摘要:机翼整体结构复合壁板一次数控加工成型技术是当今世界航空制造业中的先进高技术之一,机翼整体结构复合壁板一次数控加工成型涉及到计算机辅助产品三维造型技术,计算机模拟及仿真加工技术。在国内首次并成功地将开发的机翼整体结构复合壁板一次数控加工成型技术用于某新机机翼整体结构复合壁板加工。从加工后的机翼整体结构复合壁板测量数据分析,加工精度已达到国际先进水平,从加工过程来看,加工效率已接近国际先进水平。
S^ij % ]"? +R+ 随着飞机性能的不断提高,对飞机机翼的气动和结构要求越来越高,而且随着市场多元化的发展,进一步的降低制造成本,使产品更加有竞争力,使许多飞机制造商面临的主要问题。
yf5X=f.%@ N&ZIsaK,j 在国内发展的一种新型飞机上,为了进一步的降低飞机的结构重量,减少装配工作量,采用了更新的飞机机翼整体壁板的设计思想。它集变厚度蒙皮、长珩、梳状接头、口盖、横向加强肋与一起,形成新型的飞机机翼整体壁板。
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机翼整体结构复合壁板正面全图
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机翼整体结构复合壁板理论外形面全图
新型飞机机翼整体壁板结构特点
PgZeDUPP ~{MmUp rS • 零件加工完成后的尺寸为 10880mm×640mm×64mm,宽度方向的弧形弓高为13mm, 毛料重量:1.898吨,零件重量:221kg。因此其零件尺寸和加工前后重量的变化对加工控制的要求就是一个难点。
2' fg l'h[wwEXm{ • 零件的协调要求高是一个难点。要求相邻的壁板两端面和15个加强肋的位置偏移不能超过0.5mm。理论外形面对装配型架的间隙不超过0.5mm。
V-rzn171Q) t<'-?B2g • 零件加工过程中的变形控制要求在0.5mm以内。
^}nz^+R ;;4xpg • 由于T型筋与加强肋的纵横交错成网格状,使零件内部形成了底面为弧形、四周为变化角度的立筋、T型筋的凹槽和槽底面上设计的360多个台阶和下陷。
haj\Dm #IH7WaN • 由于零件的材料利用率仅有11.6%,切削余量很大。
nU]4)t_o\ OFS` ?> 根据上述分析地零件结构特点,我们制定下面的加工方案:
V *2=S -8F~Tffx • 1、 根据毛料长11.8米×0.76米×80毫米;毛料1.898吨,零件结构复杂并带有机翼理论外形的复合型整体机翼壁板的加工任务,选择合适的五座标龙门数控设备。
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