[0001] L'invention concerne un procédé de traitement de surface et de mise en précontrainte
de compression par grenaillage de la paroi d'au moins une alvéole annulaire sensiblement
en forme de queue d'aronde, formée à la périphérie d'une jante de rotor, ladite alvéole
annulaire débouchant à l'extérieur par une embouchure latérale annulaire et présentant
au moins deux extrémités d'alvéole qui débouchent dans respectivement au moins une
ouverture d'introduction d'aubes.
[0002] En particulier, il est nécessaire de mettre en précontrainte de compression la paroi
d'une alvéole annulaire d'attache marteaux des aubes sur un rotor de turbomachine
pouvant contenir des pieds d'aubes dont les lignes de contact entre l'alvéole annulaire
et chaque pied d'aube sont fortement sollicités. En effet, en fonctionnement, les
aubes de turbine ou de soufflantes bloquées dans une alvéole annulaire par différents
moyens, sont soumises à des forces centrifuges considérables entraînant une usure
par frottement importante au niveau de ces lignes de contact. Cette usure par frottement
réduit la durée de vie des pièces en exploitation et entraîne régulièrement leur changement.
[0003] Pour augmenter la résistance en fatigue du rotor de turbine et durcir la surface
des alvéoles annulaires au voisinage des lignes de contact, il est connu de grenailler
les alvéoles annulaires au moyen de billes éjectées par une buse à air comprimé introduite
dans chaque alvéole. Les billes provoquent une mise en compression permanente de la
surface traitée sur une faible épaisseur afin de s'opposer à l'apparition et à la
progression des fissures à la surface de la pièce.
[0004] Ces buses ne peuvent projeter que des microbilles dont le diamètre est inférieur
à 1mm, et typiquement compris entre 0,3mm et 0,5mm. En outre, la répartition des billes,
tant en position qu'en vitesse, se fait selon une gaussienne.
[0005] Ce procédé est nécessairement long, car la surface totale de la cavité n'est traitée
que par une succession de traitements locaux qui peuvent, en outre, introduire des
déformations locales intempestives et l'incrustation de résidus de billes.
[0006] De plus, le grenaillage effectué est faible pour ne pas générer une rugosité trop
élevée au voisinage de la zone traitée, ce qui entraîne un durcissement de la surface
limité. En effet, le diamètre des billes projetées étant petit, plus le grenaillage
est fort, plus la dégradation de l'état de surface est importante.
[0007] Enfin, le procédé mettant en oeuvre de nombreux paramètres est peu contrôlable et
difficilement reproductible.
[0008] Le
brevet FR 2689431 décrit un procédé de traitement de surface et de mise en précontrainte de compression
par grenaillage par ultrasons de la paroi formée à la périphérie d'une pièce. Des
billes sont mises en mouvement par une sonotrode dans une enceinte formée par la sonotrode,
la paroi et des éléments d'obturation placés contre la paroi.
[0009] Le but de l'invention est de proposer un procédé de grenaillage d'alvéoles annulaires
de rotor de turbine, qui permette de créer des précontraintes reproductibles sur toutes
les alvéoles, dans un temps plus court, tout en permettant un grenaillage plus fort,
c'est-à-dire une épaisseur de mise en compression de la surface plus importante sans
toutefois introduire de déformation et en limitant la dégradation de la surface traitée.
L'invention atteint son but par le fait que le procédé de grenaillage est réalisé
selon les caractéristiques de la revendication 1.
[0010] Le procédé permet d'obtenir une répartition homogène des positions des billes constituant
un brouillard de billes. Les billes du brouillard de billes se déplaçant dans des
directions aléatoires, elles viennent frapper les parois des cavités sous des angles
variés, ce qui améliore l'état de surface par rapport aux billes projetées par une
buse dans une direction privilégiée.
[0011] Le procédé n'exige qu'une faible quantité de billes. On peut donc utiliser des billes
de haute qualité en terme de dureté et de géométrie, par exemple des billes de paliers
à roulement en acier ou en céramique, ce qui permet de mieux préserver l'état de surface.
[0012] Le volume dans lequel le brouillard de billes est réparti étant inférieur au volume
obtenu lorsque la surface vibrante reste en dehors de l'embouchure, le procédé nécessite
un temps de traitement de grenaillage plus court.
[0013] On effectue avantageusement au moins trois grenaillages successifs de la paroi, en
inversant le sens de rotation de la jante de rotor à chaque approche d'une des extrémités
de l'alvéole.
[0014] L'intégralité de la paroi de l'alvéole annulaire n'est pas soumise en même temps
aux impacts de billes, ce qui entraîne des risques de déformation de la cavité, en
particulier, de l'alvéole contenant le pied d'aube, étant donné l'importance du diamètre
de la jante par rapport à son épaisseur. Le fait de traiter la paroi par trois traitements
successifs permet de compenser considérablement les déformations de la jante.
[0015] Bien entendu, il est aussi possible de procéder aux trois grenaillages successifs
en conservant le même sens de rotation de la jante de rotor et en arrêtant le grenaillage
lorsque les joues d'obturation et la surface vibrante arrivent au voisinage d'une
première extrémité d'embouchure, puis en réactivant le brouillard de billes lorsque
les joues d'obturation et la surface vibrante se trouvent hors de l'ouverture d'introduction
à nouveau introduites dans l'embouchure.
[0016] On place avantageusement, un déflecteur dans l'enceinte.
[0017] Le déflecteur peut être de géométrie sensiblement triangulaire avec des côtés parallèles
aux portions de parois divergentes de manière à diminuer l'effet du grenaillage de
la zone située entre ledit déflecteur et le fond de la cavité.
[0018] Avantageusement, après avoir grenaillé une première alvéole, on fait tourner la partie
de rotor autour de son axe de rotation, de manière à amener les moyens d'obturation
dans l'ouverture d'introduction d'aubes, on déplace sensiblement verticalement la
sonotrode et le fourreau vers la position basse, on déplace sensiblement horizontalement
l'ensemble acoustique comprenant le fourreau et la sonotrode vers l'ouverture d'introduction
d'une seconde alvéole annulaire qui est amenée en regard de la sonotrode, et on positionne
à nouveau la sonotrode supportant la dose de billes et le fourreau dans leur position
haute de grenaillage pour grenailler ladite seconde alvéole annulaire.
[0019] A la fin du traitement, on déplace avantageusement sensiblement verticalement la
sonotrode vers une position basse dans le fourreau, position dans laquelle la dose
de billes est apte à être chassée de la surface vibrante vers un réservoir au travers
de lumières formées dans le fourreau après le grenaillage des alvéoles annulaires
formées sur la jante de rotor.
[0020] Ainsi, la dose de billes est facilement récupérée en vue d'être, soit réutilisée
pour un traitement suivant, soit être remplacée.
[0021] Avantageusement, on utilise une dose de billes dont le diamètre est supérieur à 0,8mm.
[0022] Les billes utilisées dans le procédé selon l'invention ont un diamètre plus grand
que le diamètre des billes susceptibles d'être projetées par une buse, de sorte que
le grenaillage peut être plus fort tout en ayant une dégradation de la surface moins
importante.
[0023] L'invention concerne également une installation pour mettre en oeuvre le procédé.
[0024] Selon l'invention, cette installation comporte les caractéristiques de la revendication
6.
[0025] L'installation peut comporter une pluralité d'ensembles acoustiques comprenant chacun
une sonotrode et un fourreau, disposés autour de la jante de rotor, lesdits ensembles
acoustiques étant aptes à se déplacer selon une direction axiale de la jante de rotor.
[0026] L'installation comporte avantageusement un quatrième jeu inférieur au diamètre des
billes ménagé entre une extrémité du fourreau et l'embouchure, qui lorsque la surface
vibrante n'obture pas l'embouchure permet de garantir l'étanchéité de l'enceinte.
[0027] Les différents éléments de l'installation sont agencés de sorte qu'aucune bille ne
peut bloquer lesdits éléments susceptibles de se déplacer. En outre, la sonotrode
et le fourreau comprenant les moyens d'obturation, ont une géométrie adaptée à la
forme de la cavité à traiter. En particulier, la surface vibrante est de forme complémentaire
à l'embouchure et les moyens d'obturation sont formés de manière à bien assurer l'étanchéité
de l'enceinte.
[0028] Avantageusement, les deuxièmes moyens de déplacement sont susceptibles de déplacer
ensemble les moyens d'obturation et la sonotrode.
[0029] Les premiers moyens de déplacement et les deuxièmes moyens de déplacement sont avantageusement
aptes à être commandés simultanément.
[0030] Au départ du traitement, le fourreau et la sonotrode sont placés dans une position
intermédiaire dans laquelle l'espace engendré par les moyens d'obturation dudit fourreau
et la surface vibrante de ladite sonotrode constitue un réservoir pour la dose de
billes. Puis, ledit fourreau et ladite sonotrode supportant la dose de billes sont
déplacés conjointement à l'aide d'un même déplacement. Enfin, la sonotrode et/ou les
moyens d'obturation sont susceptibles d'être déplacés individuellement, selon la géométrie
de la cavité à traiter jusqu'à ce que respectivement la surface vibrante obture l'embouchure
de la cavité et que les moyens d'obturation obturent les ouvertures de la cavité.
[0031] Avantageusement, l'installation comporte des moyens de support pour supporter la
jante de rotor à traiter et des moyens d'entraînement desdits moyens de support pour
faire tourner régulièrement l'alvéole annulaire.
[0032] L'installation comprend avantageusement des moyens pour chasser la dose de billes
de la surface vibrante vers un réservoir.
[0033] Ces moyens simples, permettent de chasser la dose de bille au cours d'un traitement
si nécessaire, ou à la fin de celui-ci, soit pour rafraîchir les billes, soit pour
les remplacer.
[0034] Avantageusement, l'installation comporte des moyens pour déplacer sensiblement horizontalement
la sonotrode et le fourreau.
[0035] Une pluralité d'alvéoles annulaires, disposées indifféremment sur une jante de rotor
et ayant les mêmes sections, peut ainsi être traitée avec une même installation que
l'on déplace de manière à positionner la sonotrode et le fourreau en regard de l'alvéole
considérée.
[0036] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de
la description suivante faite à titre d'exemple non limitatif et en référence aux
dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue frontale d'une jante de rotor,
- la figure 2 est une vue frontale d'une aube de soufflante disposée dans une cavité
annulaire formée à la périphérie de la jante de rotor,
- la figure 3 est une vue de l'installation, le fourreau et la sonotrode étant placés
en position intermédiaire,
- la figure 4 est une coupe de l'installation selon un plan médian perpendiculaire à
l'axe de rotation de la jante de rotor, le fourreau et la sonotrode étant placés en
position haute de grenaillage,
- la figure 5 est une coupe de la figure 4 selon la ligne V-V,
- la figure 6 est une coupe du fourreau contenant la sonotrode, dans leur position intermédiaire,
et
- la figure 7 est une coupe du fourreau contenant la sonotrode dans sa position basse.
[0037] La figure 1 montre une jante de rotor 1 comportant trois alvéoles annulaires 2, formées
à la périphérie de la jante de rotor 1 et réparties sur différents diamètres de ladite
jante de rotor 1. Ces alvéoles annulaires 2 sont sensiblement en forme de queue d'aronde
et présentent une embouchure 2A de forme sensiblement annulaire.
[0038] Afin de permettre le montage des pieds 4, sensiblement en forme de queue d'aronde,
des aubes de soufflante 6 dans l'alvéole 2, ladite l'alvéole 2 présente une ouverture
d'introduction 5 d'aube visible sur la figure 3.
[0039] Chaque pied d'aube 4 est monté successivement par coulissement dans l'ouverture d'introduction
5. Un ou plusieurs dispositif de fixation d'aubes (non représenté) permet de bloquer
les aubes 6.
[0040] La figure 2 montre que l'appui entre les parois de la l'alvéole 2 et le pied d'aube
4 se traduit par deux lignes de contact 2B.
[0041] Le but de l'invention est de proposer un procédé et une installation pour mettre
en précontrainte de compression la paroi 2C de chaque alvéole 2 et en particulier
les zones des deux lignes de contact 2B, de manière à augmenter la résistance à l'usure
de ces lignes de contact 2B provoquée par le frottement entre le pied d'aube 4 et
la paroi de l'alvéole 2 et ainsi augmenter la résistance à la fatigue de la jante
de rotor 1.
[0042] La figure 3 montre un exemple d'installation utilisée pour la mise en oeuvre du procédé
et dans laquelle un seul ensemble acoustique est utilisé, ledit ensemble acoustique
positionné en-dessous de la jante de rotor 1 étant susceptible de se déplacer verticalement
et horizontalement.
[0043] La jante de rotor 1 est maintenue par un mandrin 7 qui peut entraîner ladite jante
de rotor 1 en rotation autour de son axe de rotation 1A, disposé à l'horizontale.
[0044] Une sonotrode 8, dont la surface vibrante 8A est placée dans une position intermédiaire
dans un fourreau 16,est montée mobile sous la jante de rotor 1. Une dose de billes
est placée au-dessus de la surface vibrante 8a. L'ensemble acoustique comprenant la
sonotrode 8 et le fourreau 16 est déplacé horizontalement jusqu'à ce que la surface
vibrante 8A de la sonotrode 8 soit en regard de l'alvéole 2 à traiter.
[0045] On fait tourner la jante de rotor 1 autour de son axe 1A de manière à placer ouverture
d'introduction 5 en regard de la surface vibrante 8A.
[0046] Puis, la sonotrode 8 et le fourreau 16 sont déplacés verticalement vers leur position
haute de grenaillage et on fait tourner la jante de rotor pour amener la surface vibrante
8A au voisinage d'une première extrémité d'alvéole, 5A par exemple, afin que des joues
d'obturation 14A et 14B formées sur le fourreau 16 se placent dans l'alvéole 2 de
manière à former une enceinte mobile fermée 12.
[0047] Comme indiqué sur la figure 4, ladite enceinte mobile 12 est délimitée par la portion
de paroi 2'C, la surface vibrante 8A qui obture la portion d'embouchure 2A, les joues
d'obturation 14A et 14B et le fourreau 16.
[0048] L'écartement L1 entre les deux joues d'obturation 14A et 14B est sensiblement égal
à l'étendue circonférentielle L2 de l'ouverture d'introduction 5.
[0049] Des billes 10 d'un diamètre compris entre 0,8mm et 5mm, préférentiellement égal à
1mm, sont projetées par la surface vibrante 8A, orientée vers le haut, de la sonotrode
8 dans l'enceinte 12.
[0050] La figure 5 montre que la surface vibrante 8A est excitée par un générateur de vibrations
18, par exemple à quartz, afin de créer un brouillard de billes 10 dans l'enceinte
12. Un déflecteur 15 qui est porté par les joues d'obturation 14A et 14B peut être
placé dans le brouillard de billes 10 afin d'atténuer l'effet du grenaillage du fond
de l'alvéole et augmenter le grenaillage des flancs internes de l'embouchure 21. Ledit
déflecteur 15 est triangulaire avec des côtés sensiblement parallèles aux portions
de paroi 2'C et au fond de l'alvéole.
[0051] Le jeu e1 ménagé entre la sonotrode 8 et le fourreau 16 est inférieur au diamètre
des billes 10, de sorte qu'aucune bille 10 ne peut passer entre la surface vibrante
8A et ledit fourreau 16.
[0052] Les joues d'obturation 14A et 14B en forme en queue d'aronde ont des sections axiales
sensiblement complémentaires à celles de l'alvéole 2, de sorte qu'en position haute
de grenaillage, le jeu e2 ménagé entre chaque joue d'obturation 14A, 14B, et la portion
de paroi 2'C à grenailler est inférieur au diamètre des billes 10. Ainsi, aucune bille
10 ne peut s'échapper hors de l'enceinte 12.
[0053] De même, lorsque la surface vibrante 8A obture l'embouchure 2A en position haute
de grenaillage, un troisième jeu e3, ménagé entre la surface vibrante 8A de la sonotrode
8 et l'embouchure 2A, est inférieur au diamètre des billes 10 de sorte qu'aucune bille
10 ne peut sortir hors de l'enceinte 12. Si la surface vibrante 8A n'obture pas l'embouchure,
un quatrième jeu e4 compris entre une extrémité 16A du fourreau 16 et l'embouchure
2A permet d'assurer l'étanchéité de l'enceinte 12.
[0054] Une première glissière 20 permet d'effectuer les déplacements verticaux de la sonotrode
8 en faisant coulisser ladite sonotrode 8 dans le fourreau 16. Une deuxième glissière
22, portée par un bâti 24, permet quant à elle de déplacer verticalement à la fois
la sonotrode 8 et le fourreau 16. Des moyens de commande (non représentés) permettent
de commander ladite première glissière 20 et ladite seconde glissière 22. Des moyens
(non représentés), par exemple des rails, permettent de déplacer l'ensemble acoustique
comprenant la sonotrode 8 et le fourreau 16 horizontalement, de manière à la positionner
en regard d'une alvéole à traiter.
[0055] La première glissière 20 peut être portée soit par la deuxième glissière 22, comme
indiqué sur la figure 5, soit par le bâti 24, auquel cas la commande des deux glissières
20 et 22 doit être synchronisée pour monter ensemble la sonotrode 8 et le fourreau
16 vers la position haute de grenaillage.
[0056] Avant de débuter l'opération de traitement d'une alvéole axiale 2, la sonotrode 8
est placée dans une position intermédiaire dans le fourreau 16, position dans laquelle
l'espace délimité par le fourreau 16 et la surface vibrante 8A, constitue un récipient
26 qui permet de contenir la dose de billes 10 qui est déposée sur la surface vibrante
8A, comme représenté sur la figure 6.
[0057] Après avoir fixé la jante de rotor 1 par des moyens de maintien comprenant le mandrin
7, on déplace la sonotrode 8 et le fourreau 16 au voisinage d'une première alvéole
2 à traiter et on amène l'ouverture d'introduction 5 de ladite première alvéole 2
en regard de la sonotrode 8, en faisant tourner la jante de rotor 1 autour de son
axe de rotation 1A à l'aide de moyens d'entraînement (non représentés). Les moyens
d'entraînement comportent par exemple un moteur.
[0058] On déplace la sonotrode 8 et le fourreau 16 vers leur position haute de grenaillage
en déplaçant simultanément, à l'aide de la glissière 22, les joues d'obturation 14A
et 14B et la surface vibrante 8A dans l'ouverture d'introduction 5, puis on fait tourner
la jante de rotor 1 jusqu'à ce que les deux joues 14A et 14B soient dans l'extrémité
5A par exemple. Dès lors, on procède au grenaillage de la portion de paroi 2'C de
la première alvéole 2 en actionnant le générateur de vibrations 18 qui génère un brouillard
de billes 10 dans l'enceinte mobile étanche 12 et on fait tourner régulièrement la
jante de rotor 1 autour de son axe de rotation 1A de manière à grenailler l'intégralité
de la paroi 2C.
[0059] Lorsque la première joue 14A arrive au voisinage de l'extrémité 5B d'embouchure 2A,
on inverse le sens de rotation de la jante de rotor 1 et on poursuit le grenaillage
de la portion de paroi 2'C jusqu'à l'autre extrémité SA d'embouchure 2A. On réitère
encore une fois le processus jusqu'à atteindre à nouveau l'extrémité 5B. Il est bien
entendu que le procédé peut comporter plus de trois passages de grenaillage tel que
précités.
[0060] Dès que le grenaillage de la première alvéole 2 est terminé, on fait tourner la jante
de rotor 1, afin que les joues d'obturation 14A, 14B se placent dans une ouverture
5 d'introduction d'aubes, on dégage la sonotrode 8 et les joues d'obturation 14A et
14B hors de l'ouverture d'introduction 5, puis on déplace horizontalement l'ensemble
acoustique comprenant la sonotrode 8 et le fourreau en regard d'une deuxième alvéole
2, on recommence le traitement selon le procédé précité et ainsi de suite jusqu'à
ce que le traitement de l'ensemble des alvéoles axiales 2 formées sur la jante de
rotor 1 soit terminé.
[0061] A la fin du traitement, la sonotrode 8 est retirée vers sa position basse, représentée
figure 7, dans laquelle on procède au dégagement de la dose de billes 10. Les billes
10 sont par exemple soufflées de la surface 8A à l'aide d'une soufflette 28 au travers
de lumières 30 formées dans le fourreau 16 et récupérées dans un réservoir 32. Lesdites
billes 10 peuvent ensuite être rafraîchies ou bien remplacées en vue d'un traitement
ultérieur.
1. Procédé de traitement de surface et de mise en précontrainte de compression par grenaillage
de la paroi (2C) d'au moins une alvéole annulaire (2) sensiblement en forme de queue
d'aronde, formée à la périphérie d'une jante de rotor (1), ladite alvéole annulaire
(2) débouchant à l'extérieur par une embouchure latérale annulaire (2A) et présentant
au moins deux extrémités (5A, 5B) d'alvéole qui débouchent dans respectivement au
moins une ouverture d'introduction (5) d'aubes,
caractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes :
a) on place une dose de billes (10) d'un diamètre déterminé sur une surface vibrante
(8A) d'une sonotrode (8) préalablement disposée dans une position intermédiaire dans
un fourreau (16) entourant ladite surface vibrante (8A), ledit fourreau (16) comportant
des moyens d'obturation (14A, 14B) opposés susceptibles de coulisser dans l'alvéole
(2),
b) on place l'ouverture d'introduction (5) en regard de ladite sonotrode (8),
c) on déplace sensiblement verticalement et ensemble ladite sonotrode (8) et ledit
fourreau (16) vers ladite ouverture d'introduction (5) d'aubes pour les placer dans
une position de grenaillage dans laquelle les moyens d'obturation (14A, 14B) sont
en regard des extrémités (5A, 5B) d'alvéole débouchant dans ladite ouverture (5),
d) on fait tourner la jante de rotor (1) autour de son axe de rotation (1A) disposé
à l'horizontale de manière à amener les moyens d'obturation (14A, 14B) dans une première
extrémité (5A) d'alvéole de manière à former une enceinte (12) mobile fermée contenant
les billes (10),
e) on déplace sensiblement verticalement la sonotrode (8), afin que la surface vibrante
(8a) soit au niveau de l'embouchure latérale de l'alvéole (2), et
f) on procède au grenaillage par ultrasons de l'intégralité de la paroi (2C) en générant
un brouillard de billes (10) dans l'enceinte mobile (12) au moyen de la sonotrode
(8) excitée par des moyens de production d'oscillations ultrasonores (18) et en faisant
tourner régulièrement la jante de rotor (1) autour de son axe de rotation (1A) jusqu'à
atteindre la deuxième extrémité d'alvéole.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'on effectue au moins trois grenaillages successifs de la paroi (2C), en inversant
le sens de rotation de la jante de rotor (1) à chaque approche d'une des extrémités
d'alvéole.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que l'on place un déflecteur (15) dans l'enceinte (12).
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que après avoir grenaillé une première alvéole, on fait tourner la partie de rotor (1)
autour de son axe de rotation, de manière à amener les moyens d'obturation dans l'ouverture
d'introduction (5) d'aubes, on déplace sensiblement verticalement la sonotrode (8)
et le fourreau (16) vers la position basse, on déplace sensiblement horizontalement
l'ensemble acoustique comprenant le fourreau (16) et la sonotrode (8) vers l'ouverture
d'introduction (5) d'une seconde alvéole annulaire (2) qui est amenée en regard de
la sonotrode (8), et on positionne à nouveau la sonotrode (8) supportant la dose de
billes (10) et le fourreau (16) dans leur position haute de grenaillage pour grenailler
ladite seconde alvéole annulaire (2).
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que l'on utilise une dose de billes (10) dont le diamètre est supérieur à 0,8mm.
6. Installation pour mettre en oeuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisée par le fait qu'elle comporte
une sonotrode (8) susceptible de projeter des billes (10) d'un diamètre déterminé
dans une enceinte mobile (12) délimitée par une portion de paroi (2'C) de l'alvéole
annulaire (2), la surface vibrante (8A) de ladite sonotrode (8) disposée au voisinage
de ladite embouchure (2A), et un fourreau (16) entourant
la sonotrode (8) et ayant des moyens d'obturation (14A, 14B) susceptibles de former
une enceinte mobile (12) étanche avec ladite portion de paroi (2'C) et ladite surface
vibrante (8A),
des moyens de production d'oscillations ultrasonores (18) susceptibles d'exciter ladite
sonotrode (8),
des premiers moyens (20) pour déplacer sensiblement verticalement ladite sonotrode
(8), et des deuxièmes moyens (22) pour déplacer sensiblement verticalement lesdits
moyens d'obturation (14A, 14B),
un premier jeu (e1) inférieur au diamètre des billes (10) étant ménagé entre ladite
sonotrode (8) et ledit fourreau (16),
un deuxième jeu (e2) inférieur au diamètre des billes (10) étant ménagé entre lesdits
moyens d'obturation (14A, 14B) disposés dans ladite alvéole annulaire (2) et l'alvéole
annulaire (2), et
un troisième jeu (e3) inférieur au diamètre des billes (10) étant ménagé entre ladite
surface vibrante (8A) disposée dans ladite embouchure (2A) et l'embouchure (2A).
7. Installation selon la revendication 6, caractérisée par le fait qu'elle comporte un quatrième jeu (e4) inférieur au diamètre des billes (10) ménagé entre
une extrémité (16A) du fourreau (16) et l'embouchure (2A).
8. Installation selon l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisée par le fait que les deuxièmes moyens de déplacement (22) sont susceptibles de déplacer ensemble les
moyens d'obturation (14A, 14B) et la sonotrode (8).
9. Installation selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisée par le fait que les premiers moyens de déplacement (20) et les deuxièmes moyens de déplacement (22)
sont aptes à être commandés simultanément.
10. Installation selon l'une quelconque des revendications 6 à 9, caractérisée par le fait qu'elle comporte des moyens de support pour supporter la jante de rotor (1) à traiter
et des moyens d'entraînement desdits moyens de support pour faire tourner régulièrement
l'alvéole annulaire (2).
11. Installation selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisée par le fait qu'elle comprend des moyens (28) pour chasser la dose de billes (10) de la surface vibrante
(8A) vers un réservoir (32).
12. Installation selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, caractérisée par le fait qu'elle comporte des moyens pour déplacer sensiblement horizontalement la sonotrode (8)
et le fourreau (16).
1. A method of surface treating and compressively prestressing by peening a wall (2C)
of at least one annular recess (2) approximately in the shape of a dovetail, formed
in the periphery of a rotor rim (1), said annular recess opening to the outside via
an annular lateral mouth (2A) and having at least two recess ends (5A, 5B) opening
into, respectively, at least one blade introduction opening (5), said method comprising
the steps of:
a) providing a sonotrode arranged within a sleeve (16), said sonotrode (8) having
a vibratory surface (8A) and ultrasonic means (18) for vibrating said vibratory surface,
and said sleeve having opposed closing-off means (14A, 14B) capable of sliding in
the recess (2); placing a plurality of beads (10) of a predetermined diameter on said
vibratory surface (8A) of said sonotrode with said sonotrode arranged in an intermediate
position in which said sleeve surrounds said vibratory surface;
b) placing said introduction opening (5) facing said sonotrode (8);
c) moving said sonotrode (8) together with said sleeve (16) substantially vertically
toward said blade introduction opening (5) to place them in a peening position in
which said closing-off means (14A, 14B) face said recess ends (5A, 5B) that open into
said opening (5);
d) turning said rotor rim (1) about an axis of rotation (1A) arranged horizontally
in such a way as to bring said closing-off means (14A, 14B) into a first recess end
(5A) so as to form a closed moving chamber (12) containing said beads (10);
e) moving said sonotrode (8) substantially vertically so that said vibratory surface
(8A) is level with said lateral mouth of said recess (2), and
f) operating said ultrasonic means to vibrate said vibratory surface of said sonotrode
(8) whereby said beads are mobilized in said moving chamber, and, by uniformly turning
said rotor rim (1) about said axis of rotation (1A) until said second recess is reached,
ultrasonically peening the entirety of said wall of said recess.
2. A method according to claim 1, wherein said peening step is conducted at least three
successive times on said wall (2C) by reversing the direction of rotation of said
rotor rim (1) each time one of said recess ends is neared.
3. A method according to claim 1 or 2, including the step of placing a deflector (15)
in said moving chamber (12).
4. A method according to any claims 1 to 3, further including the steps of:
rotating said rotor part (1) about said axis of rotation so as to bring said closing-off
means into said blade introduction (5) opening after peening said first recess;
moving said sonotrode (8) and said sleeve (16) substantially vertically toward a lowered
position; moving said sleeve (16) and said sonotrode (8) together substantially horizontally
toward an introduction opening (5) of a second annular recess (2);
bringing said opening up to face said sonotrode (8);
and positioning said sonotrode (8), supporting said beads (10), and said sleeve (16)
in said raised peening position to peen said second annular recess (2).
5. A method according to any claims 1 to 4, wherein said predetermined diameter of said
beads (10) exceeds 0.8 mm.
6. An apparatus for use in carrying out the method according to any claims 1 to 5, comprising
a sonotrode (8) mounted in a sleeve (16) equipped with closing-off means (14A, 14B),
said sonotrode being capable of projecting beads (10) of a predetermined diameter
into a moving chamber (12) delimited by a wall portion of said annular recess, said
vibratory surface of said sonotrode, arranged near said mouth of said recess, and
said closing-off means;
means (18) for producing ultrasonic oscillations capable of exciting said sonotrode
(8); first means (20) for moving said sonotrode (8) substantially vertically; and
second means (22) for moving said closing-off means substantially vertically (14A,
14B);
a first clearance (e1), smaller than said diameter of said beads (10), being formed
between said sonotrode (8) and said sleeve (16);
a second clearance (e2), smaller than said diameter of said beads (10), being formed
between said closing-off means (14A, 14B) arranged in said annular recess (2) and
said annular recess (2), and
a third clearance (e3), smaller than said diameter of said beads (10), being formed
between said mouth (2A) of said recess and said vibratory surface (8A) arranged in
said mouth.
7. An apparatus according to claim 6, wherein a fourth clearance (e4), smaller than said
diameter of said beads (10), is formed between an end of said (16A) sleeve (16) and
said mouth (2A).
8. An apparatus according to claim 6 or 7, wherein said second means (22) for moving
said closing-off means are capable of moving said closing-off means (14A, 14B) and
said sonotrode (8) at the same time.
9. An apparatus according to any claims 6 to 8, wherein said first means (20) for moving
said sonotrode and said second means for moving said closing-off means (22) can be
operated simultaneously.
10. An apparatus according to any claims 6 to 9, which further comprises support means
for supporting said rotor rim (1) that is to be treated, and means for driving said
support means to cause said annular recess (2) to rotate uniformly.
11. An apparatus according to any claims 6 to 10, which further comprises means (28) for
driving said plurality of beads (10) from said vibratory surface (8A) toward a reservoir
(32).
12. An apparatus according to any claims 6 to 11, which further comprises means for moving
said sonotrode (8) and said sleeve (16) substantially horizontally.
1. Verfahren zur Oberflächenbehandlung und zum Druckvorspannen durch Strahlen der Wandung
(2C) zumindest einer ringförmigen Kammer (2) in etwa in Form eines Schwalbenschwanzes,
die an der Peripherie einer Rotorfelge (1) ausgeführt ist, wobei die besagte ringförmigen
Kammer (2) durch einen seitlichen ringförmigen Ansatz (2A) nach außen mündet und zumindest
zwei Kammerenden (5A, 5B) aufweist, die jeweils zumindest in eine Öffnung zum Einführen
(5) der Schaufeln münden,
durch die Tatsache
gekennzeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst:
a) man platziert eine Menge an Kugeln (10) in einem bestimmten Durchmesser auf eine
vibrierende Oberfläche (8A) einer Sonotrode (8), die vorab in einer Zwischenstellung
in einer Pinole (16) angeordnet wurde, die die besagte vibrierende Oberfläche (8A)
umgibt und die gegenüber liegende Vorrichtungen zum Verstopfen (14A, 14B) umfasst,
die dazu geeignet sind, sich in der Kammer (2) verschieben zu lassen,
b) man platziert die Einführöffnung (5) gegenüber der besagten Sonotrode (8),
c) man verschiebt die besagte Sonotrode (8) und die besagte Pinole (16) gemeinsam
in etwa senkrecht zur besagten Öffnung zum Einführen (5) der Schaufeln, um sie in
eine Strahlstellung zu bringen, in der sich die Verstopfungsvorrichtungen (14A, 14B)
gegenüber den Kammerenden (5A, 5B) befinden, die in die besagte Öffnung (5) münden.
d) man verdreht die Rotorfelge (1) um ihre Rotationsachse (1A), die waagrecht ausgerichtet
ist, sodass die Verstopfungsvorrichtungen (14A, 14B) in ein erstes Kammerende (5A)
geführt werden, sodass eine geschlossene bewegliche Einfriedung (12) gebildet wird,
die die Kugeln (10) enthält,
e) man verschiebt die Sonotrode (8) in etwa senkrecht, damit die vibrierende Oberfläche
(8a) auf Höhe des seitlichen Ansatzes der Kammer (2) steht, und
f) man führt das Ultraschall-Kugelstrahlen der gesamten Wandung (2C) durch, indem
man anhand der Sonotrode (8), die durch Vorrichtungen zum Erzeugen von Ultraschallschwingungen
(18) angeregt wird, einen Kugelnebel (10) in der beweglichen Einfriedung (12) erzeugt
und man die Rotorfelge (1) regelmäßig um ihre Rotationsachse (1A) dreht, bis das zweite
Kammerende erreicht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass man zumindest drei aufeinander folgende Strahlungen der Wandung (2C) durchführt,
indem man die Drehrichtung der Rotorfelge (1) bei jeder Annäherung eines Kammerendes
umkehrt.
3. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 und 2, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass man einen Abweiser (15) in der Einfriedung (12) platziert.
4. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 3, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass man den Rotorabschnitt (1) nach dem Bestrahlen einer ersten Kammer um seine
Drehachse dreht, sodass die Verstopfungsvorrichtungen in die Öffnung zum Einführen
(5) der Schaufeln geführt wird, man die Einheit Sonotrode (8) und Pinole (16) in etwa
senkrecht in die untere Stellung verschiebt, man die Akustikeinheit umfassend die
Pinole (16) und die Sonotrode (8) in etwa waagrecht zur Einführöffnung (5) einer zweiten
Ringkammer (2) verschiebt, die gegenüber die Sonotrode (8) geführt wird, und man die
Sonotrode (8), die die Menge an Kugeln (10) enthält, und die Pinole (16) erneut in
ihre obere Strahlstellung verschiebt, um die besagte zweite ringförmige Kammer (2)
zu strahlen.
5. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass man eine Menge an Kugeln (10) verwendet, deren Durchmesser größer als 0,8 mm
ist.
6. Installation zur Umsetzung des Verfahrens nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 5,
durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie folgendes umfasst
eine Sonotrode (8), die in der Lage ist, Kugeln (10) in einem bestimmten Durchmesser
in eine bewegliche Einfriedung (12) zu schleudern, die durch einen Wandungsabschnitt
(2'C) der ringförmigen Kammer (2), die vibrierende Oberfläche (8A) der besagten Sonotrode
(8), die neben dem besagten Ansatz (2A) angeordnet ist, und eine Pinole (16) eingegrenzt
wird, die die Sonotrode (8) umgibt, und die Verstopfungsvorrichtungen (14A, 14B) aufweist,
die in der Lage sind, eine bewegliche Einfriedung (12) zu bilden, die mit dem besagten
Wandungsabschnitt (2'C) und der besagten vibrierenden Oberfläche (8A) abgedichtet
ist.
Vorrichtungen zur Erzeugung von Ultraschallschwingungen (18), die in der Lage sind,
die besagte Sonotrode (8) anzuregen,
erste Vorrichtungen (20) zum leichten senkrechten Verschieben der besagten Sonotrode
(8), und zweite Vorrichtungen (22) zum leichten senkrechten Verschieben der besagten
Verstopfungsvorrichtungen (14A, 14B),
ein erstes Spiel (e1), kleiner als der Durchmesser der Kugeln (10), das zwischen der
besagten Sonotrode (8) und der besagten Pinole (16) eingerichtet ist, und
ein zweites Spiel (e2), kleiner als der Durchmesser der Kugeln (10), das zwischen
den besagten Verstopfungsvorrichtungen (14A, 14B), die in der besagten ringförmigen
Kammer (2) angeordnet sind, und der ringförmigen Kammer (2) eingerichtet ist, und
ein drittes Spiel (e3), kleiner als der Durchmesser der Kugeln (10), zwischen der
besagten vibrierenden Oberfläche (8A), die im besagten Ansatz (2A) angeordnet ist,
und dem Ansatz (2A) eingerichtet ist.
7. Installation nach Anspruch 6, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie ein viertes Spiel (e4), kleiner als der Durchmesser der Kugeln (10), umfasst,
das zwischen einem Ende (16A) der Pinole (16) und dem Ansatz (2A) eingerichtet ist.
8. Installation nach irgendeinem der Ansprüche 6 und 7, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass die zweiten Verschiebevorrichtungen (22) in der Lage sind, die Verstopfungsvorrichtungen
(14A, 14B) und die Sonotrode (8) gemeinsam zu verschieben.
9. Installation nach irgendeinem der Ansprüche 6 bis 8, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass die ersten Verschiebevorrichtungen (20) und die zweiten Verschiebevorrichtungen
(22) in der Lage sind, gleichzeitig angesteuert zu werden.
10. Installation nach irgendeinem der Ansprüche 6 bis 9, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie Haltevorrichtungen zum Festhalten der zu behandelnden Rotorfelge (1) umfasst,
sowie Vorrichtungen für den Antrieb der besagten Haltevorrichtungen zum regelmäßigen
Drehen der ringförmigen Kammer (2).
11. Installation nach irgendeinem der Ansprüche 6 bis 10, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie Vorrichtungen (28) zum Auswerfen der Menge an Kugeln (10) von der vibrierenden
Oberfläche (8A) in einen Behälter (32) umfasst.
12. Installation nach irgendeinem der Ansprüche 6 bis 11, durch die Tatsache gekennzeichnet, dass sie Vorrichtungen zum leichten waagrechten Verschieben der besagten Sonotrode
(8) und der Pinole (16) umfasst.