VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
|
|
- Jindřich Bartoš
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI V PODMÍNKÁCH STŘEDNĚ VELKÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY SOLUTION TECHNOLOGY OF MACHINING OF PART IN THE CONDITION OF MIDDLE COMPANY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISORBRNO 2011 MARTIN BŘÍNEK ING. MILAN KALIVODA
2 Zadání
3 Licenční smlouva
4 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení technologického postupu výroby desky s dutinou negativního tvaru výlisku. Řešení její obrobitelnosti, konstrukce, funkčnosti a příprava dat pro etapu TPV. V bakalářské práci jsou zpracovány dvě varianty technologických postupů. Výsledky obou postupů jsou zpracovány a vyhodnoceny. Klíčová slova CAD/CAM, CNC obráběcí centra, VBD ABSTRACT This bachelor thesis is dedicated to the preparation of technological process for plate with a negative cavity shaped die-casting production. Addressing the machining possibilities, construction, functionality and data preparation stage for technological process of production. There are two variant sof technological processes elaborated in this bachelor thesis. The results of both processes are elaborated and evaluated. Key words CAD/CAM, CNC machining centers, VBD BIBLIOGRAFICKÁ CITACE BŘÍNEK, Martin. Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s., 37 příloh. Vedoucí práce Ing. Milan Kalivoda.
5 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. Datum Martin Břínek
6 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 6 Poděkování Děkuji tímto bych chtěl poděkovat ing. Milanu Kalivodovi z VUT FSI za cenné rady a připomínky při vypracování bakalářské práce a vedení firmy ASN HAKRBRNO s.r.o. jmenovitě pana Jiří Hanáka za poskytnutí materiálů k vypracování bakalářské práce.
7 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 7 OBSAH Abstrakt...4 Prohlášení...5 Poděkování...6 Obsah...7 Úvod SEZNÁMENÍ SE S VYRÁBĚNOU SESTAVOU Charakteristika vybrané součásti Zhodnocení konstrukce Zhodnocení funkčnosti Zhodnocení vyrobitelnosti Hodnocení technologičnosti Funkce součásti Zvýšení produktivity práce Volba materiálu výrobku NÁVRH TECHNOLOGIE Vymezení podmínek střední firmy Strojový park firmy Nástroje Zaměření firmy Návrh technologie Standardní průběh technologie výroby Vylepšená varianta technologie výroby ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE (TPV) Technologický postup Použití software CAD/CAM Software CAD a tvorba výrobních výkresů Software CAM Vyhodnocení dvou zpracovaných variant TPV pomocí CAD/CAM...21 Závěr...22 Seznam použitých zkratek a symbolů...24 Seznam příloh...25
8 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 8 ÚVOD Téma bakalářské práce se zabývá řešením technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. K tomuto tématu vedl autora zájem o hlubší poznání problematiky třískového obrábění a automatizace výroby. Při řešení tématu bakalářské práce byl kladen důraz, aby dané téma bylo spojeno s představou budoucího zaměstnání autora. Použití CAD/CAM technologií při výrobě součástí značně urychluje a zpřesňuje předvýrobní a následně výrobní etapy. Pro bakalářskou práci byla stanovena výroba vstřikovací formy pro plasty (viz obr. 1). Tato oblast technologie tváření plastů zaznamenala v posledních deseti letech velký pokrok jak z hlediska předvýrobní tak výrobní etapy. Použití nejnovějších strojů a software k dosažení kvalitního výrobku výlisku. V bakalářské práci je řešena technologie výroby vybrané části vstřikovací formy s použitím moderních strojů a nástrojů. Vybraná součást je pevná deska s tvarovou dutinou pohledové části výlisku. Výsledkem je kompletní popis stávajícího stavu procesu výroby s návrhy na vylepšení ke zvýšení produktivity výroby. Obr. 1 Vstřikovací forma [8]
9 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 9 1 SEZNÁMENÍ SE S VYRÁBĚNOU SESTAVOU Jedná se o výrobu vstřikovací formy pro tváření plastů. Standardní sestava vstřikovacího nástroje se skládá ze dvou částí pohyblivé a pevné viz obr Tyto dvě části jsou od sebe rozděleny hlavní dělící rovinou. Čela formy jsou odizolovány pomocí izolačních desek (pozice 1 a 10, dále jen poz.). Ty zabraňují přechodu tepla do stroje. Pevnou část formy tvoří kotevní (poz. 2) a upínací deska (poz. 3). Pohyblivá část formy je tvořena kotevní (poz. 4) a upínací deskou (poz. 9), dále opěrnou deskou (poz. 5), rozpěrkami (poz. 6), vyhazovací opěrnou (poz. 8) a vyhazovací kotevní (poz. 7). Vtoková vložka pro vstřikování polymeru je umístěna na čele pevné půlky formy (poz. 12). Celá sestava je vzájemně vystředěna a spojena pomocí středících pouzder, kolíků a konstrukčních šroubů. Pro snadnější manipulaci se nástroj opatřuje upínacím okem (poz. 11). Obr. 1.1 Sestava vstřikovací formy. Polymer se vstřikuje vtokovou vložkou do formy a pomocí vtokových kanálků je usměrněn do dutiny, kde chladne. Rychlost ochlazování je řízena temperačním zařízením formy. Dutina s vtokovými kanálky je vytvořena přímo v kotevních deskách, nebo jsou použity vložky do nich vkládané. Tvar dutiny odpovídá negativu výlisku zvětšené o smrštění materiálu použitého na výlisek. Přiblížena bude technologie výroby tvarové vložky s dutinou tvaru pohledové části výlisku. Výkresy viz příloha 1
10 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Charakteristika vybrané součásti Jedná se o tvarovou desku s dutinou negativního tvaru výlisku. Použitý materiál ČSN , EN , DIN X38CrMoV51 zušlechtěn na tvrdost 50±2 HRC Zhodnocení konstrukce Jedná se o kalenou desku, proto veškeré hrubovací operace probíhají před tepelným zpracováním. Po tepelném zpracování přichází na řadu broušení, elektro erozivní obrábění pro dokončení dutiny a drátové elektro erozivní obrábění přesných děr pro vodicí kolíky. Tyto technologie neovlivňují tepelně obráběný materiál, proto jsou vhodné k přesnému dokončení funkčních ploch i po tepelném zpracování Zhodnocení funkčnosti Vybraná část formy dává výlisku výsledný tvar s průměrnou aritmetickou odchylku profilu povrchu (dále jen Ra) na pohledové straně. Hodnota Ra povrchu výlisku činí 1,6. Ra rozváděcích kanálků a tolerančních děr činí 0,8. Součást je slícována s kotevní deskou v tolerančním poli h6. Spojení s kotevní deskou je realizováno čtyřmi šrouby M10x40 s vnitřním šestihranem Zhodnocení vyrobitelnosti Součást vyžaduje pro správnou funkčnost a sestavení v celek dodržení několik rozměrů viz. příloha 1. Na výkrese jsou tyto kóty: 130 h6 a 180 h6 hodnoty tolerancí těchto kót zaručí uložení s vůlí v kotevní desce s dostatečnou přesností pro vystředění a dostatečně tuhé upnutí, 40 +0,05 velikost tolerančního pole 0,05 mm zaručí dosednutí tvarových desek pevné a pohyblivé části formy Hodnocení technologičnosti Pro hrubovací operace bude použito třískové obrábění na CNC obráběcím frézovacím centru. Dokončení tvaru desky bude využita technologie broušení. Dokončující operace po tepelném zpracování bude provedena broušením, elektro erozivním obráběním a ručním dokončením. Tyto technologie zaručí předepsanou přesnost a kvalitu povrchu. Druhy třískových technologií použitých při výrobě: řezání vrtání soustružení broušení
11 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Funkce součásti Vybranou součást tvoří několik ploch, které plní svoji funkci. Na obrázku 1.2 jsou označeny pozicemi 1, 2, 3, 4 a 5. Obvodová plocha označená jedničkou slouží k přesnému ustavení součásti v kotevní desce. Plocha označená číslem dva slouží k dosednutí a uzavření vstřikovací formy. Číslem tři jsou označeny plochy, které výlisku udělují geometrický tvar a Ra jeho pohledové části. Pozice číslo čtyři označuje vtokové kanálky polymeru a pozice číslo pět díry pro přívod a odved chladící kapaliny k regulaci teploty Zvýšení produktivity práce Obr. 1.2 Funkční plochy součásti Pro maximální zvýšení produktivity práce byly stanoveny drsnosti povrchu, které plně dostačují funkčním požadavkům. Dále byla vypracována nová varianta výroby tvarových dutin. Nová varianta se zabývá použitím technologie třískového obrábění pro dokončovací operace a snížením počtu nástrojů pro elektro erozivní obrábění. Tato varianta je více popsána v bodě Volba materiálu výrobku [7] Materiál byl zvolen dle ČSN , EN , DIN X38CrMoV51. Charakteristika vybraného materiálu: Chrom molybden křemík vanadová ocel ke kalení v oleji i na vzduchu. Je vhodná pro formy ke vstřikování i za vysokých teplot. Vyniká vysokou pevností za tepla a odolností proti popuštění. Velmi dobré plastické vlastnosti za normálních a zvýšených teplot. Vhodná pro nástroje ke tváření a stříhání za tepla. Hloubka prokalení až 150 mm v celém průřezu při kalení na vzduchu či do oleje na pevnost materiálu až 1800 N.mm-2. Třída obrobitelnosti daného materiálu 11b pro soustružení a frézování, pro broušení 7b. Přesné chemické složení s tvrdostmi jsou uvedeny v tabulce 1.1.
12 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 12 Tab.1.1 Chemické složení nástrojové oceli ČSN NÁVRH TECHNOLOGIE [2] Zaměřuje se na zmapování stávajícího stavu výroby. Možnost použití strojů nástrojů a jejich maximálního využití. 2.1 Vymezení podmínek střední firmy Jedná se o malou firmu vybavenou CNC i konvenčními stroji střední kvality. Sestava strojů je schopna obsáhnout veškeré operace potřebné k výrobě nástrojů. Firma zaměstnává devět osob Strojový park firmy Základní skladba strojového parku je s uvedením počtu kusů (-): elektroerozivní CNC hloubička Charmilles 35 P (maximální pojezdy v osách 350x300x300 mm), elektroerozivní CNC drátové řezání Agie Classic (maximální pojezdy v osách 500x350x420 mm), HWT D 442 CNC, frézka k obrábění elektrod pro elektroerozivní hloubení, frézka CNC FV 25 Oso Olomouc (maximální pojezdy v osách 760x355x152 mm), frézovací centrum MCV 1016Q (maximální pojezdy v osách 1016x610x710 mm), souřadnicová vyvrtávačka 1000x600mm, konvenční frézky (2 stroje), brusky na plocho (3 stroje), bruska na kulato, stolní vrtačka se strojním posuvem, soustruh konvenční TOS SV Nástroje Používané nástroje jsou tohoto typu: vrtáky z rychlořezné oceli, vrtáky z polykrystalického nitridu bóru, frézy monolitní, s výměnnými břitovými destičkami, výstružníky, závitníky, soustružnické nože,
13 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 13 grafit pro výrobu elektrod pro elektroerozivní obrábění, měděný drát o průměru 0,25mm pro elektroerozivní drátové obrábění Zaměření firmy Firma se zaměřuje na výrobu nástrojů pro objemové a plošné tváření kovů a forem pro vstřikování plastů a zinku. 2.2 Návrh technologie [2], [6] Návrh technologie je proveden ve dvou variantách Standardní průběh technologie výroby Standardní průběh technologie popisuje stávající technologii výroby vybrané součásti v představené firmě. Sled operací je uveden v tabulce číslo 2.1. V příloze číslo 2 jsou fotografie veškerých technologických operací. V příloze číslo 6 je přiložen firemní formulář s původním řešením technologického postupu. Tab. 2.1 Sled výrobních operací v představené firmě Vylepšená varianta technologie výroby Ke zvýšení produktivity práce a snížení nákladů na zaměstnance budou vynechány operace 1, 2, 3, 6, 7 z tabulky číslo 2.1. Tyto body nahradit koupí hotové normalizované sestavy formy například od společnosti Meusburger (viz příloha 3), která má dostatečně široký sortiment vyráběných dílů. Tímto krokem bude zkrácen čas přípravy na dva dny (dodací lhůta normalizovaných součástí). Desky mohou být dodané již tepelně zpracované. Proto přichází na řadu hrubování s následným elektroerozivním hloubením s konečnou geometrií a předepsanou Ra dutin. Zvolením nových výkonnějších nástrojů pro obrábění tepelně zušlechtěných materiálů se zvýši produktivita i kvalita obrobené plochy. Zvýšená kvalita obrobené plochy následně sníží náklady na dokončovací operace. Tyto kroky zkracují výrobní čas na minimum. Díky zkrácení doby vlastní práce nahrazením u subdodavatele, nebo nákupem výkonnějších nástrojů je možné zvýšit produkci ve firmě při zachování stejného počtu zaměstnanců.
14 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 14 3 ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE (TPV) Výrobní dokumentace pro výrobu vstřikovací formy obsahuje rámcový technologický postup, kusovník, 3D model, výrobní výkresy, programy pro CNC obráběcí centrum, programy pro CNC frézku na výrobu elektrod pro elektro erozivní obrábění, kontury pro drátové elektro erozivní obrábění. 3.1 Technologický postup Technologický postup pro výrobu vstřikovacích forem se vytváří pomocí firemního formuláře (viz příloha 6), do něhož se zadávají posloupně veškeré operace po sobě následující. Tento sled určuje technolog po seznámení s výkresem vyráběné součásti. Jelikož se jedná o kusovou výrobu není technologický postup propracován do nejhlubších detailů. Časová náročnost výroby přesného technologického postupu, zpracovaného detailně s návodkami pro každou operaci, převyšuje úspory času, které je možné získat. Technologický postup obsahuje: číslo operace, číslo nebo název pracoviště, na kterém bude daná operace provedena, stručný popis dané operace s přiděleným výrobním časem v minutách. 3.2 Použití software CAD/CAM [3], [4], [5] Díky rychlému vývoji v oblasti informačních technologii je dnes možné vytvářet výkresovou dokumentaci na pc nejen v 2D, ale i 3D. Data vytvořená v CAM jsou předána pro zpracování a vytvoření řídícího programu pro CNC stroje pomocí software CAM. Použití CAD/CAM software velmi urychluje a zpřesňuje předvýrobní etapu Software CAD a tvorba výrobních výkresů Konstrukce formy byla vytvořena pomocí CAD software SolidWorks 2011 od společnosti Solid vision. Jedná se o 3D objemový modelář. Tvorba modelu spočívá v kreslení 2D skic (viz. obrázek 3.1), které se následně vysouvají (viz. obrázek 3.2) nebo odebírají z objemu (viz. obrázek 3.3). Dále lze využívat tzv. booleovských operací, kdy dvě tělesa lze navzájem objemově sčítat, odčítat, nebo tvořit průnik. K modelování jsou využívány také osy rotace(viz. obrázek 3.4), nebo osy symetrie (viz. obrázek 3.5). Tvorba výrobního výkresu z 3D modelu je již jednoduchá procedura (viz obrázek 3.6). Je zvolen nárys, který je vynesen na zvolený formát výkresu. Software po vynesení a umístění nárysu poskytne další vhodné pohledy (bokorys, půdorys) v nastaveném promítání. Pomocí čerchované čáry a příkazu řez jsou vytvořeny částečné i úplné řezy k dostatečnému zakótování všech rozměrů. Výhoda 3D modelování spočívá ve svázanosti výrobního výkresu s 3D modelem. Při změně modelu je při znovuotevření výkresu automaticky aktualizován.
15 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 15 Konstruktér, který kreslí vstřikovací nástroj, dostane ke své práci model výsledné součásti. Prvním úkolem je model zvětšit o smrštění materiálu, ke kterému dochází při chladnutí vstřiknutého polymeru v dutině nástroje. Hodnota smrštění je uvedena v materiálovém lisu. Další důležité kroky jsou zvolení dělící roviny, umístění vtokové soustavy, vyhazovačů. Obr. 3.1 Software Solid Works tvorba skici. Obr. 3.2 Software Solid Works vysunutí skici do objemu.
16 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 16 Obr. 3.3 Software Solid Works odebrání objemu z modelu. Obr. 3.4 Software Solid Works využití osy rotace
17 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 17 Obr. 3.5 Software Solid Works využití osy symetrie Software CAM Obr. 3.6 Software Solid Works tvorba výkresové dokumentace CAM software je určen k tvoření programů pro CNC stroje. Vstupem je 3D model, který obsahuje přesný matematický popis obráběné součásti, zvolení nástrojů s řeznými podmínkami a procentuálním překrytím nástroje (u frézování). CAD software vygeneruje přejezdy nástrojů a pomocí postprocesoru vytvoří program pro daný CNC stroj. Volba řezných podmínek pro třískové obrábění závisí na výkonu a tuhosti stroje a nástroje. Nedoporučuje se využívat stroj na jeho maximálních hranicích výkonu, i když některé současné nástroje svým výkonem převyšují
18 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 18 výkony stroje, protože se snižuje životnost a zvyšují se náklady na údržbu. Další faktor ovlivňující výkon a kvalitu obrobené plochy je délka vyložení nástroje. Čím více je nástroj vyložen tím více se snižuje jeho tuhost. Z těchto důvodů volíme co nejmenší nástrojové vyložení. K vyrobení tvarových dutin vybrané součásti jsou zpracovány dvě varianty: 1. Standardní technologický postup operací pro výrobu dutin spočívá ve vyhrubování tvarů s přídavkem 0,4mm s následným dokončením povrchů pomocí elektro erozivní obrábění. Pro hrubovací operace byly použity frézy φ8 r0,6 a φ6 r3 (kulová fréza). Strojní čas hrubování byl nasimulován na 150 min. Pro dokončení dutin je třeba vyrobit šest nástrojů pro elektro erozivní obrábění. Tyto nástroje jsou na obrázcích 3.7 až Čas kompletní pro výrobu těchto nástrojů činí 255 min. 2. Druhá varianta byla založena na souhlasu zákazníka na změně tvaru výlisku. Rádiusové zaoblení R1 bylo zvětšeno na R1,5. Nový program byl vytvořen s výkonnějšími nástroji od firmy HITACHI viz. Příloha poz. 5. Byly vybrány nástroje pro třískové obrábění i k dokončovacím operacím. Počet potřebných nástrojů pro elektro erozivní obrábění byl stanoven na tři. Pro hrubovací operace byly vybrány frézy φ10 r2, φ8 r4, φ6 r3, φ5 r2,5, φ3 r1,5. Tvorba programu je znázorněna pomocí obrázků simulace obrábění v příloze poz. 4. Strojní čas byl nasimulován na 280 min. Nástroje pro elektro erozivní obrábění byly použity z obrázků 3.8 až Další využití software CAM je tvorba nástrojů pro elektro erozivní hloubení. Tyto hloubicí nástroje tzv. elektrody jsou vyráběny z grafitu nebo z mědi. Geometrie hloubicího nástroje je negativní tvar výsledné obrobené plochy zmenšené ekvidistantně o 0,14 mm. Tato vzdálenost je nutná pro vytvoření elektrického výboje, kterým je technologie elektro erozivního obrábění realizována. K výrobě nástrojů pro vybranou součást byl použit grafit s označením EX 60 pro svoji lepší odolnost proti opotřebení nežli měď. Potřebné nástroje pro obrobení tvaru jsou uvedeny na obrázku 3.7 až Obr. 3.7 Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny
19 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 19 Obr. 3.8 Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny Obr. 3.9 Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny Obr Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny
20 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 20 Obr Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny Obr Nástroj pro elektro erozivní hloubení dutiny
21 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List Vyhodnocení dvou zpracovaných variant TPV pomocí CAD/CAM Pomocí získaných dat byla sestavena tabulka 3.1. Tabulka obsahuje porovnání dvou variant, které vedou k úspěšnému vyrobení vybrané součásti. Tabulka vyhodnocuje množství času potřebného k výrobě dutin. Posouzení výhodnosti jedné či druhé varianty je možné z hlediska času a z hlediska výsledné ceny. Ve variantě č.1 jsou použity průměrné nástroje, které mají nižší pořizovací cenu. U druhé varianty byly použity vysoce výkonné tuhé nástroje od firmy HITACHI. Tyto nástroje umožnily obrobit povrch s požadovanou Ra a úsporu v počtu nástrojů a času na elektro erozivní obrábění. Cena nových nástrojů není uvažovaná z důvodů vysoké životnosti držáku. Cena VBD je přibližně stejná jako u původních nástrojů. Životnost nových VBD oproti původním nebyla možnost posoudit. Z těchto důvodů nebyla cena nových nástrojů zahrnuta. Vzhledem k úspoře času 278 min by byla ekonomicky výhodnější varianta č.2. Tab Porovnání dvou variant výroby dutiny součásti. Tabulka obsahuje názvy nástrojů pro třískové obrábění a elektro erozivní hloubení s technickými parametry. Nástroje pro elektro erozivní hloubení jsou označeny Ele 3.7 až Ele Ve sloupci strojní čas jsou uvedeny hodnoty času dokončovacích operací elektro erozivního hloubení tvarove vložky. Ve sloupci čas k výrobě nástrojů je uveden čas potřebný k vyrobení daného nástroje pro elektro erozivní hloubení.
22 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 22 ZÁVĚR Cílem Bakalářské práce bylo sestavení technologie pro výrobu součásti ve středně velké strojírenské firmě. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá seznámením s vyráběnou součástí a její funkčností ve vstřikovací formě. Praktická část práce se zabývá zmapováním stávajícího stavu technologie výroby a návrhu perspektivní varianty výroby součásti. Byl vybrán vhodný materiál součásti a nové nástroje pro zvýšení produktivity práce. Hlavním cílem byla příprava dat pro TPV, která se skládala z návrhu technologie výroby, CAD a CAM. Bylo popsáno využití technologií CAD/CAM k rychlejší a přesnější přípravě dat pro výrobní etapy. Výsledkem jsou zhodnocené dvě varianty technologických postupů a postupů výroby dutin ve tvarové vložce z hlediska výrobního času. Práce obsahuje též technické výkresy a programy pro CNC stroje, podle nichž je vybraná součást vyrobitelná.
23 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 23 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 1. CIHLÁŘOVÁ, P., HILL, M. and PÍŠKA, M. Fundamentals of CNC Machining. [online]. Dostupné na World Wide Web: < 2. KOCMAN, K. a PROKOP, J. Technologie obrábění. +. Vyd. Brno: Akademická literatura BEN, s. ISBN ŠTULPA, M. CNC obráběcí stroje a jejich programování. 1 vyd. Praha: Technická literatura BEN, s. ISBN KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. 3. vyd. Brno: VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN TGS, Czech republic Praha 4. Tools HITACHI. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: 6. MEUSBURGER, Germany Wolfurt. Univerzální rámy. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: 1/novinky/fw-univerzalni-ramy/fw-univerzalni-ramy 7. JKZ, Czech republic Bučovice. Technické údaje k nástrojové oceli ČSN [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: 8. KOVODĚČÍN, Czech republic Děčín. Fotografie vstřikovací formy. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW:
24 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 24 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ Zkratka/Symbol Jednotka Popis poz. poznámka CNC Computer numery control ČSN Česká státní norma DIN Německá norma EN Evropská norma HRC Označení tvrdosti materiálu podle Rockvela Ra - Střední aritmetická úchylka povrchu VBD Výměnná břitová destička
25 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 25 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Výkres vyráběné součásti Fotografie sledu technologických operací Katalog firmy MEUSBURGER Simulace průběhu obrábění dutiny (varianta č.2) Katalog firmy HITACHI (nástroje pro třískové obrábění) Technologický postup výroby vybrané součásti
26 Příloha 1 výkres vyráběné součásti 1/1
27 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 3 výkres vyráběné součásti 1/2
28 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příloha 2 fotografie sledu techonogických operací Dělení materiálu pásovou pilou Obrobení hutního polotovaru List 4
29 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 Broušení polotovaru na brusce BPh Hrubování tvaru dutin na CNC obráběcím centru
30 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 6 Vybraná součást po hrubovací operaci Součást po tepelném zpracování (kaleno a popuštěno)
31 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 7 Součást po elektro erozivním obrábění dutin
32 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 8 Příloha 3 katalog firmy MEUSBURGER
33 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 9
34 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 10
35 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 11
36 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 12
37 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 13
38 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 14
39 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 15
40 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 16
41 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 17
42 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 18
43 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příloha 4 Simulace průběhu obrábění dutiny (varianta č.2) Simulace první operace s dráhami nástroje Simulace druhé operace s dráhami nástroje Simulace třetí operace s dráhami nástroje Simulace čtvrté operace s dráhami nástroje List 19
44 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 20 Simulace páté operace s dráhami nástroje
45 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 21 Příloha 5 Katalog firmy HITACHI (nástroje pro třískové obrábění)
46 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 22
47 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 23
48 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 24
49 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 25
50 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 26
51 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 27
52 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 28
53 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 29
54 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 30
55 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 31
56 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 32
57 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 33
58 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 34
59 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 35
60 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 36
61 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 37 Zodpovídá: Šlancar Příloha 6 Technologický postup výroby vybrané součásti Název: Technologický postup Č. Zakázky: EX MaK Tvar P13 Počet kusů: 1 Datum dokončení: Č. operace Stroj Popis Čas/min 12 Fv zúhlovat+brus po kalení, srazit hrany Bph zúhlovat+brus po kalení FvCNC 15 Nástr zezadu 4xokno start pro ED, 4xotvor pro M10, 2xotvor se záhlubem, pr.18 až po kalení, tvar dle PGM před kal., pr.12h7 s přídavkem otvory chlazení z boku, řezat závíty, upravit, kontrola před kalením 16 Kal kalit na 50+-2Hrc 17 Bph zúhlovat dle výkresu, lícovat do desky FvCNC tvar dle PGM po kal., pr.12h7 hotově, zámky zezadu až po ED 19 EE hloubit tvary ED řezat přesné okna FvCNC zezadu zámky hotově Nástr přeleštit vtok, upravit Podpis pracovníka Suma: 2025 Vypracoval: Popelák Schválil: Dne: F II/017 Dokument v F II-017 technologický postup - nástrojárna.xls Strana: 1 z 1
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
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
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
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
OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci
Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita
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:
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
Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi
Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů
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
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:
Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.
Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení
Hoblování Cinkování Profilování
03 Hoblování Cinkování Profilování \\ Hoblovací hlava HS / HW 03 Hoblování \ Cinkování, profilování k podélnému hoblování dokončování masivního dřeva n max :.000 ot/min (podle typu) tělo nástroje z oceli
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Stavba kovů krystalografické mřížky, polymorfie Fe diagram tuhého roztoku
Základy vrtání 2.část
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy
Vrtání děr na soustruhu
Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a
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
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení
Charakteristika. Použití MOLDMAX HH
1 MOLDMAX HH 2 Charakteristika MOLDMAX HH je vysoce pevná beryliová slitina mědi od firmy Brush Wellman Inc., vyrobená speciálně na zhotovení tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi:
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
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
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
Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením
Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za
STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT
Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním
Postup Jak na seminární práci Vstřikovací forma
Postup Jak na seminární práci Vstřikovací forma Úkolem tohoto postupu je doplnit informace získané na přednáškách a cvičeních v předmětu Konstrukce forem a napomoci při tvorbě zadaných seminárních prací.
Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky
STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011
Výroba závitů - shrnutí
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký
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
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 1. Stavba kovů stavba kovů-krystalické mřížky polymorfie,teplotní hystereze binární diagramy
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ
UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806
UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ
KATALOG 2017 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4
KATALOG 2017 OBSAH KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 4 BŘITÉ OR401, OR402 5 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení
d 1 Nastavitelné ruční výstružníky DIN 859 Použití Lze nastavit všechna požadovaná lícování a vyrovnat opotřebení. Kvalita HSS.
ß 13010 S válcovitou stopkou a čtyřhranem, pravořezné, levá spirála 7 -, náběh cca 1/4 délky břitu (l2), přesnost H7. Ruční výstružníky DIN 206 Obrábění Nevhodné na díry se dnem (slepé díry). 13010 13010
ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.
Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého
d 1 Nastavitelné ruční výstružníky DIN 859 Použití Lze nastavit všechna požadovaná lícování a vyrovnat opotřebení. Kvalita HSS.
ß 13010 S válcovitou stopkou a čtyřhranem, pravořezné, levá spirála 7 -, náběh cca 1/4 délky břitu (l2), přesnost H7. Ruční výstružníky DIN 206 Obrábění Nevhodné na díry se dnem (slepé díry). 13010 13010
Technologičnost konstrukce
Technologičnost konstrukce - přizpůsobení konstrukce dílu způsobu výroby a vlastnostem materiálu s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu výroby - Do jisté míry rozhoduje konstruktér na základě
Kompatibilita a import CAD
Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání
Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:
Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,
VÝROBNÍ PROGRAM TK NÁSTROJE
TM Tools s.r.o. VÝROBNÍ PROGRAM TK NÁSTROJE JD5 JD JD JD O N E B O R R Č Y V V Frézy válcové čelní /3// břité Frézy kopírovací - břité Frézy válcové čelní - břité, 35 / Frézy válcové čelní 3//5/ - břité
SolidCAM Podpora metodiky
SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt
Nástrojárna s dlouholetou tradicí, vaše jistota.
Nástrojárna s dlouholetou tradicí, vaše jistota. 25 let s vámi 2 O společnosti Nástrojárna VAPI byla založena již v roce 1993. Od prvopočátku se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních
Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma 6539
_HH_Katalog_202_CZ_HH Grundlayout 2008 9.09.202 3:45 Seite. Přehled spirálových vrtáků Značka DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma 6539 6539 6539 6539 6539
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj
KATALOG 2019 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 5
KATALOG 2019 OBSAH KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 5 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 4 BŘITÉ OR401, OR402 6 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ
Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy
Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy Obsah... 1 Vstřikovací forma... 2 Údržba forem... 5 Použité zdroje... 6 1. Vstřikovací forma Je to nástroj, který se upíná na upínací desky a jeho vnitřní dutina
13010 Ruční výstružníky DIN 206
Obrábění 3 Ruční výstružníky DIN 26 S válcovitou stopkou a čtyřhranem, pravořezné, levá spirála 7-8, náběh cca /4 délky břitu ( ), přesnost H7.. Na díry se dnem (slepé díry) nevhodné. 3 d 2 d 2 3 2, 25
OBRÁBĚNÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY NA PLASTY ZA VYUŽITÍ CAD/CAM SYSTÉMU NX6 SVOČ FST 20010
OBRÁBĚNÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY NA PLASTY ZA VYUŽITÍ CAD/CAM SYSTÉMU NX6 SVOČ FST 20010 Zdeněk Hájíček, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tématem bakalářské
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
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
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
Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky
Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky...první karbidové závitníky specielně navrženy pro závitování v ocelích! Snižte výrobní náklady až o 65%! Řezání závitů 4x vyšší rychlostí
VISI ve TVARu Pardubice
VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per
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
Lisovací nástroje. Stříhání
Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo
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
Info Přehled šroubovitých vrtáků VHM (I) Vrtací nářadí. Doporučení použití W = vhodné X = omezeně vhodné Hliník > 10% Si W W W W W W W W
Inklusive Info Přehled šroubovitých vrtáků (I) Značka 0 0 0 0 0 0 0 0 Závodní norma Závodní norma Závodní norma Závodní norma 6539 6539 6539 6539 5 x D Skládaný vrták Skládaný vrták Číslo položky 11016
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
Modulární systém Coromant EH
Modulární systém Coromant EH Flexibilní nástrojové vybavení pro díry malých průměrů Z hlediska ziskovosti má při obrábění kovů naprosto zásadní význam dosah nástrojů až k obtížně přístupným partiím obráběné
FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ
FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX KOSOČTVERCOVÁ FRÉZA FRÉZA S VÝMĚNNÝMI DESTIČKAMI KOSOČTVEREC SE 4 BŘITY DVOJNÁSOBNĚ ÚSPORNÝ F INWORX - to je
J e m n á m e c h a n i k a
automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost
Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika
VYUŽITÍ POKROČILÝCH CAD/CAM SIMULACÍ PRO NÁVRH SPECIÁLNÍHO HORIZONTKOVÉHO PRACOVIŠTĚ. SVOČ FST 2018 Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT
CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.
CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie
Druhy ocelí, legující prvky
1 Oceli druhy, použití Ocel je technické kujné železo s obsahem maximálně 2% uhlíku, další příměsi jsou křemík, mangan, síra, fosfor. Poslední dva jmenované prvky jsou nežádoucí, zhoršují kvalitu oceli.
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů Obor: Nástrojař, obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek
Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek
Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět
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.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední
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.
TECHNICKÁ ILUSTRACE A ANIMACE NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU HAM-FINAL RC PRO PRAKTICKÉ POUŽITÍ SVOČ FST 2014
TECHNICKÁ ILUSTRACE A ANIMACE NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU HAM-FINAL RC PRO PRAKTICKÉ POUŽITÍ SVOČ FST 2014 Bc. Pavel Matouš, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT
Řezání závitů na soustruhu
Řezání závitů na soustruhu Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod
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
OBRÁBĚNÍ ROTAČNÍHO DÍLU NA CNC STROJI
OBRÁBĚNÍ ROTAČNÍHO DÍLU NA CNC STROJI MACHINING A ROTATING PART OF THE CNC MACHINE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR MICHAL BODA VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO 2014
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
Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ
1 FORMAX 2 Charakteristika FORMAX je nízkouhlíková ocel, dodávána ve dvou provedeních: válcována za tepla opracovaná. FORMAX se vyznačuje následujícími vlastnostmi: dobrou obrobitelností lze řezat plamenem,
Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ
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
Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ
Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ A S V A R K Ů Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování odlitků, výkovků a svarků. Obsah přednášky 1. Odlitky - podstata výroby, - technická
NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015
NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015 Tomáš Pícha Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se bude zabývat konstrukčním
KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ + VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ PŘEHLED VÝROBKŮ A SLUŽEB FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝSTRUŽNÍKY ZÁVITOVÉ FRÉZY
FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝSTRUŽNÍKY ZÁVITOVÉ FRÉZY KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ + VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN PŘEHLED VÝROBKŮ A SLUŽEB 4 GARANTUJEME PRVOTŘÍDNÍ KVALITU Jsme držitelem
Digitální prototyp při vstřikování plastů II
Digitální prototyp při vstřikování plastů II Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. CAD návrh vstřikovací formy První část článku Digitální prototyp v čísle 17, příloha Technologie zpracování plastů jsme uzavřely
=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry
Spirálové vrtáky z celotvrdokovu DIN 338 typ N
ß 11020-11022 Spirálové vrtáky z celotvrdokovu DIN 338 typ N Obrábění 0 2 břity, s válcovitou stopkou, pravořezné, vrcholový úhel 118, čtyři přibroušené plochy. K vrtání do oceli do pevnosti 1000 N/mm
Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí
Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru
Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
- výrazná modernizace výrobní základny nakoupením CNC obráběcích strojů
Firma GENICZECH-M spol. s r.o. se zabývá kompletní výrobou rotačních a skříňových součástí, montáží technologických skupin strojů, včetně zajištění dopravy k zákazníkovi. Historie firmy 1993 1993 1995
http://www.zlinskedumy.cz
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký
CNC soustruh CKE 6156Z /1500
CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015
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