大型航天结构件加工的温度补偿技术 - 副本_第1页
大型航天结构件加工的温度补偿技术 - 副本_第2页
大型航天结构件加工的温度补偿技术 - 副本_第3页
大型航天结构件加工的温度补偿技术 - 副本_第4页
大型航天结构件加工的温度补偿技术 - 副本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

针对航天产品中大型铝合金结构件的热胀冷缩现象,从工件材料、加工设备和环境温差等工艺因素进行研究,通过发射筒零件加工中的条件分析和实践应用温度补偿加工技术,解决了重要尺寸加工受温度变化而产生的超差问题。大型航天产品的关键技术指标决定其结构件的重要尺寸受严格技术条件控制,但大型结构件受工件材料自身属性、加工设备和厂房环境温差等因素影响,容易产生超差问题。通过发射筒加工的条件分析和实践应用温度补偿加工技术,解决了大型铝合金结构件重要尺寸加工受温度变化影响而热胀冷缩的问题。1.零件结构及加工要求某导弹发射筒是由铝合金蒙皮卷圆后,与加强筋、主框架和法兰盘等焊接而成的薄壁筒体结构件,如图1所示。蒙皮材料为5A06。由于发射筒加工过程中存在焊接收缩及变形,所以发射筒上的关键部位需要在焊接完成后,采用大型数控龙门铣床进行加工。其中,发射筒上的3个重要大尺寸控制要求非常严格:与发射车定位销配合的4个孔的位置精度(对应尺寸3046mm±0.4mm)影响导弹发射的初始定向精度;发射筒上与导弹对接的2个支架组件安装孔的位置精度(对应尺寸4652mm±0.7mm和4978mm±0.7mm)决定了与导弹的装配协调性。以上3个尺寸在(20±5)℃范围内检测时不允许超差。2.

加工中存在的问题在某研制阶段投产的10余台发射筒,有6台在8月份(当地气温为20~35℃)进行了机加工,剩余部分在12月份(当地气温为0~7℃)进行机加工,前述重要尺寸均按尺寸公差中值进行加工。加工时现场用激光三坐标测量仪进行了测量,均满足要求。在第二年4月份(当地气温为12~24℃)进行装配时,重新对发射筒进行了测量,发现所有发射筒较大的尺寸均发生了变化,前述3个重要尺寸都有超差,且离散性非常大,其中8月份加工的筒体,测量结果多数超出尺寸下偏差,而12月份加工的发射筒,测量结果多数超出尺寸上偏差。无法正常使用。3.问题分析发现问题后,即从人、机、料、法、环和测(5M1E)各方面进行复查。由于机床是光栅全闭环系统,自身带温度补偿系统,厂家在机床上设置有温度传感器,软件系统根据环境温度进行机床精度自动补偿。经复查,机床各方面精度都满足,不存在问题;零件加工时,刀具和数控程序经过验证完全适合加工,加工过程中测量值与加工情况相符,加工后测量值也符合工艺要求。最后将问题定位在环境温度变化的因素上,进行了如下分析。1)铝合金的温度膨胀系数较大,线膨胀系数为23.6×10-6/℃,根据公式△l=aL△t(其中,△l为伸长量;a为线膨胀系数;L为原始尺寸;△t为温度变化量)计算,3个重要尺寸在温度变化10℃和15℃时的伸长量见表1。2)从表1可以看出,温度变化10℃时3个尺寸的膨胀值已基本接近尺寸公差范围值,即(20±5)℃范围内,尺寸3046mm的公差±0.4mm、4652mm的公差±0.7mm和4978mm的公差±0.7mm。机床的精度因素影响在发射筒热胀冷缩状况下已微不足道。3)当地全年气温在0~35℃内变化,虽然厂房内安装了中央空调,但由于加工发射筒的大型数控龙门铣床非常大,厂房空间也大,加工环境温度只能控制在8~30℃,冬天接近8℃,夏天接近30℃,而4月在20℃左右。原加工工艺没有考虑到实际环境温度的影响,是造成后续超差和尺寸离散性大的主要原因。4.采取的措施根据分析,制定了温度补偿措施。标准测量时的温度为20℃,因此当工件温度为20℃时,按尺寸公差中值进行加工;当工件温度低于20℃时,按低于标准测量温度的数值换算并减小加工尺寸;当温度高于20℃时,按高出标准测量温度的数值换算并加大加工尺寸。具体为:1)由于温度有一个变化范围,操作工人不可能在每次测量后都进行一次繁琐的计算,为了方便直接应用,随时查看变化量,我们专门制作了一个温度补偿对应加工尺寸表,表格里面编辑了工件温度值对应选取的加工尺寸值。“温度补偿对应加工尺寸表”的温度采用每1℃为区间分界,以3046mm尺寸为例,在19.5~20.5℃区间,取3046mm;在20.5~21.5℃区间,取3046.07mm,以此类推。2)由于环境温度随时都在发生变化,而工件的热传递和热胀冷缩也会存在一定的反应时间,为消除环境温度与工件实际温度差异带来的影响,加工以上关键尺寸前,直接用红外测温枪测量工件温度,然后在表格中选取加工数值修改到数控加工程序中,再进行加工。3)加工完后,工件进入标准室温(20±2)℃的检验室放置4h后,用激光三坐标测量仪进行测量。由于工件较大,且批量生产后测量工作量较大,经过摸索对比,可以采取加工完后现场用数控龙门铣床进行测量,测量时按工件的实际温度,对照“温度补偿对应加工尺寸表”检查符合性,3046mm尺寸公差按±0.15mm控制,4652mm和4978mm的尺寸公差按±0.2mm控制。用数控龙门铣床测量的方法经验证是有效的,节省了大量在标准检验室测量的工作量,但需要定期(如每2个月)进行一次测量对比或对数控机床进行精度校验。5.实施效果采取措施后加工的发射筒,取得了以下效果。1)3个重要尺寸在(20±5)℃范围内随时进行测量,都能保证在设计要求的公差范围内,20℃时测量结果接近公差中值。2)不同时期加工的发射筒,放到同样的环境温度下测量,同一尺寸测量结果的一致性非常好,偏差基本在0.3mm以内,这对后续产品装配极为有利。3)利用数控龙门铣床作为工检共用设备得到验证,减少了在标准检验室测量的工作量。经过批生产的验证,发射筒后续装配未发现因以上尺寸影响的质量问题,取得了较好的效果。6.结语对于大型结构件加工,其设备和厂房通常较大,环境温度很难稳定在(20±2)℃范围内,因此对于精度要求较高的大尺寸,需

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论