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公开(公告)号:CN118883583A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410782829.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京航空航天大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及叶片检测领域,具体是一种机器视觉和激光检测结合的叶片缺陷检测系统和方法,包括底座,还包括机器视觉设备、激光位移传感器、三维运动导轨、工件旋转台以及计算机控制单元,机器视觉设备包括工业相机与环形光源,激光位移传感器安装于工业相机的一侧,三维运动导轨包括三组轨道,机器视觉设备与激光位移传感器由三维运动导轨控制移动,工件旋转台包括旋转台以及夹具,计算机控制单元安装于底座的一侧,通过结合机器视觉方法和激光检测方法,实现对叶片表面缺陷精细化检测,相对于人工目视检测的方式,本发明提供的检测方法准确度较高,能定量分析缺陷的大小和深度,降低废品率,进而提升叶片的出厂品质。
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公开(公告)号:CN118885807A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410782727.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京航空航天大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: G06F18/214 , G06N3/094 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了一种超声滚压方法、装置和计算机设备。其中,所述方法包括:获取超声滚压参数数据与工件表面粗糙度数据,和将该超声滚压参数数据与工件表面粗糙度数据导入小样本深度学习模型,构造超声滚压参数与工作表面粗糙度的耦合模型,和基于该构造的超声滚压参数与工作表面粗糙度的耦合模型,通过神经网络,构建该超声滚压参数与工作表面性能的数据模型,以及根据该构建的超声滚压参数与工作表面性能的数据模型,配置该超声滚压参数与工作表面性能数据。通过上述方式,能够实现避免出现由于参数设置不当影响工件表面质量的情况。
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公开(公告)号:CN118635943A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410782796.4
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京航空航天大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: B23Q3/08
Abstract: 本申请实施例中提供了一种工装夹具和精锻小叶片的夹紧方法。工装夹具包括底座组件、定位组件、夹紧组件和压紧组件,底座组件包括背板、第一侧板和第二侧板,定位组件包括第一中心板、第二中心板、第一底板和第二底板,第一底板设置有叶盆型面定位块,第一中心板设置有进气边定位块,第二中心板设置有排气边定位块,第一底板和第二底板设置有内缘板定位块;夹紧组件包括叶背型面定位块和夹紧结构,夹紧结构用于驱动叶背型面定位块靠近或远离叶盆型面定位块;压紧组件包括压紧结构、叶盆压块和叶背压块,压紧结构用于驱动叶盆压块和叶背压块移动。通过本申请的处理方案,能够对精锻小叶片进行仿形夹紧,提高加工稳定性和叶片榫头加工质量。
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公开(公告)号:CN113177281B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110555882.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 清华大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于航空发动机近净成形叶片夹具的设计方法和系统,其包括:1)建立案例叶片工装数据库;2)从构建的案例叶片工装数据库中找到与目标叶片相似的案例叶片;3)基于相似案例叶片所对应的最优化工装夹具模型确定目标叶片夹具中机械结构的三维模型;4)对相似案例叶片和目标叶片进行空间投影,得到目标叶片和相似案例叶片的二维平面图信息,并在二维平面内对目标叶片和相似案例叶片的网格进行仿射变换和逆变换,得到目标叶片三维定位点和夹紧点布局;5)基于目标叶片夹具中机械结构的三维模型以及目标叶片三维定位点和夹紧点布局,得到目标叶片夹具的最终三维模型。本发明可以广泛应用于航空发动机制造领域。
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公开(公告)号:CN113177281A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110555882.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 清华大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于航空发动机近净成形叶片夹具的设计方法和系统,其包括:1)建立案例叶片工装数据库;2)从构建的案例叶片工装数据库中找到与目标叶片相似的案例叶片;3)基于相似案例叶片所对应的最优化工装夹具模型确定目标叶片夹具中机械结构的三维模型;4)对相似案例叶片和目标叶片进行空间投影,得到目标叶片和相似案例叶片的二维平面图信息,并在二维平面内对目标叶片和相似案例叶片的网格进行仿射变换和逆变换,得到目标叶片三维定位点和夹紧点布局;5)基于目标叶片夹具中机械结构的三维模型以及目标叶片三维定位点和夹紧点布局,得到目标叶片夹具的最终三维模型。本发明可以广泛应用于航空发动机制造领域。
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公开(公告)号:CN114654392A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210436989.5
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加工定心钳,包括座体、钳体、安装座、顶尖、盖板、螺杆、第一轴肩、第二轴肩和止挡部;安装座固定设置在座体上,钳体对称设置在安装座的两侧,钳体与座体固定连接,螺杆依次穿设两个钳体,与钳体固定连接,导向槽开设在座体上,钳体能够沿导向槽移动;第一轴肩和第二轴肩间隔设置在螺杆上,止挡部对应设置在座体上,止挡部位于第一轴肩和第二轴肩之间,对螺杆进行限位,使得螺杆在预设距离内配合导向槽带动钳体移动,在零件被钳体固定的同时可以继续调整零件与顶尖的位置,保证了定心的精确度,安装座上开设有盲孔,顶尖设置在盲孔中,盖板设置在安装座的顶部端面上,盖板对顶尖进行限位,避免顶尖脱落的问题。
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公开(公告)号:CN114654392B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210436989.5
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加工定心钳,包括座体、钳体、安装座、顶尖、盖板、螺杆、第一轴肩、第二轴肩和止挡部;安装座固定设置在座体上,钳体对称设置在安装座的两侧,钳体与座体固定连接,螺杆依次穿设两个钳体,与钳体固定连接,导向槽开设在座体上,钳体能够沿导向槽移动;第一轴肩和第二轴肩间隔设置在螺杆上,止挡部对应设置在座体上,止挡部位于第一轴肩和第二轴肩之间,对螺杆进行限位,使得螺杆在预设距离内配合导向槽带动钳体移动,在零件被钳体固定的同时可以继续调整零件与顶尖的位置,保证了定心的精确度,安装座上开设有盲孔,顶尖设置在盲孔中,盖板设置在安装座的顶部端面上,盖板对顶尖进行限位,避免顶尖脱落的问题。
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公开(公告)号:CN113293270B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110555881.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 清华大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种叶片表面超声滚压强化自适应调控系统及方法,其特征在于,包括:数据采集单元、中央控制单元和末端执行单元;所述数据采集单元用于对表面强化过程中叶片的变形信号以及表面强化工艺参数进行实时采集并发送到所述中央控制单元;所述中央控制单元用于对接收到的叶片变形信号和表面强化工艺参数进行处理和计算,并据此生成控制信号发送到所述末端执行单元;所述末端执行单元用于对使用的叶片工装进行调整,实现对表面强化工艺参数的优化和调整,改善叶片的表面强化质量。本发明可以广泛应用于航空发动机叶片加工领域。
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公开(公告)号:CN113319341B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110637810.8
申请日:2021-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种整体叶盘上的叶片加工系统及方法,该系统中的叶片夹紧装置的夹紧销列能实现对待加工叶片的自适应夹紧,叶片夹紧装置能够作为数控机床的辅件放在刀库中,能由数控机床的主轴实行抓取、定位、安装、移除等操作,伺服电机能驱动叶片夹紧机构绕枢轴转动,进而调整叶片夹紧机构的姿态,数控机床通过控制叶片夹紧机构内液压油的供应和伺服电机及铣刀,在保证表面质量的前提下实现了对待加工叶片的精加工。本发明公开的一种整体叶盘上的叶片加工系统及方法,可以大幅度减少工艺准备和操作时间,显著改善整体叶盘的加工效率和加工成本,解决了航空发动机整体叶盘加工精度要求高、加工难度大的问题。
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公开(公告)号:CN113319341A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110637810.8
申请日:2021-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种整体叶盘上的叶片加工系统及方法,该系统中的叶片夹紧装置的夹紧销列能实现对待加工叶片的自适应夹紧,叶片夹紧装置能够作为数控机床的辅件放在刀库中,能由数控机床的主轴实行抓取、定位、安装、移除等操作,伺服电机能驱动叶片夹紧机构绕枢轴转动,进而调整叶片夹紧机构的姿态,数控机床通过控制叶片夹紧机构内液压油的供应和伺服电机及铣刀,在保证表面质量的前提下实现了对待加工叶片的精加工。本发明公开的一种整体叶盘上的叶片加工系统及方法,可以大幅度减少工艺准备和操作时间,显著改善整体叶盘的加工效率和加工成本,解决了航空发动机整体叶盘加工精度要求高、加工难度大的问题。
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