VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN
|
|
- Veronika Švecová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN APLIKACE MODERNÍCH PVD POVLAKŮ PRO FRÉZOVÁNÍ KALENÝCH OCELÍ Jan Dvořáček 1, Martin Matuška 1, Vendula Švecová 1 1 Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno dvoracek.jan@fme.vutbr.cz ymatus08@stud.fme.vutbr.cz ysveco01@stud.fme.vutbr.cz ABSTRAKT Použití PVD povlaků je v současném obrábění běžnou praxí. Tento článek se zabývá analýzou silového zatížení, testováním trvanlivosti břitů a vyhodnocováním parametrů drsnosti povrchu při použití vyměnitelných břitových destiček kruhového tvaru na obrábění kalené oceli (HRC 64), která se běžně používá pro výrobu forem a zápustek. Byly posuzovány tři druhy PVD povlaků na bázi (AlxTi1- x)n s různými tloušťkami (od 2,0 do 6µm). Řezná rychlost byla konstantní (30 m/min), přičemž byly použity proměnné hodnoty posuvových rychlostí (posuv na zub 0,03-0,08 mm) a proměnné hodnoty šířky záběru ostří (0,3 0,6 mm), bez použití procesní kapaliny. Analýza potvrdila vysoké hodnoty měrných řezných sil působících na břitu nástroje. Byl pozorován vznik krátkých segmentových třísek. Dosahovaná drsnost obrobeného povrchu (Ra méně než 0,4 µm) byla zjištěna pro všechny druhy vznikajících třísek. Provedené experimenty potvrdily velmi slibnou technologii v oblasti tvrdého obrábění a úspěšnou aplikaci PVD povlaků pro tento druh operací. 1. ÚVOD Klíčová slova: slinutý karbid, VBD, silové zatížení, drsnost, povlak Obrábění různých složitých ploch a tvarů patří mezi běžné operace při obrábění forem, zápustek a mnoha dalších komponent [1]. V dnešní době je kladen velký důraz na ekonomičnost výroby a snahou je minimalizovat náklady ve všech oblastech produkce. Hlavní snahou je minimalizovat čas obrábění [2]. S použitím moderních CNC obráběcích strojů a moderních řezných nástrojů je možné dosáhnout vysoké rozměrové a geometrické přesnosti a současně zajistit velmi produktivní obrábění, při zachování vysoké trvanlivosti nástrojů. Pro výrobu forem a zápustek se velmi často používá kalených materiálů [3], přičemž jsou pro tyto operace používány monolitní nástroje vyrobeny ze slinutého karbidu a je s nimi v praxi dosahováno velmi dobrých výsledků, včetně velmi dobrých parametrů drsnosti povrchu [2, 4, 5]. Tento článek popisuje aplikaci nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD) pro frézování kalené oceli s tvrdostí 64HRC. Při obrábění kovů patří mezi hlavní ovlivňující parametry šířka záběru ostří, posuvová rychlost a řezná rychlost [2, 4, 6]. Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií
2 V tomto výzkumném úkolu byl zkoumán vliv PVD povlaku, šířky záběru ostří a posuvové rychlosti na výslednou zatěžující sílu a drsnost obrobeného povrchu. 2. MECHANISMUS ČELNÍHO FRÉZOVÁNÍ Je obecně známo, že charakteristickými znaky frézování jsou přerušovaný řez a proměnná tloušťka vznikající třísky. Díky uvedeným skutečnostem má řezná síla proměnnou hodnotu a hodnota řezné síly je vztahována k hodnotě průměrného průřezu třísky. V závislosti na strategii frézování je zapojen odpovídající počet zubů. Počet zubů v záběru může být určen dle vztahu [6]: ploch. 2 z arcsin 360 B D n z (1) Nástroje v VBD jsou používány nejčastěji pro hrubování nebo pro frézování tvarových Výsledné silové zatížení na břitu nástroje (F) je možné rozložit do složek: řezná síla (F c ), kolmá řezná síla (F cn ) a pasivní síla (F p ). Tyto síly jsou znázorněny na Obr. 1. γ Obr.1. Složky výslednice silového zatížení při čelním frézování nástrojem v VBD kruhového tvaru [6]. Fréza s VBD kruhového tvaru má ve srovnání s běžnými frézami několik základních rozdílů. Nejpodstatnějším je proměnná velikost řezné rychlosti na ostří nástroje [1, 2, 3, 7, 8]. Řezná síla F c (Obr. 1) závisí na průřezu třísky A D a měrné řezné síle obráběného materiálu k c [6]: Dle [9], je možné formulovat parametricky maximální průřez třísky A Dmax (pro maximální zatížení), jako: t A D h sin T t dt max. max (3) a odpovídajíce nejvyšší síle pro h max, jako funkci úhlů φ and Ψ ve dvou kolmých rovinách (Obr. 3): h sin sin (4) max. f z F A c D k max c max (2)
3 , přičemž parametr T může být vyjádřen ve formě: T( t) R sin t sint R cos t cost (5) 2 R cos t sint R sin t cost 64 sin t Měrná řezná síla k c je závislá na obráběném materiálu, šířce záběru ostří h a na řezné rychlosti v c a může být zapsána jako: k c 1 c1 mc zc. vc 9 2 k (6) h Obr.2. Výpočetní model průřezu třísky pro VBD kruhového tvaru [9]. Složky celkového silového zatížení mohou být vyjádřeny dle normy ČSN ISO 3002, v první aproximaci jako poměry řezné síly (K Fp <1, K Fcn <1): 3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST F P k. F, FCN kf. Fc F P c (7) V minulosti byla většina experimentů v oblasti tvrdého frézování prováděna s monolitickými nástroji [3, 7]. Hlavním cílem této práce bylo zjistit chování frézovacího nástroje během frézování při použití konstantní řezné rychlosti. Zvolenými proměnnými faktory byly posuvová rychlost a šířka záběru ostří. Požité VBD měli tři různé tloušťky povlaku. 3.1 Materiál obrobku Obráběným materiálem byla ocel ČSN (1.3318), označovaná často jako radeco, s tvrdostí 64HRC. Tento materiál našel široké použití pro výrobu řezných nástrojů, ale i střižníků a další tvářecích nástrojů, které vyžadují použití vysokopevnostních ocelí. Chemické složení oceli je v Tab. 1, přičemž struktura je znázorněna na Obr.3. CN
4 Tab 1. Chemické složení materiálu obrobku. Chemický C Mn Si P S Cr Mo W V prvek Obsah max. max. max. max. max. prvku Obr.3. Struktura materiálu obrobku. Rozměry obrobku byly 40x40x200 mm. Na doporučení výrobce bylo zvoleno obrábění bez použití procesní kapaliny. Pro měření silového zatížení byl použit dynamometr Kistler 9257B, nábojový zesilovač 5070A a software Dynoware (viz Obr. 4). Obr.4. Schematické znázornění zapojení aparatury Kistler. 3.2 Použité nástroje Pro experimentální obrábění byl použit nástroj s VBD od výrobce Pramet 25E3R065B32 SRD12X. Celý nástroj se skládá z držáku se třemi pozicemi pro VBD a z VBD s označením RDHX12T3MOT s pod mikronovým substrátem ISO H 15 (výrobce Pramet Tools, Šumperk), který se obvykle aplikuje na obrábění kalených ocelí (Obr.5). Tři modifikace povlaků byly zkoumány: 1) nástroj s povlakem hladká vrstva (Ti x Al 1-x )N (tloušťka povlaku 2 µm), 2) nástroj s povlakem hladká vrstva (Ti x Al 1-x )N (tloušťka povlaku 4 µm), 3) nástroj s povlakem (Ti 0,4 Al 0,6 )N, označovaný HYPERLOX (tloušťka povlaku 5 µm). První dva povlaky byly naneseny technologií PVD arc ve firmě SHM, Šumperk. Třetí povlak byl nanesen technologií magnetronového naprašování ve firmě CemeCon, s.r.o se sílem v Ivančicích u Brna, v povlakovacím centru CC800/9ML. Teplota během depozice se
5 pohybovala v rozmezí C. Tloušťka povlaků byla zjištěna pomocí kalotestu a opětovně ověřena na metalografických vzorcích VBD. V Tab. 2 jsou znázorněny nominální charakteristiky povlaků. Table 2. Nominální charakteristiky povlaků. Povlak Hladká AlTiN Hladká AlTiN HYPERLOX vrstva vrstva Stupeň povlaku Složení Struktura Max. prac. teplota [ C] Tvrdost Koeficient tření [-] Tloušťka povlaku [μm] (Al x Ti 1-x )N > GPa 1,0 6,0 (Al x Ti 1-x )N > GPa 1,0 6,0 (Al 0,6 Ti 0,4 )N Supernitrid Supernitrid Supernitrid Nanokompozit (HV 0.05) 0,3 3,0 ± 1,0 Obr.5. Držák nástroje a VBD, včetně geometrie. Obr.6. Držák nástroje a VBD, včetně geometrie. Experimentální obrábění bylo provedeno na pětiosém obráběcím centru MCV 1210 (výrobce ZPS-TAJMAC, a.s., Zlín) s řídicím systémem Sinumerik 840D. Kinematika stroje je naznačena na Obr Řezné podmínky Hlavním cílem experimentu bylo ověřit vhodnost frézovacího nástroje s VBD pro obrábění kalené oceli, která se používá často pro výrobu tvářecích nástrojů. Bylo zjištěno silové zatížení a reakce tohoto zatížení na změnu řezných podmínek. Proběhla studie drsnosti povrchu, rozvoje opotřebení a trvanlivosti nástroje pro všechny kombinace řezných podmínek. Rovněž byla provedena analýza vznikajících třísek. Řezné podmínky použité během experimentálního obrábění jsou uvedeny v Tab. 3. Pro zachování konstantní řezné rychlosti byly měněny otáčky nástroje, dle efektivního průměru nástroje. Pro každou kombinaci podmínek byly provedeny tři opakování pro každý set VBD.
6 Tab. 3. Řezné podmínky. Řezná rychlost v c [m.min -1 ] 30 Posuv na zub f z [mm] Šířka záběru ostří a p [mm] 0,033 0,30 0,053 0, ,073 0,60 Šířka frézované plochy B [mm] Obr.7. Experimentální nastavení. Obr.8. Průběh silového zatížení (filtrovaný). 4. VÝSLEDKY Různé kombinace podmínek byly vyzkoušeny během experimentálních testů. Obr.9. Snímek destruovaného břitu. Obr.10.(a) Obr.10.(b) Obr.10.(c) Obr.10. (a-c) Efekt opotřebení nástroje na drsnost povrchu pro testované povlaky.
7 Geometrie nástroje byla negativní, stejně tak i geometrie VBD (viz Obr.5). Úhel čela VBD byl negativně zesílený negativní fazetka. Veškeré obrábění bylo prováděno v rozsahu této negativní fazetky. Byly rovněž provedeny experimenty s obráběním za negativní fazetkou (zvýšením posuvové rychlosti a šířky záběru ostří), nicméně došlo k prakticky okamžité destrukci břitu. Tento fakt je způsoben velmi vysokými měrnými silami působícími na břit nástroje. Příklad takto zničené VBD je znázorněn na Obr. 9. Z tohoto důvodu byly všechny experimenty provedeny v rámci plochy negativní fazetky. Negativní geometrie ovlivňuje poměr silových složek působících na břit (viz Obr. 8). Experimentální testy prokázaly: VBD s povlakem HYPERLOX odstranily 9,6cm 3 materiálu, při trvanlivosti 18 minut za podmínek a p = 0,3 mm, f z = 0,033 mm, VBD s povlakem hladká vrstva odstranily 9,6cm 3 materiálu, při trvanlivosti minut stejně za podmínek a p = 0,3 mm, f z = 0,033 mm, f z = 0,053 mm, f z = 0,073 mm a potvrdily tento povlak jako nejvhodnější pro danou aplikaci, VBD s povlakem hladká vrstva odstranily 6cm 3 materiálu, při trvanlivosti 11 minut za podmínek a p = 0,3 mm, f z = 0,033 mm. 5. ZÁVĚRY Obr.11. Celkové zhodnocení všech posuzovaných povlaků. Tvorba a odvod třísek probíhaly hladce v průběhu celého obrábění. Komplexní analýza silového zatížení prokázala pro všechny druhy modifikací povlaků: byly pozorovány velmi nízké hodnoty Ra (méně než 0,4 µm) a Rz (méně než 3µm), (Obr.10, Tab.4), mezi opotřebenými destičkami s povlakem HYPERLOX a hladká vrstva 1, 2 je statisticky významný rozdíl mediánu výsledného silového zatížení na hladině významnosti 5% (Obr.11), vyšší opotřebení nástroje způsobovalo vyšší rozptyl hodnot sil (do 200%) v každé složce,
8 mezi Ra povlaku HYPERLOX a povlaku hladká vrstva I je nepatrná korelace, která je ale statisticky nevýznamná (Tab.4), testy potvrdily dobrou korelaci mezi silovým zatížením a trvanlivostí nástroje nižší zatěžující síla (pro stejné podmínky obrábění), vyšší životnost nástroje, na základě provedených testů velmi doporučujeme nastavit řezné podmínky tak, aby nepřekračovaly šířku negativní fazetky. Tab.4. Statistická korelace parametrů drsnosti povrchu. Typ povlaku Korelace vztahu Koeficient korelace HYPERLOX Ra = L L Rz = -0,0088.L L R = 0.30 R = 0.38 Hladká vrstva I Ra = L L Rz = L L R = 0.41 R = 0.56 Hladká vrstva II Ra = L L Rz = L L R = 0.34 R = 0.51 Provedené testy ukázaly, že povlak Hladká vrstva I je nejvhodnějším a nejodolnějším povlakem pro danou aplikaci. PODĚKOVÁNÍ Tato výzkumná práce byla sponzorována z pěněz přidělených na juniorské výzkumné granty na FSI v roce 2010, v rámci projektu Verifikace technologických vlastností PVD povlaků, FSI-J-10-72, ID 403. Autoři děkují za přidělení výzkumného grantu. POUŽITÁ LITERATURA [1] Weinert, K., Inasaki, I., Sutherland, J.W. and Wakabayshi, T. (2004). Dry machining and Minimum Quantity Lubrication, Annals of CIRP, Vol. 53/2, pp [2] Kazuo, K., Yosuke, H.A.S. (2003). Prediction of chip formation and cutting forces in milling with ball-end mills and cutting. Journal of the Japan society for precision engineering, Vol. 63, pp [3] Kalpakjian, S. and Schmid, S.R. (2008). Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th Ed., Publ. Prentice Hall, Singapore. [4] Veprek, S., Maritza, J.G., Veprek-Heijman (2008). Industrial applications of superhard nanocomposite coatings. Surface and Coatings technology, Vol. 202, pp [5] Fan, X., Loftus, M. (2007). The influence of cutting force on surface machining quality. International Journal of Production Research, Vol. 45/4, pp [6] Shaw, M.C (2005). Metal cutting principles, Oxford series on advanced manufacturing, Publ. Oxford University Press, New York (USA). [7] Korkut, I., Donertas, M.A. (2005). The influence of feed rate and cutting speed on the cutting forces, surface roughness and tool-chip contact length during face milling, Materials and Design, Vol. 28, pp [8] Klocke, F. and Eisenblätter, G. (1997). Dry Cutting Keynote Paper, Annals of CIRP, Vol. 46/2, pp [9] Piska, M., Polzer, A. (2004). Cutting Performance of Ball Coated Cemented Carbide Cutters for Machining of Forming Tools. Nové smery vo výrobných technológiách. VII. medzinárodná konferencia, Prešov , pp
EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013
EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013 Bc. Petele Jan, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
EMCO Sinumerik 810 M - frézování
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace
(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem.
Vypracoval: (02) Soustružení I Stud. skupina: Datum: V elaborátu uveďte: - náčrt obráběných součástí, popis materiálu obrobku a nástrojů - výpočet řezných podmínek a strojního času - výpočet hodnoty posuvu,
Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ
Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:
Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií
ANALÝZA ŘEZIVOSTI TŘÍBŘITÝCH VRTACÍCH NÁSTROJŮ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 ANALÝZA ŘEZIVOSTI TŘÍBŘITÝCH VRTACÍCH NÁSTROJŮ Martin Slaný 1, Martin Madaj 1 1 Fakulta
OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ
2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC
Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.
Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci
INTEGRITA POVRCHU A JEJÍ VÝZNAM PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI DANÉ PLOCHY PRO JEJÍ FUNKCI Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc
INTEGRITA POVRCHU A JEJÍ VÝZNAM PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI DANÉ PLOCHY PRO JEJÍ FUNKCI Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc Současné trendy v rozvoji výrobních systémů se dají charakterizovat snahou o zvyšování
TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ
1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE. Problematika obrábění vysoce efektivními strategiemi
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce
MB4020 NÁSTROJE NOVINKY. Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí.
NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B168CZ Nástrojový materiál PKNB pro slinuté slitiny a litiny Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí. Nástrojový materiál
KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ
2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ
OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5
Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy
Edice PhD Thesis, sv. 828 ISSN Ing. Jan Dvoøáèek. Testování nástrojù pro víceosé frézování na obrábìcích centrech
V Ì D E C K É S P I S Y V Y S O K É H O U È E N Í T E C H N I C K É H O V B R N Ì Edice PhD Thesis, sv. 828 ISSN 1213-4198 Ing. Jan Dvoøáèek Testování nástrojù pro víceosé frézování na obrábìcích centrech
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 6. cvičení - Frézování Okruhy: Druhy frézek Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly
TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ
1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány
Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných
Moderní metody obrábění zvyšování řezivosti nástroje
Moderní metody obrábění zvyšování řezivosti nástroje Cíle - vliv teploty na vlastnosti tenké vrstvy a řezný proces - kvalita břitu nástroje - mikrogeometrie břitu - možnosti monitoringu mikrogeometrie
MODERNÍ NÁSTROJE PRO VYSTRUŽOVÁNÍ
MODERNÍ NÁSTROJE PRO VYSTRUŽOVÁNÍ Fiala Stanislav, Kouřil Karel, HAM-FINAL s.r.o. Vlárská 22, 627 00 Brno, ham-final@ham-final.cz Význam řezných nástrojů a přípravků, jejich potřeba a rozsah použití jsou
velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI
velký GURMÁN www.pramet.com Nové HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S ESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI SNGX 13 LNET 16 Nové frézy s destičkami ve šroubovici Nová koncepce fréz estičky s 8 řeznými hranami okonalé upnutí Vnitřní
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami
Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě
Vývoj - grafické znázornění
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost
Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,
TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ VYBRANÉ SOUČÁSTI PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL
TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ VYBRANÉ SOUČÁSTI PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL On the machining technology of a selected part for the car industry DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Zdeňka RYŠAVÁ VEDOUCÍ
KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ
2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti
Vliv vyložení nástroje na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli
Vliv vyložení nástroje na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli Fulemová, Jaroslava, Ing., Katedra technologie obrábění, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22,
EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ÚLOHA č. 4 (Skupina č. 1) OPTIMALIZACE ŘEZNÉHO PROCESU (Trvanlivost břitu, dlouhodobá zkouška obrobitelnosti
6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:
6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s
Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.
NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály
Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Analýza PIN-on-DISC Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1/18 TRIBOLOGICKÝ PROCES Tribological process Factors that influence the process: loading, loading type, movement
TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ
1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob
08 Technické informace
08 Technické informace \\ 1. Rozdělení nástrojů dle druhu posuvu frézování 08 Technické informace Nástroje VYDONA jsou konstruovány tak, aby zajistily bezpečnost pracovníka při frézování. Konstrukce nástrojů
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL
Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění
Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a
Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých
M370. Aplikace s vysokými posuvy Řada M370
Aplikace s vysokými posuvy Řada M370 Řada M370 je vybavena nejmodernější technologií břitových destiček s nejvyšším výkonem a spolehlivostí a je určena pro vysokou produktivitu dosaženou vysokými posuvy.
Transfer inovácií 20/2011 2011
OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology
TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek
TEPLOTNÍ ODOLNOST TENKÝCH VRSTEV A JEJICH PŘÍNOS V OBRÁBĚNÍ TVRDÝCH OCELÍ Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosonová Jiří Hájek Na počátku byla co se kdy žs st a ne s obyčejná zvědavost, na de en po no ech
OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.
OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3
Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.
Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Ing Aleš Polzer MONOLITNÍ FRÉZOVACÍ NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ BEZ POUŽITÍ CHLAZENÍ WHOLE-CARBIDE
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím
PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení tehniké v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské tehnologie Odbor obrábění Téma: 1. vičení - Základní veličiny obrábění Okruhy: Základní pojmy, veličiny, definie, jednotky Volba
Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD
vrtáky do plna s tříbřitou VBD Příslušenství typ šroub torx WC03 UD30.WC03.160.W25 16 25 32 52 56 129 UD30.WC03.170.W25 17 25 32 55 56 133 UD30.WC03.180.W25 18 25 32 58 56 137 UD30.WC03.190.W25 19 25 32
SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu
Příklad návrhu soustružnického nástroje dle ISO kódu, návrh břitové destičky Zadání : Navrhněte vhodný soustružnický nástroj pro obrábění kulatiny vyrobené z mat. ČSN 11 373.0 Výchozí průměr materiálu
Příspěvek k posouzení vlivu nanášení MQL media na průběh řezných sil při tvrdém HSC frézování
Příspěvek k posouzení vlivu nanášení MQL media na průběh řezných sil při tvrdém HSC frézování Janda Zdeněk, Ing., Katedra technologie obrábění, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň,
univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály
univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T9300 s MT-CVD povlakem T9315 T9325 P M nové soustružnické Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T9300.
Zadání soutěžního úkolu:
Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků
NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny
NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny Dobře vyvážená odolnost proti opotřebení a lomu díky vysoce výkonné technologii slinování. Nový monolitní
Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový
2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK
1 1) CO TO JSOU ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI P I OBRÁBĚNÍ? 2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK? 2 CNC SOUSTRUH KONVENČNÍ SOUSTRUH 3 VZÁJEMNÉ VAZBY V SOUSTAVĚ S-N-O-P 4 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ PRVKY SOUSTAVY
HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ
1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení
MEGA 45 Těžké hrubovací frézování
MEGA 45 Těžké hrubovací frézování Hlavní aplikace Se čtyřmi skutečnými řeznými hranami na břitovou destičku MEGA 45 jste si jisti, že dostáváte nízkou cenu za řeznou hranu a vysokou produktivitu, kterou
PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91
PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The
3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool
KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším
Technologický proces
OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického
Evoluce v oblasti trochoidního frézování
New Červenec 2016 Nové produkty pro obráběcí techniky Evoluce v oblasti trochoidního frézování Stopkové řady CircularLine umožňují zkrácení obráběcích časů a prodloužení životnosti TOTAL TOOLING=KVALITA
TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM
20 Hoblování a obrážení
20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Totka Bakalova 1, Petr Louda 1,2, Lukáš Voleský 1,2 1 Ing. Totka Bakalova, PhD., Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé
Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi
Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1
Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ
EduCom Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Jan Jersák Technická
Inovační vrták pro strojírenský sektor
Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet
Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)
Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje
Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU
NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-64 Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje Řada WaveMill WEX ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Široký rozsah použití Nově navržené těleso frézy Přesné VBD pro správný rozměr Nové kvality pro zlepšení
Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c
Řezné materiály www.tungaloy.cz PRODUKTY Povlakované karbidy CVD A002 Povlakované karbidy PVD A003 Keramika A005 Cermety A005 CBN (T-CBN) A006 PCD (T-DIA) A007 Nepovlakované slinuté karbidy A007 Tungaloy
Akce JARO 2017 JONGEN. UNI-MILL. akční nabídka frézovacích těles a destiček AKCE
AKCE 2017 Akce JARO 2017 akční nabídka frézovacích těles a destiček Milling tools made by JONGEN. UNI-MILL VarioTool s.r.o. Hálkova 2827/60 CZ-301 00 Plzeň tel.: (+420) 371 120 072 info@variotool.cz www.variotool.cz
CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí
CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí S novými stopkovými frézami malých průměrů, opatřenými břitovými destičkami velikosti 07, lze nyní osvědčenou
DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK
EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK Jan Jersák Technická univerzita v Liberci
ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI
ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI Ing. Jaroslav VOTOČEK Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, tel. +420 485 353 371, e-mail:
Vyměnitelné břitové destičky
Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)
(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování
Vypracoval: David Klemsa (06) Frézování Stud. skupina: 2pSTG/2 Datum: 20.3.2015 1.) Teorie frézování a) Podstata frézování > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších,
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační
Výkonné, přesné, spolehlivé
_ BLAXX : FRÉZY NOVÉ GENERACE Inovace výrobků Výkonné, přesné, spolehlivé Frézování powered by Tiger tec Silver NEPŘEKONATELNÉ SPOJENÍ: BLAXX A TIGER TEC SILVER Produktivita a spolehlivost Když jsou ve
Práce a síla při řezání
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.
Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli
2014.01 voluce v soustružení Vynikající odolnost proti opotřebení rýhami a dobré omezení otřepu. Dlouhá životnost nástroje díky vysoké odolnosti proti plastické deformaci. B201CZ Řada destiček podle ISO
technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín
Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,
VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E
Nástroj se stabilním ostřím pro litiny Aktualizace 2014.01 B183E Nový druh čelní frézy pro frézování litin 90-stupňová vertikální frézovací hlava pro extrémně vysoký výkon. Destičky s vertikálním uložením
Obrážečky, protahovačky a hoblovky
1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro
univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com
univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.
Určení řezných podmínek pro soustružení:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek
Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody
Modulární vrtací systém KSEM Hlavní použití Modulární vrtací systém KSEM nabízí větší hloubku a průměry vrtání než modulární vrtáky KenTIP. Hloubka otvorů 10xD až do průměru 40 mm (1,575") jsou standardem.
VQT6UR KUŽELOVÁ ČELNÍ STOPKOVÁ FRÉZA S KÓNICKOU GEOMETRIÍ PRO VYSOCE VÝKONNÉ OBRÁBĚNÍ B232CZ
KUŽELOVÁ ČELNÍ STOPKOVÁ FRÉZA S KÓNICKOU GEOMETRIÍ PRO VYSOCE VÝKONNÉ OBRÁBĚNÍ B232CZ KUŽELOVÉ ČELNÍ STOPKOVÉ FRÉZY S KÓNICKOU GEOMETRIÍ PRO DOKONČOVACÍ OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH SLITIN RADIÁLNÍ PŘESNOST a ±0,01
Minimaster Plus Minimaster Plus 398
Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu
SRM2 TOOLS NEWS. Pro hrubování a polodokončování forem. Kulová čelní stopková fréza s vyměnitelnými destičkami
TOO NEW 2015.11 Aktualizace B029CZ Kulová čelní stopková fréza s vyměnitelnými destičkami RM2 Pro hrubování a polodokončování forem. Destičky s velmi tuhým tělem a nízkým odporem Kulová čelní stopková
Technologie III - OBRÁBĚNÍ
1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO
VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI
VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is
Platnost nabídky: M1200 a M1200 mini
M1200 a M1200 mini Max. hloubka řezu: 1,7-6,1 mm Úhel nastavení: 15-45 - 60 Počet řezných hran na VBD: 12 Průměr frézy: 25-315 mm Platnost nabídky: 1.4. - 30.6.2012 Dodává: Univerzální řada pro všechny
AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.
NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových
Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula
Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů
Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů.
Výměnné karbidové vyvrtávací destičky Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů. y Rozsah průměrů ø10,0-ø18,4, L/D 1,5, 3,5 a 8 Aktualizace 2014.01 B167E Krátký
Výpočet strojního času soustružení
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:
CENÍK OSTŘENÍ A POVLAKOVÁNÍ
CENÍK OSTŘENÍ A POVLAKOVÁNÍ HSS Drážkovací fréza Prodloužená Prodloužená -12 108 Kč 166 Kč -12 247 Kč 370 Kč -20 154 Kč 232 Kč -20 305 Kč 459 Kč -30 215 Kč 321 Kč -30 443 Kč 668 Kč -40 292 Kč 439 Kč -40