一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法技术

技术编号:39756577 阅读:15 留言:0更新日期:2023-12-17 23:55
本发明专利技术一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法属于激光加工领域,涉及一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法

【技术实现步骤摘要】
一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法


[0001]本专利技术属于激光加工领域,涉及一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法


技术介绍

[0002]风扇系统是大涵道比航空发动机的核心部件,其中发动机叶片的高质制造是保障发动机高性能服役的基础与前提

为提升航空发动机总体运行效能,降低叶片在高速流场工况下的表面粘滞阻力是关键

结合流场控制理论和仿生结构理论,在叶片表面布置具有减阻增效的特殊仿生微结构,是提高发动机总体性能的前沿技术

而钛合金风扇叶片具有面域大

面型复杂

扭曲度高等结构特点,所设计的表面减阻微结构形貌随叶片曲率变化而不断改变,传统机械加工方法加工效率低下,易对叶片表面形成加工损伤,且无法满足此类复杂轨迹的无干涉加工

而激光加工具有高精度,高柔性,高可靠性,高灵活性和非接触式加工等优点,能有效避免以上问题,在钛合金风扇叶片表面微结构制造领域显现出极高潜力

据此,如何形成高质高效叶片表面微结构激光加工方法是国内外长期探究的重点方向

[0003]为满足大涵道比涡扇发动机减阻增效的需求,在风扇叶片表面按一定规律布置微结构是有效解决方案

将激光器与多轴联动数控机床结合,沿微结构发展方向生成激光扫描轨迹,是目前应用最广泛的复杂曲面表面微结构成型方法

现有技术文献1陈旻甲等人专利公开号
CN217633089U
的专利“一种具有减阻微结构的离心泵叶片”,通过在叶片上前缘附近设置鱼鳞形沟槽结构,提高流体在进入叶轮流道时的稳定性,改善前缘处的压力降大小,减小了叶片附近的粘性阻力和雷诺应力,但减阻微结构的设计并未考虑加工难度

技术文献2占小红等人专利公开号
CN114871585A
的专利“一种多激光耦合的三维复杂曲面多尺度结构制造设备及方法”,能够对三维复杂曲面进行自由加工,还可同时制造宏观尺度和微纳尺度表面结构,从而实现三维复杂曲面多尺度结构的高效高精度制造,但加工微结构的精度提升仍受制于光矢不能任意改变的情况


技术实现思路

[0004]本专利技术面向发动机叶片表面减阻微结构难加工问题,旨在结合激光加工优势的同时,提出一种兼顾机床特性和微结构分布特征的分类分区的加工方法,提高叶片表面微结构的加工质量

首先基于等弧长投影法在叶片表面建立微结构模型,并依托最小角定理规划四轴激光机床加工微结构的刀轨

其次,计算激光入射角与扫描方向角,基于激光倾斜入射功率密度分布,求解激光倾斜加工微结构轮廓,探究激光入射角和扫描方向角对激光加工结果的影响

最后开展针对激光加工公差的多工艺参数全局敏感度分析,以激光加工公差是否超出限制为准则,完成叶片表面减阻微结构分类,并最终实现叶片表面微结构的激光制备

该方法充分发挥四轴联动激光铣床的优势,设置了合理的加工策略,弱化了激光入射角的影响,是实现叶片表面微结构高质成型的有效手段,对实际应用的大涵道比涡扇发动机风扇叶片表面减阻微结构形
/
性可控制造具有重要参考意义

[0005]本专利技术采用的技术方案是一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法,其特征在于,该方法首先基于等弧长投影法在叶片表面建立微结构模型,规划四轴激光机床加工微结构的刀轨;计算激光入射角与扫描方向角,基于激光倾斜入射功率密度分布,求解激光倾斜加工微结构轮廓,探究激光入射角和扫描方向角对激光加工结果的影响;之后开展针对激光加工公差的多工艺参数全局敏感度分析,以激光加工公差是否超出限制为准则,完成叶片表面减阻微结构分类;最后在典型复杂叶片类零件表面进行四轴激光加工

方法具体步骤如下:
[0006]步骤一

建立叶片表面微结构模型及加工刀轨程序
[0007]1)
微结构的二维几何图形映射
[0008]基于等弧长投影法,将平面图形上的线性长度以弧长相等的原则映射到曲面上,保证曲面上的投影长度与二维平面上的图形长度相等,即在进行多道微结构投影时能有效保证叶片表面上的微结构宽度和间距与二维设计一致

之后在
UG
软件建模中,利用等弧长投影法建立含有表面微结构的叶片模型

[0009]2)
生成四轴激光加工刀轨程序
[0010]所用四轴联动激光铣床存在服从笛卡尔坐标系的
X、Y、Z
三个方向的移动轴和一个绕
X
轴旋转的回转轴,将生成的含有微结构表面的叶片模型导入至
UG
加工模块,激光光矢限制在
YOZ
平面及其平行面上

为尽量减小激光入射角,光矢通过曲面上激光作用点处的法矢在垂直于回转轴的平面投影来确定


UG
中生成叶片表面微结构的五轴激光加工轨迹,其中激光光矢垂直于部件,获取曲面法矢与光矢的信息

利用后处理器生成四轴加工刀位点文件,将上述刀轨文件导入至四轴联动激光铣床,即可生成叶片表面微结构四轴激光加工程序

[0011]步骤二

计算激光入射角和扫描方向角,求解激光倾斜入射靶材表面激光功率密度分布;
[0012]所用激光为连续激光,因为叶片的复杂面型,微结构加工需要采用激光倾斜加工的方法

激光倾斜入射致使激光光斑畸变为椭圆形,定义激光光矢与靶材平面法矢的夹角为激光入射角
θ
,椭圆形光斑短半轴仍为光斑半径
w0,长半轴
a
与激光入射角
θ
有关,结合激光束的传播路径双曲线方程,畸变后椭圆光斑的长半轴
a
满足:
[0013][0014]其中,
λ
为激光波长,且根据式
(1)
可得:
[0015][0016]在激光作用点处创建垂直于靶材法矢的切平面,光矢在该切平面上的投影方向即为椭圆光斑的畸变方向,定义激光扫描方向与光斑畸变方向的夹角为扫描方向角
α
,在该切平面上以激光作用点
O
为原点,扫描方向为
X
α
轴正方向建立坐标系
OX
α
Y
α
,结合长半轴
a
与激光入射角
θ
关系和激光垂直入射时激光光斑的功率密度分布,椭圆光斑范围内的功率密度分布为:
[0017][0018]其中,
x,y
分别为倾斜入射后激光光斑范围内的点在坐标系
OX
α
Y
α
中的坐标,
p
θ
为椭圆光斑的峰值功率密度本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种四轴联动激光铣床分类加工表面微结构方法,其特征在于,该方法首先基于等弧长投影法在叶片表面建立微结构模型,规划四轴激光机床加工微结构的刀轨;计算激光入射角与扫描方向角,基于激光倾斜入射功率密度分布,求解激光倾斜加工微结构轮廓,探究激光入射角和扫描方向角对激光加工结果的影响;之后开展针对激光加工公差的多工艺参数全局敏感度分析,以激光加工公差是否超出限制为准则,完成叶片表面减阻微结构分类;最后在典型复杂叶片类零件表面进行四轴激光加工;方法具体步骤如下:步骤一

建立叶片表面微结构模型及加工刀轨程序
1)
微结构的二维几何图形映射基于等弧长投影法,将平面图形上的线性长度以弧长相等的原则映射到曲面上,保证曲面上的投影长度与二维平面上的图形长度相等,即在进行多道微结构投影时能有效保证叶片表面上的微结构宽度和间距与二维设计一致;之后在
UG
软件建模中,利用等弧长投影法建立含有表面微结构的叶片模型;
2)
生成四轴激光加工刀轨程序所用四轴联动激光铣床存在服从笛卡尔坐标系的
X、Y、Z
三个方向的移动轴和一个绕
X
轴旋转的回转轴,将生成的含有微结构表面的叶片模型导入至
UG
加工模块,激光光矢限制在
YOZ
平面及其平行面上;为尽量减小激光入射角,光矢通过曲面上激光作用点处的法矢在垂直于回转轴的平面投影来确定;在
UG
中生成叶片表面微结构的五轴激光加工轨迹,其中激光光矢垂直于部件,获取曲面法矢与光矢的信息;利用后处理器生成四轴加工刀位点文件,将上述刀轨文件导入至四轴联动激光铣床,即可生成叶片表面微结构四轴激光加工程序;步骤二

计算激光入射角和扫描方向角,求解激光倾斜入射靶材表面激光功率密度分布;所用激光为连续激光,因为叶片的复杂面型,微结构加工需要采用激光倾斜加工的方法;激光倾斜入射致使激光光斑畸变为椭圆形,定义激光光矢与靶材平面法矢的夹角为激光入射角
θ
,椭圆形光斑短半轴
b
仍为光斑半径
w0,长半轴
a
与激光入射角
θ
有关;结合激光束的传播路径双曲线方程,畸变后椭圆光斑的长半轴
a
满足:其中,
λ
为激光波长,且根据式
(1)
可得:在激光作用点处创建垂直于靶材法矢的切平面,光矢在该切平面上的投影方向即为椭圆光斑的畸变方向,定义激光扫描方向与光斑畸变方向的夹角为扫描方向角
α
,在该切平面上以激光作用点
O
为原点,扫描方向为
X
α
轴正方向建立坐标系
OX
α
Y
α
,结合长半轴
a
与激光入射角
θ
关系和激光垂直入射时激光光斑的功率密度分布,椭圆光斑范围内的功率密度分布为:
其中,
x,y
分别为倾斜入射后激光光斑范围内的点在坐标系
OX
α
Y
α
中的坐标,
p
θ
为椭圆光斑的峰值功率密度,由激光器输出功率
p
out
求解得到:对于连续激光,激光光斑的不同位置功率密度分布曲线均为期望和方差相同的高斯函数,激光光斑的各位置功率密度累加后,激光作用的综合功率密度期望和方差仍保持不变,幅值因叠加而增大,此外各个待加工位置的受激光辐照作用相同,因此各位置的激光功率密度分布相同;沿激光扫描方向,将椭圆形光斑等效为矩形光斑,将光斑范围内的激光功率密度沿扫描方向积分后均分,垂直扫描方向各加工截面的激光功率密度分布函数
p
y
求解方法为:其中,
l
为椭圆激光光斑沿扫描方向的长度,通过光斑半径
w0,激光入射角
θ
,以及扫描方向角
α
求得:激光倾斜入射后激光光斑沿加工方向移动时,其等效矩形光斑功率密度仍为高斯分布函数;因此,激光光斑的各个截面相继作用于待加工位置,可视为多个功率密度为
p
y
的矩形光斑累加,靶材表面实际激光功率密度为:式中,
w
y
定义为等效光斑半径;步骤三

连续激光倾斜入射加工微结构轮廓求解基于激光倾斜入射靶材表面激光功率密度分布,即可进行连续激光加工微结构轮廓求解;激光作用于金属靶材发生能量传递,主要表现为热量累积于金属表面导致其温度升高;该传热过程可由以下微分方程描述:其中,
c
p
为金属比热容,
ρ
为靶材密度,
K
为热导率,
T(z,t)
为时刻
t
深度
z
处金属温度,
p
(z,t)
为时刻
t
深度
z
处金属受到激光作用的功率密度,
δ
(z)

Delta
函数;
Delta
函数的引入表明靶材在激光的作用下,仅存一个热源,对上式做积分变换,求解微分方程得:其中,
f

K/
ρ
c
p
为材料热扩散系数,
erfc(z)
为余项误差函数,
T0为室温;令
z
=0,可以计算得到靶材表面温度
T
surface
为:其中,
t
为激光加热时间,当激光以速度
v
匀速扫描时,对于某一截面,激光加热时间为:当金属靶材表面温度达到熔点
T
m
时,即
T
m

T
surface
,计算得到在激光作用下金属不熔化的最大允许功率密度
p
th
为:在连续激光加工过程中,存在与激光同轴的高速高压气体持续冲击靶材表面,该气体与激光加热后的高温靶材存在对流换热作用,导致靶材温度降低;将同轴气体对靶材的降温作用等效为冷源,其与激光热源共同作用后的总功率密度超过金属不熔化最大允许功率密度时,金属靶材发生固态到液态的转变,基于能量守恒定律,同轴气体存在条件下激光加工功率密度平衡关系表达为:
(1

β

【专利技术属性】
技术研发人员:马建伟申原同杨治本刘巍张承双王松弘泽行小龙贾振元
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:

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