鈑金件是構(gòu)成航空航天等產(chǎn)品外形零硫、結(jié)構(gòu)和內(nèi)裝的主要零件义图。以飛機(jī)產(chǎn)品為例咽瓷,三代機(jī)與二代機(jī)對(duì)比,鈑金件總零件減少贸街,但其數(shù)量比例并未減少庵寞,約占飛機(jī)零件數(shù)量的50%。在航空航天產(chǎn)品研制中薛匪,大型整體壁板朗溶、曲線彎邊框肋零件、導(dǎo)彈加強(qiáng)框等復(fù)雜鈑金件精密成形是關(guān)鍵性技術(shù)之一腥默”丝基于數(shù)字化技術(shù)發(fā)展精密成形是世界各國在鈑金成形技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)方面一致的認(rèn)識(shí)。本課題首先描述了鈑金零件制造技術(shù)的發(fā)展需求和數(shù)字化制造技術(shù)基礎(chǔ)匿微,分析了鈑金數(shù)字化制造技術(shù)的核心写阐,最后介紹了典型應(yīng)用實(shí)例雕零。
航空航天產(chǎn)品對(duì)鈑金件制造技術(shù)的要求
隨著航空航天產(chǎn)品的發(fā)展,對(duì)鈑金零件的表面質(zhì)量蝉择、形狀精度斟漏、成形過程穩(wěn)定性、成形后性能蛀植、產(chǎn)品合格率等的要求日益提高存研。新型飛機(jī)氣動(dòng)外形要求更嚴(yán)、壽命要求長填要,鈑金件不許敲擊成形苦厅,對(duì)鈑金件的要求不只是貼合,而且要有穩(wěn)定的質(zhì)量和性能狀態(tài)关串,飛機(jī)機(jī)翼外形相對(duì)理論外形的偏差一般要小于0.5拧廊,不平滑度小于0.05~0.15,鈑金件彎邊高度的精度要求是H +0.2-0.1悍缠。而靠樣板等模擬量協(xié)調(diào)制造的工裝外形誤差往往達(dá)0.2~0.3mm卦绣,局部甚至高達(dá)0.5mm,要提升鈑金成形技術(shù)水平飞蚓,鈑金件制造的數(shù)字化是必然選擇滤港。
與其他加工制造方法相比,鈑金制造數(shù)字化有著更為復(fù)雜的技術(shù)難題趴拧。首先溅漾,鈑金件外形復(fù)雜、薄板料著榴,制造過程包括下料添履、成形等多個(gè)工序,其數(shù)字化定義不僅包括零件本身的定義脑又,更包括工序件的定義和優(yōu)化暮胧。為達(dá)到精密成形,如何在考慮塑性變形特點(diǎn)噪终、成形回彈等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行毛坯定義磕泡、成形工藝數(shù)模定義,如何解決鈑金件制造中模具型面的傳遞與控制等問題變得十分復(fù)雜痒蛇。其次萎括,鈑金件成形是塑性變形過程,由于物理上的非線性所帶來的不唯一性俺下、不可逆性等引起的工藝上的不確定性巡蛋,在影響鈑金成形質(zhì)量和生產(chǎn)效率的諸多因素中,能夠完全定量把握的并不多预铁。第三嚣赤,鈑金成形過程是一次性的公掰,在較短時(shí)間內(nèi)完成成形過程。成形過程中需控制的主要是成形力揪孕、溫度等工藝過程參數(shù)肿夜,而非坐標(biāo)等幾何參數(shù)桶求,控制難度更大梧杯。由于材料性能的不穩(wěn)定性和隨機(jī)性,使工藝參數(shù)設(shè)計(jì)和成形過程精確控制十分困難薯演。因此撞芍,需從成形工藝設(shè)計(jì)、制造模型定義跨扮、模具型面控制與設(shè)計(jì)序无、工藝過程模擬與綜合優(yōu)化等方面展開研究,形成實(shí)現(xiàn)復(fù)雜鈑金件精密成形的數(shù)字化制造整體解決方案衡创。
鈑金數(shù)字化制造技術(shù)基礎(chǔ)
鈑金件數(shù)字化制造是在考慮塑性變形特點(diǎn)帝嗡、成形質(zhì)量要求等因素基礎(chǔ)上,以數(shù)字化技術(shù)為手段璃氢,通過合理的制造模型數(shù)字化定義哟玷、模具數(shù)字化設(shè)計(jì)制造、優(yōu)化的加工工藝參數(shù)及成形過程精確控制一也,使零件成形后不需要加工或僅需少量加工就可滿足質(zhì)量要求巢寡。
鈑金件數(shù)字化制造技術(shù)基礎(chǔ)包括以下方面。
∫丁(1)鈑金件工藝數(shù)字化設(shè)計(jì)技術(shù):以鈑金件制造模型信息為依據(jù)抑月,完成制造指令設(shè)計(jì)、工藝參數(shù)計(jì)算跷塘,生成鈑金車間加工零件的生產(chǎn)性工藝文件苗鸦。通過對(duì)鈑金材料性能數(shù)據(jù)、典型流程跋共、工藝參數(shù)等工藝知識(shí)進(jìn)行積累外羽,把大量經(jīng)驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)共享知識(shí),通過知識(shí)重用技術(shù)在鈑金制造過程中從知識(shí)庫中提取合適知識(shí)用于鈑金成形工藝設(shè)計(jì)瞒籍,提高鈑金工藝設(shè)計(jì)效率和成形質(zhì)量枕褂。
(2)鈑金件制造模型定義技術(shù):鈑金零件從毛坯到成品零件的成形過程由多個(gè)工序組成奇忆,下料工序的毛坯和排樣模型桌蟋、成形工序的工件模型和回彈修正模型等共同構(gòu)成了制造模型。制造模型的精確定義是進(jìn)行成形工藝過程和模具設(shè)計(jì)的基本依據(jù)享处,控制著零件精密成形過程篮踏。對(duì)鈑金零件铡喊,需考慮零件材料、變形特性等因素你踩,建立毛坯和工藝模型的專用計(jì)算工具诅岩,為工裝設(shè)計(jì)、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)带膜、數(shù)控編程等提供數(shù)據(jù)源吩谦,以滿足零件精密成形的需要。
∠ヅ骸(3)鈑金件成形模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù):鈑金零件剛度小式廷,橡皮囊液壓成形、蒙皮拉形芭挽、型材拉彎滑废、導(dǎo)管彎曲、沖壓成形等成形工藝袜爪,必須用體現(xiàn)零件尺寸和形狀的成形模具來制造蠕趁,以保證其形狀和尺寸的準(zhǔn)確度。難點(diǎn)在于為了避免成形缺陷(回彈辛馆、起皺俺陋、破裂等),實(shí)現(xiàn)精密成形怀各,模具形狀與最終零件形狀并不相同央垢。以制造模型為依據(jù),運(yùn)用數(shù)值模擬等技術(shù)手段建立模具型面和尺寸修正的綜合優(yōu)化技術(shù)士挽,保證精密成形泞征。
(4)鈑金件成形數(shù)控編程與設(shè)備控制技術(shù):鈑金數(shù)控成形設(shè)備已得到廣泛應(yīng)用您脂,一些重點(diǎn)鈑金成形設(shè)備均采用了數(shù)控化无俏,如數(shù)控下料銑、數(shù)控拉形機(jī)蛀田、數(shù)控彎管機(jī)猿饿、數(shù)控拉彎機(jī)、數(shù)控噴丸機(jī)等乖阐。鈑金成形設(shè)備的數(shù)控化使生產(chǎn)效率耀骆、精度和產(chǎn)品適應(yīng)性較手工成形大為提高。對(duì)蒙皮拉形亦誊、噴丸成形卢掖、數(shù)控拉彎等設(shè)備,需要控制的主要是成形力傻丝、時(shí)間等工藝過程參數(shù)甘有,傳統(tǒng)上采用經(jīng)過多次試驗(yàn)的“錄返式”方法得到控制程序诉儒,無法適應(yīng)提高加工效率和質(zhì)量的要求。通過解析各類設(shè)備控制程序文件的格式亏掀,開發(fā)根據(jù)工藝參數(shù)自動(dòng)生成數(shù)控指令的工具忱反,實(shí)現(xiàn)數(shù)控編程的自動(dòng)化和設(shè)備的精確控制。
鈑金件數(shù)字化制造技術(shù)核心
鈑金件數(shù)字化制造過程中滤愕,各種信息均以數(shù)字形式表達(dá)和存儲(chǔ)温算,通過網(wǎng)絡(luò)在鈑金制造的工藝、生產(chǎn)等各業(yè)務(wù)部門內(nèi)傳遞和交換该互。從以傳統(tǒng)的模擬量為載體向以數(shù)字量為載體的制造模式的變革米者,核心在于2 個(gè)方面:一方面是面向工藝鏈數(shù)字化定義制造模型,作為工藝宇智、工裝設(shè)計(jì)和數(shù)控代碼生成的依據(jù);另一方面是對(duì)工藝知識(shí)進(jìn)行建庫和使用胰丁,作為信息定義的支撐随橘,從而建立以數(shù)字量定義、傳遞與控制為主的技術(shù)體系熔又。
1.基于制造模型的數(shù)字量傳遞與控制
在鈑金件設(shè)計(jì)模型向最終零件的移形過程中协伴,由于成形過程中材料性能的影響以及回彈等因素,成形鈑金件的模具形狀與設(shè)計(jì)的零件最終形狀存在一定偏差非宝,而不是設(shè)計(jì)模型的簡(jiǎn)單傳遞杨趣。制造模型與設(shè)計(jì)模型是同一對(duì)象的2 個(gè)不同部分,適用于2 個(gè)不同階段券转。在基于模擬量傳遞為主的鈑金件制造模式中凡搪,鈑金件制造工藝過程各環(huán)節(jié)的幾何形狀沒有嚴(yán)密的數(shù)字定義,零件制造準(zhǔn)確度難以提高樊悬。鈑金件設(shè)計(jì)模型準(zhǔn)確描述了最終形狀和尺寸轨凡,但未考慮鈑金件工藝過程的中間狀態(tài),無法解決設(shè)計(jì)信息向制造延拓的矛盾谋哼。確定工序順序和內(nèi)容后文紧,制造模型是考慮工藝因素。
基于制造模型的數(shù)字量傳遞與控制是通過面向工藝過程定義工件模型和工藝模型——移形到工藝裝備——生成數(shù)控程序——以數(shù)字量傳遞至數(shù)控設(shè)備這樣一個(gè)并行數(shù)字化制造過程缩铸,其實(shí)質(zhì)在于毛坯組合排樣模型俭谨、成形工藝模型等下料、成形径筏、檢驗(yàn)各控形節(jié)點(diǎn)中的CAD幾何模型直接用于成形模具設(shè)計(jì)葛假、檢驗(yàn)工裝設(shè)計(jì)、制造指令設(shè)計(jì)匠璧、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)桐款、數(shù)控加工等環(huán)節(jié)咸这;基于工裝的數(shù)字化模型,能在樣板制造魔眨、模具制造中始終保持給定的公差媳维;基于制造模型的數(shù)字量傳遞與控制是通過面向工藝過程定義工件模型和工藝模型——移形到工藝裝備——生成數(shù)控程序——以數(shù)字量傳遞至數(shù)控設(shè)備這樣一個(gè)并行數(shù)字化制造過程,其實(shí)質(zhì)在于毛坯組合排樣模型遏暴、成形工藝模型等下料侄刽、成形、檢驗(yàn)各控形節(jié)點(diǎn)中的CAD幾何模型直接用于成形模具設(shè)計(jì)朋凉、檢驗(yàn)工裝設(shè)計(jì)州丹、制造指令設(shè)計(jì)、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)杂彭、數(shù)控加工等環(huán)節(jié)墓毒;基于工裝的數(shù)字化模型,能在樣板制造嘱峦、模具制造中始終保持給定的公差笨墙;考慮回彈等因素直接修正后進(jìn)行模具設(shè)計(jì);這就消除了從檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)裝備到工作裝備再到零件的模擬量傳遞的若干中間環(huán)節(jié)引起的誤差侍除,減少了人為不確定因素的影響刷粒,改變了反復(fù)試錯(cuò)的制造方式,從而實(shí)現(xiàn)精密晋蛾、快速和低成本的制造宵穆。
2.基于工藝知識(shí)的鈑金件工藝過程設(shè)計(jì)
鈑金件及其成形工藝的種類繁多、成形過程的多因素性決定了鈑金件制造依賴于在長期實(shí)踐中積累的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)艳院,鈑金件工藝過程設(shè)計(jì)是知識(shí)需求密集的過程糯侍。在鈑金數(shù)字化制造中,除了使用CAx 系統(tǒng)輔助設(shè)計(jì)工作之外迅忆,同時(shí)還需要鈑金制造知識(shí)的支持究惨。對(duì)已有知識(shí)的重用包括知識(shí)建庫和知識(shí)使用2 個(gè)基本的過程。
基于知識(shí)的鈑金制造要素定義是對(duì)鈑金制造領(lǐng)域知識(shí)進(jìn)行建庫存儲(chǔ)苇裤,在鈑金件數(shù)字化制造過程中治拿,應(yīng)用系統(tǒng)根據(jù)鈑金零件信息從知識(shí)庫中檢索已有知識(shí)而使知識(shí)重現(xiàn),形成問題的解笆焰,同時(shí)創(chuàng)建的新知識(shí)不斷更新到知識(shí)庫中劫谅。
在對(duì)企業(yè)鈑金工藝設(shè)計(jì)大量調(diào)研的基礎(chǔ)上,對(duì)鈑金工藝知識(shí)進(jìn)行分類形成型譜圖嚷掠,對(duì)基本類型知識(shí)進(jìn)一步分解為信息后建立鈑金工藝知識(shí)庫框架捏检;對(duì)知識(shí)采集和入庫,首先定義鈑金工藝領(lǐng)域術(shù)語,在此基礎(chǔ)上創(chuàng)建制造指令知識(shí)贯城、各種成形工藝參數(shù)設(shè)計(jì)知識(shí)熊楼、成形模具設(shè)計(jì)知識(shí)等內(nèi)容。采用基Web 的架構(gòu)對(duì)知識(shí)進(jìn)行管理能犯,分布式環(huán)境便于工藝人員查閱鲫骗、選用、修正和不斷積累踩晶。
典型應(yīng)用案例
1.框肋零件橡皮囊液壓成形
框肋零件是飛機(jī)機(jī)體骨架中的組件执泰,擔(dān)負(fù)著確定飛機(jī)外形和承受氣動(dòng)載荷的雙重任務(wù)∽幼框肋零件的結(jié)構(gòu)要素包括腹板杖烘、彎邊、加強(qiáng)窩奄刊、加強(qiáng)槽于抬、減輕孔、下陷等污祭。彎邊按幾何形狀分為直線彎邊锐校、凸曲線彎邊、凹曲線彎邊慨蜒,有氣動(dòng)外形要求的零件彎邊有較嚴(yán)格的精度要求。
采用基于制造模型的數(shù)字量傳遞方法畔怎,橡皮囊液壓成形模具外形的設(shè)計(jì)依賴于制造模型中的成形工藝模型而不是直接依賴零件原始數(shù)模歉羹。成形工藝模型考慮了零件的回彈等因素,給出修正方案及修正參考值者妆,對(duì)型面和尺寸進(jìn)行了合理的預(yù)修正帅挫。通過對(duì)框肋零件回彈修正設(shè)計(jì)知識(shí)的整理和存儲(chǔ),建立框肋零件回彈修正模型設(shè)計(jì)知識(shí)庫喘疹,支持框肋零件回彈量的預(yù)測(cè)抡草。以制造模型為框肋零件橡皮囊液壓成形工藝過程的數(shù)據(jù)源,改變了反復(fù)試錯(cuò)的制造方式蔗坯,簡(jiǎn)化了模具設(shè)計(jì)的工作康震,減少了人為不確定因素的影響,提高了模具設(shè)計(jì)的效率宾濒,同時(shí)可保證零件成形后的精度腿短,提高零件制造的質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)零件的精密绘梦、快速和低成本的制造橘忱。
2.型材拉彎成形
航空航天產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中型材零件有框、肋梁的緣條和長桁零件等卸奉,是構(gòu)成產(chǎn)品骨架的主要結(jié)構(gòu)件钝诚。以導(dǎo)彈加強(qiáng)框?yàn)槔庇擃惲慵菍?dǎo)彈橫向承力元件,除了維持彈身外形凝颇,其主要的功用是承受彈身的橫向集中載荷潘拱,由于導(dǎo)彈產(chǎn)品對(duì)零件強(qiáng)度的要求使得零件壁厚、材料硬度大爬账,難于成形源相。通過發(fā)展拉彎過程精確成形與智能控制技術(shù),建立數(shù)字化拉彎系統(tǒng)横罪。
根據(jù)拉彎毛料的材料特性下乱、幾何形狀、模具外形尺寸蚂悯、機(jī)床工作參數(shù)条肢、加載方式、摩擦潤滑情況蒜薇,結(jié)合塑性力學(xué)與工藝參數(shù)設(shè)計(jì)知識(shí)庫稀忘,計(jì)算拉彎工藝參數(shù),根據(jù)計(jì)算參數(shù)自動(dòng)生成數(shù)控加工程序脯堂,用以控制數(shù)控拉彎機(jī)成形過程扣筛,該技術(shù)已將回彈角控制精度由1.2°提高至0.2°,實(shí)現(xiàn)型材零件精密成形颤与。
結(jié)束語
數(shù)字化是現(xiàn)代制造技術(shù)發(fā)展的核心水导。航空航天產(chǎn)品鈑金件種類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜继找,既具有共同的生產(chǎn)特性遂跟,又具有各自的工藝特點(diǎn),制造模型和工藝知識(shí)是鈑金件數(shù)字化制造的核心所在婴渡。由于鈑金工藝的特點(diǎn)其實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的難點(diǎn)幻锁,鈑金精密制造技術(shù)發(fā)展需要從基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究边臼、成果工程化這樣一個(gè)過程緊密銜接哄尔,經(jīng)過長時(shí)間的自主研究和工程化過程,絕非引入幾套設(shè)備硼瓣、軟件就可以形成實(shí)現(xiàn)精密成形的鈑金件數(shù)字化制造技術(shù)能力究飞。近年來,國內(nèi)在國防基礎(chǔ)科研堂鲤、民機(jī)專項(xiàng)等項(xiàng)目支持下亿傅,結(jié)合型號(hào)產(chǎn)品的研制,已突破了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),為我國全面掌握精密成形技術(shù)奠定了基礎(chǔ)葵擎。
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