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航空发动机钛合金叶片机器人浮动砂带磨削技术及其试验研究
引用本文:黄云,侯明明,刘阳,肖贵坚,张友栋,宋康康. 航空发动机钛合金叶片机器人浮动砂带磨削技术及其试验研究[J]. 航空制造技术, 2020, 63(5): 14-19. DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2020.05.014
作者姓名:黄云  侯明明  刘阳  肖贵坚  张友栋  宋康康
作者单位:重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400044;重庆大学机械工程学院,重庆 400044,重庆大学机械工程学院,重庆 400044,重庆大学机械工程学院,重庆 400044,重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400044;重庆大学机械工程学院,重庆 400044,重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400044;重庆大学机械工程学院,重庆 400044,重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400044;重庆大学机械工程学院,重庆 400044
基金项目:国家自然科学基金;国家科技重大专项;重庆市技术创新与应用示范产业类重点研发项目
摘    要:压气机钛合金叶片为航空发动机关键零部件,其制造质量和加工精度对整机工作性能有至关重要的影响。由于该叶片型面结构复杂,打磨工作常由人工完成,其打磨效率低,打磨质量一致性难以保证。对航空发动机钛合金叶片机器人浮动砂带磨削技术进行分析,并进行了相关试验研究。试验结果表明钛合金叶片的机器人浮动砂带磨削技术能适应钛合金叶片的打磨要求,打磨后的叶片表面粗糙度Ra在0.4μm以内,表面三维形貌一致性较好,磨削后的进排气边的形状保持一定的圆度状态。

关 键 词:航空发动机  钛合金叶片  机器人  砂带磨削  浮动磨削

Robotic Floating Belt Grinding Technology and Experimental Study on Aero-Engine Titanium Alloy Blade
HUANG Yun,HOU Mingming,LIU Yang,XIAO Guijian,ZHANG Youdong,SONG Kangkang. Robotic Floating Belt Grinding Technology and Experimental Study on Aero-Engine Titanium Alloy Blade[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2020, 63(5): 14-19. DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2020.05.014
Authors:HUANG Yun  HOU Mingming  LIU Yang  XIAO Guijian  ZHANG Youdong  SONG Kangkang
Abstract:
Keywords:
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