[发明专利]用于涡轮机组件的尺寸检查的方法有效
申请号: | 202080031874.7 | 申请日: | 2020-04-23 |
公开(公告)号: | CN113748310B | 公开(公告)日: | 2023-09-29 |
发明(设计)人: | 罗杰·乔治·卡曾;阿诺德·亚历山大·文森特 | 申请(专利权)人: | 赛峰飞机发动机公司 |
主分类号: | G01B5/008 | 分类号: | G01B5/008;G01B21/04 |
代理公司: | 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 | 代理人: | 陈鑫;姚开丽 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 涡轮机 组件 尺寸 检查 方法 | ||
1.一种待控制的涡轮机组件的尺寸控制方法,所述待控制的涡轮机组件包括:由第二周边表面(11)限定的第一表面(10),所述第二周边表面横向于所述第一表面;以及由具有对应于所述第一表面(10)的理论表面(10T)的数值理论模型定义的轮廓,所述第一表面(10)具有比所述第二周边表面(11)更大的尺寸,所述方法包括以下步骤:
-在所述数值理论模型的所述理论表面(10T)上确定理论点(Pt;Pt1);
-在所述待控制的涡轮机组件(1)的所述第一表面(10)上校正校准点(Pe;Pe1);
-计算每个理论点(Pt;P1)相对于对应的校准点(Pe;Pe1)的偏移轴线(AD),
-根据所述偏移轴线在所述待控制的涡轮机组件的所述第二周边表面上获取控制点(Pc,Pc1,Pc2)。
2.根据权利要求1所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述理论点是根据所述第一表面的表面和/或几何形状来定义的。
3.根据权利要求1所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述理论点邻近所述数值理论模型的所述理论表面(10T)的周边布置。
4.根据前述权利要求中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述计算所述偏移轴线的步骤包括:将所述数值理论模型的每个理论点的空间数据与每个对应的校准点的空间数据进行比较的步骤。
5.根据权利要求4所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述比较的步骤包括以下步骤:
-在至少一个理论点(Pt1)和对应的校准点(Pe1)之间绘制直线(D);
-测量所述理论点与所述对应的校准点之间的空间偏移;
-计算所述待控制的涡轮机组件的机加工表面的机加工工具的位移轴线;
-根据所述数值理论模型的理论表面(10T)在所述理论点(Pt)处的理论法线、所述直线(D)以及所述机加工工具的所述位移轴线来确定所述偏移轴线的方向余弦。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述获取步骤包括:通过将所述偏移轴线应用于待控制的点的理论坐标来计算所述待控制的涡轮机组件上的待控制的点的空间坐标的步骤。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述方法包括将触诊元件(31)定位为与所述待控制的涡轮机组件的所述第一表面相对,以执行所述校正步骤,所述触诊元件(31)的轴线与所述第一表面正交。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述校正步骤和所述获取步骤由坐标测量机类型的控制装置执行。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,在所述获取步骤中执行2到8个理论点。
10.根据权利要求1至3中任一项所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述涡轮机组件是涡轮机可动叶片(1),所述涡轮机可动叶片包括叶片(2)和设置在所述叶片的径向外端的护罩(6),所述护罩(6)包括由径向周边表面(11)限定的径向内表面(10),所述第一表面为所述径向内表面,以及,所述第二周边表面为所述径向周边表面。
11.根据权利要求8所述的尺寸控制方法,其特征在于,所述坐标测量机类型的控制装置包括触诊元件。
12.根据权利要求7所述的尺寸控制方法,其特征在于,在所述获取步骤期间,所述触诊元件的轴线与所述第二周边表面正交。
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