航空薄壁件铣削加工动力学仿真技术
杨昀1,2 ,张卫红2 ,党建卫1 ,郑小伟1 ,万敏2
1. 航空工业西安飞机工业( 集团) 有限责任公司,西安710089;
2. 西北工业大学机电学院,西安710072
Dynamic Modelling Technology on Milling Process of Aerospace Thin-Walled Workpiece
YANG Yun1,2 , ZHANG Weihong2 , DANG Jianwei1 , ZHENG Xiaowei1 , WAN Min2
1. AVIC Xi’an Aircraft Industry (Group) Co., Ltd., Xi’an 710089, China;
2. School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China
摘要 薄壁件铣削是航空工业中最常见的加工方式。航空薄壁件铣削工艺系统固有的弱刚性特点易引起切削颤振和变形,极大影响加工质量和效率。研究航空薄壁件铣削加工动力学仿真技术,指导工艺、刀具参数优选,对高质高效加工技术具有重要意义。围绕薄壁件铣削加工动力学仿真中的刀具- 主轴系统动力学建模、切削瞬时薄壁件动力学建模及铣削过程动力学建模等技术进行介绍。
关键词 :
薄壁件 ,
铣削 ,
颤振 ,
刀尖导纳 ,
工件动态特性
Abstract :Milling of thin-walled workpiece is the most widely used process in aerospace industries. Due to the low rigidity of the milling system, chatter often occurs, which will decrease the machining efficiency and product quality. Thus,it is greatly significant for high performance milling to study the dynamic modelling technics on milling process of aerospace thin-walled workpiece and further to select the process and tool geometry parameters. In this paper, dynamic modelling technics on milling process of aerospace thin-walled workpiece including dynamic modelling the tool-spindle system,the in-process thin-walled workpiece and milling processes are introduced.
Key words :
Aerospace thin-walled workpiece
Milling
Chatter
Tool point receptance
Workpiece dynamics
基金资助: 国家自然科学基金项目(51705427);中国博士后科学基金项目(2017M610652);中央高校基本科研项目(3102017ZY006)。
作者简介 : 杨昀,博士,航空工业西安飞机工业(集团)有限责任公司与西北工业大学联合培养博士后。研究方向为弱刚度构件切削加工动力学、难加工材料高效切削。发表SCI索引学术论文20余篇,获国家发明专利10余项,省部级一等奖2项,主持国家自然科学基金等项目4项。
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