉削过程参数见表1,刀具微刃均为钝圆
6、刃口,以刃口半径R=5m为梯度,从530m共设置6个单因素变量组。刀具材料为W12Cr4V5Co5(T15)高速钢,工件材料为FGH95高温合金,采用AdvantEdge软件内部自带的经验型本构模型J-C(Johnson-Cook)模型,J-C模型将材料流动应力表示为应变硬化函数 f1(p)、应变率函数f2(p,T=A+Bpn1+Cln 01 T*m 0 T=T TrTm Tr)和热软化函数f3(T)这3个函数的乘积,具体表达式为 p,T=A+Bpn1+Cln 01 T*m 0 T=T TrTm Tr 式中,为流动应力(MPa),p为等效塑性变形,p,T=A+Bpn1+Cln 01 T*m 0
7、 T=T TrTm Tr 为应变率(s-1),p,T=A+Bpn1+Cln 01 T*m 0 T=T TrTm Tr 0为参考应变率(s-1),T为实验温度(),A为初始屈服应力(MPa),B为材料应变硬化模量(MPa),n为材料硬化指数,C为材料应变率强化参数,T*为无量纲温度项,p,T=A+Bpn1+Cln 01 T*m 0 T=T TrTm Tr,Tr为参考温度(),Tm为材料熔点温度(),m为材料热软化参数。表1刀具仿真参数设定仿真参数数值刃口半径R/m5,10,15,20,25,30齿升量/mm0.05刀具前角/()18刀具后角/()3拉削速度/(m/min)5本文针对FGH95高温
8、合金,其J-C模型本构参数定义如图2所示。a)材料 b)参数图2FGH95工件材料参数定义3 仿真结果与讨论针对本文的拉刀仿真分析,采用如图3所示模型2023年 第9期 冷加工8专题策划:EMO特刊国际先进制造技术Special Topic:International Advanced Manufacturing Technology的采样步骤,统一选取稳定加工过程阶段的某一帧作为分析对象,采用分析线的方式分别提取了(50个位点)前刀面区域、刀尖区域和后刀面区域的切削温度、米塞斯应力(Mises Stress)、切削力和切屑流动速度等一系列加工过程物理量数据,为保证数据分析的准确性,选取区域长
9、度必须保持恒定。图3刀具刃口切削温度示意3.1 拉削温度对比分析仿真刃口半径选取见表1,拉刀前、后角分别为18和3,拉削速度以及齿升量分别为5m/min和0.05mm。图4为刃口半径R=30m在拉削过程中的温度云图,而图5展示了不同刃口半径的拉刀在同一帧数下的温度数据对比。从图4和图5可以发现,在该工况下刀具与工件相互作用所产生的温度并不高,所有刃口区域最高温度均在200以下。同时,切削温度及热影响区域随刃口半径的增大而逐渐增大。造成此类现象的原因主要有以下两个方面:一方面,随着微刃尺寸的不断增大,后刀面与工件的接触面积也不断增加,使其摩擦力分量和第三变形区的塑性变形增加,导致刀具挤压的作用大
10、于切削的作用,从而导致切削温度不断上升;另一方面,尽管切削刃的散热面积会随着刀具钝圆刃半径的增大而不断扩大,但由于切削力也会伴随刃口的增大而增加,导致刀具载荷增加,从而温度升高。当单位时间内的温度上升大于因散热面增加导致的温度降低时,刃口处的整体温度会呈现上升趋势。因此该工况下的拉刀刃口温度和温升范围会随着刃口半径的增加而增大。图5不同刃口半径刀具拉削过程温度数据此外,根据图5的过程温度数据对比不难发现,不同刃口半径下各个刃口区域的温度差值较小,基本稳定在20以内。最高温度均集中在刀尖处,刃口半径为30m时最高温度达到了180,而刃口半径为5m时最高温度在160左右。这种情况的出现说明在拉削速
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