Прецизійні 5-осьові лопаті турбіни з ЧПУ
Індивідуальна 5{1}}осьова обробка з ЧПК для складних турбінних лопаток, скручених аеродинамічних профілів, конічних секцій, передніх і задніх кромок, а також високо-точних монтажних функцій у високоефективних сплавах.
Технічні характеристики
|
Характеристика / Параметр |
Стандартні можливості та характеристики |
|
Процес обробки |
Безперервне 5-осьове фрезерування з ЧПК, токарне фрезерування |
|
Допуски на розміри |
До ±0,005 мм (±0,0002 дюйма)(Залежить від геометрії деталі) |
|
Оздоблення поверхні |
Після-механічної обробки до Ra 0,8 мкм; Ручна-полірована до Ra 0,4 мкм |
|
Максимальний розмір частини |
До Ø 600 мм x 800 мм |
|
Сумісні матеріали |
Титан (Ti-6Al-4V), інконель (718/625), 17-4 PH, нержавіюча сталь, алюміній |
|
Якість і перевірка |
Сканування профілю CMM 3D, перевірка шорсткості поверхні, відстеження матеріалу |
|
Відповідність якості |
Робочий процес, сумісний із ISO 9001:2015 / AS9100D |
Чому варто обрати 5-осьову обробку з ЧПК для турбінних лопаток?
Зводить до мінімуму помилки налаштування:Завершує профілі аеродинамічного профілю, геометрію країв і елементи кріплення за мінімальних налаштувань, щоб усунути кумулятивне накопичення допусків-.
Оптимізований інструмент залучення:Динамічно регулює кути інструменту на скручених поверхнях, запобігаючи стукоту інструменту, вібрації та відхиленню.
Контрольована обробка краю:Забезпечує точне видалення матеріалу вздовж тонких передніх і задніх країв, одночасно контролюючи утворення задирок.
Пряме CAD-до-виконання деталей:Забезпечує швидке та економічно-ефективне рішення для прототипів і низьких{1}}серій без дорогого лиття чи кування.
Ми обробляємо складну геометрію леза
Профілі крила:Оброблено безпосередньо з наданих моделей 3D CAD для забезпечення точних допусків профілю по всьому діапазону леза.
Передні та задні краї:Спеціальні траєкторії чистової обробки обробляють малі радіуси на передніх кромках і запобігають стоншенню або утворенню задирок на тонких задніх кромках.
Поворот і конус леза:Динамічні 5-осьові траєкторії плавно повторюють складні кути закручування та змінну товщину стінок уздовж висоти леза.
Корінь і особливості кріплення:Монтажна геометрія «ластівчин хвіст», -ялинка та фланець точно оброблена відносно функціональних базових елементів для точного встановлення збірки.
Оброблені високо-сплави
Суперсплави на основі -нікелю (інконель 718, інконель 625):Оброблений із застосуванням жорстких налаштувань і термоконтролю для керування високою температурою різання та -зміцненням.
Титанові сплави (Ti-6Al-4V / Grade 5):Оброблений у стабільних умовах для обробки концентрації тепла та забезпечення стабільності розмірів.
Нержавіюча сталь (17-4 PH, 316L):Точна-обробка для-стійкої до корозії парової турбіни та морського середовища.
Аерокосмічні алюмінієві сплави (7075-T6, 6061-T6):Швидка обробка для функціональних прототипів, моделей для тестування повітряного потоку та застосування при низьких-температурах.
Стандарти контролю та перевірки якості
Перевірка профілю 3D CMM:Сканування поверхні порівнюється з номінальною геометрією CAD у визначених поперечних-перерізах.
Перевірка зв'язку даних:Підтверджує точність розташування між корінною частиною кріплення, платформою та поверхнями профілю.
Перевірка шорсткості поверхні:Вимірює значення Ra на критичних аеродинамічних поверхнях.
Документація з якості:Звіти CMM, звіти про випробування матеріалів (MTR) і сертифікати відповідності (CoC) доступні за запитом.
Основні програми
Аерокосмічне та турбомашинобудування:Компоненти для досліджень і розробок, обладнання-для льотних випробувань і спеціалізована розробка турбін.
Газові та парові турбіни:Точні змінні лопаті, направляючі лопатки та спеціальне обладнання-генерації енергії.
Турбокомпресори та мікротурбіни:Прототипи робочих коліс, роторних коліс і малих турбомашин.
Інженерні дослідження:Тест{0}}обладнання, моделі аеродинамічних труб та експериментальні прототипи.
Гнучкі варіанти виробництва
Обробка суцільної заготовки
Швидке виконання інженерних прототипів і функціональних тестових частин без витрат на інструменти.
Лита або кована обробка заготовок
Точна обробка з ЧПК критичних функціональних поверхонь на литих або кованих заготовках для мало{0}}серійного виробництва.
Заміна та зворотне проектування
Виготовлення змінних лез із затверджених зразків, існуючих файлів CAD або технічних креслень.
FAQ
З: Яку геометрію лопаті турбіни можна обробити з ЧПК?
A: Для 5-осьової обробки з ЧПК можна розглядати складні скручені, конічні та-геометрії аеродинамічного профілю. Фактична оброблюваність залежить від розміру леза, товщини стінки, матеріалу, доступу до інструменту, геометрії кріплення та необхідних допусків.
З: Навіщо використовувати 5-осьову обробку з ЧПК для лопаток турбіни?
A: 5-осьова обробка дозволяє змінювати орієнтацію ріжучого інструменту, коли він слідує поверхні леза. Це особливо корисно для скручених аеродинамічних профілів і областей, де фіксована орієнтація інструменту може ускладнити доступ або потребуватиме кількох налаштувань.
Питання: Чи можна лопатки турбіни виготовляти з титану?
A: Так. Титанові сплави, такі як Ti-6Al-4V, можна розглядати як відповідні оброблені компоненти турбомашин.
Питання: Чи можна лопатки турбіни з інконелю обробляти з ЧПУ?
A: Так. Сплави на основі нікелю, такі як інконель 625 та інконель 718, можна обробляти, але їх міцність, тепловиділення та -зміцнення вимагають умов обробки, які відповідають конкретному сплаву.
З: Як перевіряється профіль лопаті турбіни?
В: Залежно від вимог до креслення перевірка може включати вимірювання ШМ і порівняння профілю з номінальною геометрією CAD. У план перевірки можуть бути включені критичні секції, опорні точки, передні та задні кромки, а також монтажні елементи.
З: Чи можна обробити лопатку турбіни з суцільної заготовки?
A: Для відповідних дизайнів, так. Механічну обробку з твердого матеріалу можна розглянути для прототипів, компонентів розробки, окремих запасних частин і невеликих-додатків.
З: Чи можете ви завершити обробку з ЧПУ кованих або литих заготовок лопаток турбіни?
A: Так, якщо початкова заготовка та дизайн підходять. Обробку з ЧПУ можна використовувати для обробки вибраного аеродинамічного профілю, кореня, платформи, кріплення, опорної точки або інших точних елементів після кування або лиття.
Q: Які файли потрібні для виготовлення спеціальної лопатки турбіни?
В: Бажано мати 3D-модель CAD і 2D-технічне креслення. Креслення має визначати матеріал, допуски, бази даних, обробку поверхні, критичні характеристики та вимоги до перевірки.
Популярні Мітки: прецизійна 5-осьова лопатка турбіни з ЧПУ, Китай, виробники, постачальники, фабрика прецизійної 5-осьової лопатки турбіни з ЧПУ






