| Русский Русский | English English |
   
Главная Архив номеров
20 | 09 | 2026
2026, 05 май (May)

DOI: 10.14489/hb.2026.05.pp.009-015

Волков Д. И., Полетаев В. А., Михайлов С. В.
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА БЛАГОДАРЯ УЧЕТУ ДЕФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(с. 9-15)

Аннотация. Приведена модель деформирования технологической системы при круговом фрезеровании проточной части лопаток компрессора. Установлены аналитические выражения для расчета величины упругих деформаций детали в каждой точке формируемой поверхности. Также проведены расчеты деформаций монолитного твердосплавного режущего инструмента. Выполнено сравнение податливости элементов технологической системы при перемещении по обрабатываемой поверхности пера лопатки. Определена область, где податливость лопатки выше, чем инструмента. Сделаны выводы о необходимости коррекции управляющей программы обработки. Величина коррекции может определяться по приведенной математической модели.

Ключевые слова: лопатка компрессора; фрезерование проточной части; упругие деформации; многоцелевые фрезерные центры.


Volkov D. I., Poletaev V. A., Mikhailov S. V.
INCREASING THE ACCURACY OF FORMING THE SOLID SECTION OF COMPRESSOR BLADES BY CONSIDERING THE DEFORMATION OF THE PROCESS SYSTEM
(pp. 9-15)

Abstract. This paper presents a model of process system deformation during circular milling of compressor blade flow paths. Analytical expressions are established for calculating the magnitude of elastic deformations of the part at each point on the formed surface. Deformations of a monolithic carbide cutting tool are also calculated. The compliance of process system elements as they move along the machined surface of a blade airfoil is compared. The region where the blade's compliance is higher than that of the tool is identified. Conclusions are drawn regarding the need to adjust the control program for machining. The magnitude of the adjustment can be determined using the presented mathematical model.

Keywords: Compressor blade; Flow-pass milling; Elastic deformation; Multipurpose milling centers.

Рус

Д. И. Волков, В. А. Полетаев (Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева, Рыбинск, Россия) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
С. В. Михайлов (Костромской государственный университет, Кострома, Россия) 

Eng

D. I. Volkov, V. A. Poletaev (Rybinsk State Aviation Technical University named after P. A. Soloviev, Rybinsk, Russia) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
S. V. Mikhailov (Kostroma State University, Kostroma, Russia)

Рус

1. Елисеев Ю. С., Зудин К. И. Производство газотурбинных двигателей; под ред. В. В. Крымова. М.: Машиностроение, 2002. 376 с.
2. Полетаев В. А. Технология автоматизированного производства лопаток газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение, 2006. 256 с.
3. Автоматизация технологии изготовления газотурбин¬ных авиационных двигателей. Ч. 1 / В. Ф. Безъязычный, В. А. Полетаев, Т. Д. Кожина и др.; под ред. В. Ф. Безъязычного и В. Н. Крылова. М.: Машиностроение, 2012. 560 с.
4. Справочник технолога / Под общей ред. А. Г. Суслова. М.: Инновационное машиностроение, 2019. 800 с.
5. Machining surface quality analysis of aluminum alloy thin-walled parts in aerospace / Dai Bing, Yu Guang-bin, Guan Yan-qi, et al. // International Journal of Security and Its Applications. 2015. V. 11, Is. 11. P. 201 – 208.
6. Полетаев В. А., Волков Д. И., Климентьев А. В. Универсальный способ обработки проточной части крыльчаток ГТД // Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2010. № 7. С. 10 – 13.

Eng

1. Eliseev, Yu. S., & Zudin, K. I. (2002). Production of gas turbine engines (V. V. Krymov, Ed.). Mashinostroenie. [in Russian language].
2. Poletaev, V. A. (2006). Technology of automated production of gas turbine engine blades. Mashinostroenie. [in Russian language].
3. Bezyazychny, V. F., Poletaev, V. A., Kozhina, T. D., et al. (2012). Automation of manufacturing technology for aircraft gas turbine engines. Part 1 (V. F. Bezyazychny & V. N. Krylov, Eds.). Mashinostroenie. [in Russian language].
4. Suslov, A. G. (Ed.). (2019). Technologist's handbook. Innovatsionnoe mashinostroenie. [in Russian language].
5. Dai, B., Yu, G.-b., Guan, Y.-q., et al. (2015). Machining surface quality analysis of aluminum alloy thin-walled parts in aerospace. International Journal of Security and Its Applications, 11(11), 201–208.
6. Poletaev, V. A., Volkov, D. I., & Klimentev, A. V. (2010). Universal method for machining the flow path of GTD impellers. Spravochnik. Inzhenernyi zhurnal s prilozheniem, (7), 10–13. [in Russian language].

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

DOI: 10.14489/hb.2026.05.pp.009-015

Скопируйте DOI статьи и перейдите по ссылке https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-spravochnik-inzhenernyy-zhurnal

В комментарии к заказу обязательно укажите DOI статьи.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

DOI: 10.14489/hb.2026.05.pp.009-015

Copy the article DOI and follow the link https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-spravochnik-inzhenernyy-zhurnal

Please specify the article DOI in the order comments.

.

 

 
Поиск
Кто на сайте?
Сейчас на сайте находятся:
 114 гостей на сайте
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования