该成果属于先进制造与工业技术领域。成果突破了高速切削机理、刀具设计制造、刀具路径规划等制约多轴数控加工效率、精度、稳定性的瓶颈问题,提升了航天结构件加工稳定性。主要创新有:揭示了高温合金、金属间化合物、陶瓷基复合材料的高速切削机理,建立了微观缺陷、表面崩边、边缘损伤的表征和抑制方法,解决了材料高温承力、抗氧化性能提升引发的切削速度低、刀具磨破损失效的难题;提出了五轴铳削刀具“结构-参数-动态特性"一体化设计与无瞬心包络刃磨方法,实现螺旋沟槽与复杂螺旋沟槽精准制造;提出了多轴铳削刀具路径高阶切触规划和精度控制方法;提出了多轴铳削加工过程稳定性预测与颤振在线抑制方法,扩大了极限稳定区域。
成果获发明专利23项,软件著作权6项,切削物理数据库1套。成果应用于04专项五轴加工中心、车铢复合加工中心和数控系统换脑工程,验证了国产高档装备和精密高速刀具对航天复杂结构件精密制造的适用性和可靠性。
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