A ház háttere: GH4169 magas hőmérsékletű{1}}ötvözetből készült integrált pengefeldolgozási követelmények
Az új hajtóművek teljesítményének javítása érdekében a repülőgép-hajtóművek gyártójának optimalizálnia kell a pengefeldolgozási technológiát. A cél az, hogy a penge felületi érdességét Ra 3,1 μm-ről Ra 0,51 μm-re csökkentsék, és ezzel egyidejűleg a kontúrpontosságot 0,04 mm-re növeljék a motor hatásfokának 4,5%-os növekedése érdekében. A megmunkáló objektum egy GH4169 magas hőmérsékletű, 238 mm átmérőjű, ötvözetből készült, 238 mm-es átmérőjű, vékony falú szerkezet, 40:1-nél nagyobb húrvastagsági arány{10}}, ami az alacsony vibrációjú marási technológia tipikus nehéz területe.

A fájdalompontok hagyományos feldolgozása
Vékony{0}}falszerkezet feldolgozási fecsegési jel probléma: A penge hegyének elégtelen merevsége vágási vibrációt okoz, és nyilvánvaló csattanónyomokat okoz;
Gyenge felületi érdesség (Ra 0,93 μm): befolyásolja a későbbi polírozás hatékonyságát és a kontúr pontosságát;
A penge helyzetének tűréshatára: A szerszámkopás feldolgozási úteltérést okoz;
Egyenetlen pengeél-átmenet: A nem megfelelő hagyományos hűtés és kenés, a vágási hő felhalmozódása anyagdeformációt okoz.
BISHENMegoldások: Három{0}}az egyben{1}} ultrahangos zöld szerszámgép technológia
A fenti nehézségekre válaszul a BISHEN piacra dobta az iparág első több-célú ultrahangos zöld függőleges öt-tengelyes összekötő feldolgozási megoldását, amely három alapvető technológiát integrál:
1. Integrált ultrahangos feldolgozási technológia
A vágási erő 46%-os csökkentése a nagy-frekvenciás vibráció révén, hogy megoldja a vékony-falú szerkezetek feldolgozási nyomaival kapcsolatos problémáját;
Ultrahangos belső hűtéses hőre zsugorodó szerszámtartó a szerszám merevségének 30%-os növelése és a nagy pontosságú pengemegmunkálási út stabilitásának biztosítása érdekében.
2. Szuperkritikus CO2 hűtési technológia (-78 fok)
Az alacsony hőmérsékletű környezet 42%-kal csökkenti a vágási hőmérsékletet, megakadályozza a GH4169 magas hőmérsékletű -hőmérsékletű ötvözet termikus deformációját, és optimalizálja a fűrészlap élének simaságát;
A belső hűtőgyűrűs permetező kúpos gömbfejű maróval precíz hőelvezetés és forgácseltávolítás érhető el.
3.MQL mikro{1}}kenési technológia
A súrlódási együttható 31%-os csökkentése a nano-szintű olajköd-kenés révén, javítva a pengefelület általános érdesség-optimalizáló hatását;
A belső hűtőcsatorna-kialakítás meghosszabbítja a szerszám élettartamát, és csökkenti az állásidő és a szerszámcsere gyakoriságát.

Megmunkálási hatás összehasonlítása: Ra 0,93μm-től Ra 0,408μm-ig
A BISHEN oldat felvitele után a penge felületi érdessége 56%-kal csökken Ra 0,408 μm-re, és a kontúr pontossága 0,04 mm-en belül stabil. Ugyanakkor a nagy-pontosságú pengefeldolgozási módszer a következő előnyökkel jár:
Csökkentett remegési nyomok: A penge hegyének vékony falú része{0}} finom vonalakkal és jobb kontúrkonzisztenciával rendelkezik;
Rövidített polírozási idő: A felület minősége megközelíti a végső feldolgozási követelményeket, és az utó{0}}folyamat hatékonysága 40%-kal nő;
Költségoptimalizálás: A szerszám élettartama 25%-kal meghosszabbodik, és az átfogó feldolgozási költség 18%-kal csökken.







