ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ÚSTAV TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A METROLOGIE
|
|
- Zdenka Sedláková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ÚSTAV TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A METROLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM TOMÁŠ ROSSÝ
2
3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, software atd.) uvedené v přiloženém seznamu Datum 3
4 PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval Ing. Pavlu Novákovi, Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování bakalářské práce. 4
5 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá obráběním vodním paprskem. Zaměřuje se na jeho charakteristiku a typy metod, které při obrábění používá. Dále popisuje oblasti, kde se obrábění vodním paprskem využívá. Nakonec tuto technologii porovná s ostatními výrobními metodami. Klíčová slova vodní paprsek, abrazivní vodní paprsek, řezání kapalinovým paprskem ANNOTATION This thesis deals with water jet cutting. It focuses on its characteristics and the types of methods is used when machining It also describes the areas where water jet cutting is used. Finally, it compares this technology with other manufacturing methods. Key words water jet, abrasive water jet, liquid jet cutting 5
6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ Zkratka / Symbol Jednotka Popis AWJM - obrábění abrazivním paprskem vody CNC - číslicové řízený systém d [mm] průměr trysky EBM - obrábění paprskem elektronů EDM - elektroerozivní obrábění l [mm] vzdálenost od povrchu obrobku L [db] hladina intenzity zvuku mach - rychlost zvuku p [MPa; bar] pracovní tlak P [kw] elektrický výkon PCB - deska plošných spojů PE - polyetylen PP - polypropylen Q V [l/min] objemový průtok kapaliny Ra [μm] průměrná aritmetická úchylka profilu t [h] životnost trysky UHP - velmi vysoký tlak v [m/min] řezná rychlost v [m/min] rychlost proudění v f [mm/min] rychlost posuvu WJM - obrábění paprskem vody 6
7 OBSAH PROHLÁŠENÍ... 3 PODĚKOVÁNÍ... 4 ANOTACE... 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ POPIS A CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE Historie Princip obrábění vodním paprskem Princip obrábění abrazivním vodním paprskem Obráběcí systém WJM Obráběcí systém AWJM Kvalita povrchu řezu OBLASTI VYUŽITÍ Obráběné materiály Technologie WJM a AWJM Výhody a nevýhody WJM a AWJM POROVNÁNÍ OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM S OSTATNÍMI VÝROBNÍMI METODAMI Porovnání nekonvenčních technologií ZÁVĚR
8 ÚVOD Obrábění vodním paprskem patří mezi nekonvenční metody obrábění. Tyto metody odebírají materiál mechanickým, elektrotepelným, elektrochemickým nebo chemickým účinkem. Na materiál nepůsobí silou a nevznikají u nich klasické třísky objevující se při obrábění konvenčními metodami. Obecně se nekonvenční metody obrábění používají tam, kde z nějakého důvodu nelze použít metody konvenční. Tato bakalářská práce ukazuje historii vzniku a postupný vývoj obrábění vodním paprskem. Popisuje dva základní způsoby použití vodního paprsku, a to čistý vodní paprsek a vodní paprskem s abrazivem. V práci je popsáno zařízení pro obrábění vodním paprskem včetně principu funkcí jednotlivých jeho částí spolu s používanými nástroji. U oblastí využití se zabývá druhy obrábění, ke kterým lze vodní paprsek použít a materiály, které jsou pro obrábění vodním paprsek vhodné a ty které ne. Obrábění vodním paprskem se používá napříč všemi oblastmi průmyslu. V práci je také ukázáno porovnání vodního paprsku s dalšími výrobními metodami. 8
9 1 POPIS A CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE 1.1 Historie Historie řezání vodním paprskem sahá až do 19. století. Jako první ho za použití nízkého tlaku začali využívat kalifornští zlatokopové kolem roku Vodním paprskem odstraňovali nánosy písku a vrstvy kamení [1]. Obr. 1.1 Těžba zlata na potoce Bonanza Creek v roce 1907 [5] Ve dvacátých letech 19. století se začal vodní paprsek aplikovat ve stavebnictví při řezání kamene, uhlí a dřeva. Použité trysky dosahovaly velkých rychlostí toku za tlaku několika desítek až stovek barů. V Rusku byl vodní paprsek poprvé patentován pro vrtání děr v báňském průmyslu, kde vrtal otvory v uhelných slojích. Dr. Norman Franz považovaný za Otce vodního paprsku jako první použil v padesátých letech velmi vysoký tlak (UHP), při kterém musí vodní paprsek minimálně dosáhnout tlaku 207 MPa. Technologie řezání různorodých materiálů vodním či hydroabrazivním paprskem byla vyvíjena v 70. a 80. letech 20. století firmou FLOW International (USA) z počátku především pro vojenský a kosmický program. Již ve 2. polovině 80. let se technologie široce uplatňovala na americkém a potom i evropském teritoriu. Dnes je celosvětově využívána ve všech oblastech průmyslu [1, 2, 3, 4]. 9
10 1.2 Princip obrábění vodním paprskem Klíčovým prvkem pro obrábění vodním paprskem (WJM) je proud vody, který se pohybuje rychlostí okolo 900 m/s (přibližně Mach 3). Když proud dopadá na povrch obrobku, erozivní síla vody rychle odstraňuje materiál. Voda v tomto případě působí jako pila a řeže úzkou drážku v materiálu obrobku. Kinetická energie vodního paprsku je po nárazu na pracovní plochu snížena na nulu. Většina kinetické energie vodního paprsku se přemění na tlakovou energii [6]. Obr. 1.2 Řezání čistou vodou [7] 1.3 Princip obrábění abrazivním vodním paprskem WJM je vhodný pro řezání plastů, potravin s gumovou izolace a většiny textilů. Tvrdší materiály, jako je sklo, keramika, beton a tvrdé kompozitu lze řezat přidáním abraziva do proudu vody tedy abrazivním obráběním vodním paprskem (AWJM), který byl poprvé vyvinut v roce 1974 k čištění kovu před jeho povrchovou úpravou. Přidání brusiva do vodního paprsku zvyšuje rychlost odstraňování materiálu a vytváří řezné rychlosti mezi 51 a 460 mm/min. Obecně platí, že AWJM řeže 10krát rychleji než konvenční metody obrábění kompozitních materiálů. AWJM používá nízký tlak barů pro urychlení velkého množství vody (70 procent) a abrazivní směsi (30 procent) až do rychlosti 1000 m/s (obr 1.4). Jako abrazivní materiály se obvykle používají karbidy křemíku, korund, a skleněné kuličky o velikosti zrna 10 až 150 µm. Otřepy vzniklé po broušení jsou odstraněny erozním účinkem. Zavedení stlačeného vzduchu do vodního paprsku zlepšuje odstraňování otřepů[6]. 10
11 Obr. 1.3 Řezání vodním paprskem s abrazivem [7] Obr. 1.4 Princip AWJM [6] 11
12 1.4 Obráběcí systém WJM Obrázek 1.5 ukazuje WJM systém a hlavní části, z nichž je složen. Obr. 1.5 Schéma systému WJM [6] Hydraulické čerpadlo Hydraulické čerpadlo je napájeno z elektromotoru o výkonu kw a dodává olej při tlacích okolo 117 barů s cílem řídit vratný pohyb plunžrového čerpadla, která se nazývá multiplikátor. Hydraulické čerpadlo nabízí úplnou flexibilitu pro řezání vodním paprskem a pro čistící použití. Podporuje jednu nebo více řezných stanic pro zvýšenou produktivitu obrábění [6, 8]. Multiplikátor Multiplikátor přijímá vodu při nízkém tlaku (obvykle 4 bary) a vypouští ji prostřednictvím akumulátoru, při tlacích vyšších než 3800 barů. Multiplikátor přeměňuje energii z hydraulické kapaliny s nízkým tlakem na vodu o vysokém tlaku. Hydraulický systém zajišťuje dodávání kapaliny na vratně se pohybující píst ve střední části multiplikátoru. Koncový spínač, který se nachází na každém konci pohybu pístu, signalizuje elektronickému ovládání k posunu řídicího ventilu a k otáčení směru pohybu pístu. Zesilovač s plunžrem na každé straně pístu, vytváří tlak v obou směrech. V okamžiku, kdy je jedna strana zesilovače ve vstupním zdvihu, se na opačné straně vytváří výstup vysokého tlaku. Při vstupním zdvihu plunžru, filtrovaná voda vstupuje 12
13 do vysokotlakého válce přes sestavu zpětného ventilu. Poté, co plunžr obrátí směr, voda je stlačena a vystupuje při vysokém tlaku [6]. Akumulátor Akumulátor udržuje nepřetržitý tok vody o vysokém tlaku a eliminuje kolísání tlaku. Spoléhá se na stlačitelnost vody (12 procent při 3800 barech), aby se udržel jednotný výstupní tlak a rychlost vodního paprsku, když píst zesilovače mění svůj směr pohybu [6]. Vysokotlaké hadice Vysokotlaká hadice dopravuje pod tlakem vodu do řezné hlavy. Běžné průměry hadic jsou 6 až 14 mm. Zařízení umožňuje flexibilní pohyb řezné hlavy. Řezná akce je řízena buď ručně nebo prostřednictvím dálkového ovládání ventilu [6]. Lapač Lapač působí jako zásobník pro shromažďování obráběných nečistot unášených v proudu vody. Také snižuje hladinu hluku [105 decibelů (db)] a snižuje rychlost proudu vody z Mach 3 na podzvukovou rychlost [6]. Řezná tryska Tryska poskytuje koherentní proud vody pro optimální řezání materiálu s nízkou hustotou a měkkého materiálu, které jsou považován konvenčními metodami za neobrobitelné. Trysky jsou obvykle vyrobeny ze syntetického safíru. Životnost trysky je asi 200 h, než je poškozena částicemi nečistot a nashromážděnými usazeninami minerálů na otvoru v důsledku erozivní tvrdosti vody. Delší životnost trysky lze získat vícestupňovou filtrací, která odstraní nežádoucí pevné látky o velikosti větší než 0,45 µm. Kompaktní konstrukce hlavy pro řezání vodním paprskem podporuje integraci systémů řízení pohybu od dvouosých (XY) stolů až po sofistikovaná víceosá robotická zařízení. Tryska má obvykle průměr 0,1-0,3 mm. Vzdálenost mezi tryskou a povrchem obrobku bývá 2,5 až 6 mm. U materiálů použitých pro desky s plošnými spoji, může být zvýšena na 13 až 19 mm. Při větší vzdálenosti nastává pokles hloubky řezu. Při řezání vláknových kompozitů zvýšení rychlosti obrábění a použití malého průměru trysky zvyšuje šířku poškozené vrstvy [6]. 13
14 Řezná kapalina Používané tlaky jsou 150 až 1000 MPa při průtoku kapaliny 1,2 až 5,2 l/min. Pro daný průměr trysky zvýšení tlaku umožňuje použít větší výkon v obráběcím procesu, tím zvýšit hloubku řezu. Rychlosti proudu se pohybují mezi 540 až 1400 m/s. Kvalita řezu se zvyšuje při vyšších tlacích, rozšířením průměru paprsku a snížením rychlosti pohybu. Za takových podmínek lze řezat materiály větších tlouštěk a hustot. Čím větší je tlak kapaliny, tím větší bude hloubka řezu. Použitá kapalina musí mít nízkou viskozitu, aby se minimalizovaly ztráty energie a být nekorozní, netoxická, běžně dostupná a levná. Voda je nejběžnější používaná tekutina, do které se přidávají přísady jako jsou alkoholy, ropné produkty a glycerol, které se mohou rozpustit ve vodě, aby se zlepšily vlastnosti kapaliny. Voda se běžně používá pro řezání legovaných ocelí. Alkohol se používá pro řezání masa, zatímco oleje na vaření jsou doporučeny pro řezání zmrazených potravin. Obrázek 1.6 shrnuje různé parametry, které ovlivňují výkonnost WJM [6, 8]. Objem odebraného materiálu Kvalita povrchu Řezná tryska Průměr Vzdálenost od povrchu Řezná rychlost Obrobek Materiál Tloušťka Posuv Řezná kapalina Typ Rychlost Průtok Tlak Viskozita Obr. 1.6 Parametry ovlivňující řezání WJM [6] 14
15 CNC stůl Řezaný materiál se upevňuje na stůl. Přesná mechanická konstrukce s kvalitním řídícím systémem zaručuje vysokou kvalitu a přesnost řezu. CNC sůl se skládá z portálového souřadnicového systému a vany (lapače). Zařízení má vysokou dynamiku díky nízko osazenému portálu, digitálně řízeným stejnosměrným servomotorům s bezvůlovou převodovkou a precizním nerezovým lineárním vedením. Veškeré lineární osy jsou zakrytovány kvůli zvýšení životnosti stroje při zachování přesnosti. Používané rozměry stolů jsou od 1,3 x 1,3 m po 5 x 24 m [3, 8]. Obr. 1.7 CNC zařízení pro řezání vodním paprskem [3] 1.5 Obráběcí systém AWJM U AWJM systému proud vody zrychluje abrazivní částice, které způsobují odstraňování materiálu. Poté, co je vytvořen čistý proud vody, se přidá brusivo buď formou injekce (a) nebo suspenze (b) znázorněné na obr Důležitými parametry brusiva jsou struktury materiálu, tvrdost, mechanické vlastnosti, tvar zrn, velikost zrn a distribuce. Oproti WJM používá AWJM jinou řeznou hlavu a navíc zásobník abraziva [6]. 15
16 Obr. 1.8 Typy trysek pro přívod abraziva [9] a) formou injekce, b) formou suspenze Typické parametry obrábění zahrnují tlak, průměr trysky, vzdálenost od obrobku, typ abraziva a posuv obrobku. Abrazivní vodní paprsek prořízne betonové desky o tloušťce 356,6 mm nebo ocelové desky o tloušťce 76,6 mm při rychlosti 38 mm/min během jednoho pohybu. Produkovaná drsnost povrchu Ra se pohybuje mezi 3,8 a 6,4 μm, přičemž lze dosáhnout tolerancí ± 0,13 mm. Jako abrazivo se obvykle používá přírodní granát dále pak křemičitý písek, korundová nebo SiC zrna [6]. Při obrábění skla dosáhne řezné rychlosti 4 až 6krát větší než pro kovy. Drsnost povrchu je závislá na materiálu obrobku, velikosti zrna, a typu brusiva. Materiál s vysokou rychlostí odstraňování vytváří velkou drsnost povrchu. Snížení drsnosti povrchu při menší velikosti zrna souvisí s menší hloubkou řezu a nedeformovaným průřezem třísky [6]. Transportní kapalina sestávající z vody s antikorozními přísadami má mnohem větší hustotu než vzduch. To přispívá k vyššímu zrychlení zrn s následnou vyšší rychlostí zrn a zvýšenou rychlostí odstraňování kovu. Navíc se transportní kapalina rozprostírá nad povrchem, vyplňuje dutiny a vytváří fólii, která znemožňuje nárazové působení zrn [6]. 16
17 Obr. 1.9 Systém AWJM [10] Řezná hlava V posledních letech se začíná používat řezná hlava s integrovanou diamantovou tryskou. Oproti ostatním výrobkům nemá tato řezná hlava diamantovou trysku pevně vestavěnou v tělese řezné hlavy, ale je osazena v přesně lícovaném nosiči, takže při poškození nebo skončení životnosti diamantové vodní trysky není nutné měnit celou řeznou hlavu, ale vymění se pouze samotná tryska s nosičem. Výhodou diamantových trysek je jejich dlouhá životnost (min. 500 provozních hodin, v průměru prakticky hodin v závislosti na kvalitě a tvrdosti vody), další výhodou je větší a delší soudržnost paprsku a tím lepší řezací parametry, zvýšení produktivity a nižší provozní náklady [7]. Obr Schéma řezné hlavy AWJM [11] 17
18 1.6 Kvalita povrchu řezu Kvalita povrchu řezu se dělí do pěti základních skupin a závisí na rychlosti řezání. Pro vysoké rychlosti posuvu se zvyšuje zakřivení a po celé hloubce řezu jsou viditelné rýhy. Obr. 2.1 Kvalitativní stupně řezu [10] Tab. 2.2 Stupně kvality řezných ploch [2, 10] Stupeň kvality Charakter řezu Drsnost horní Drsnost spodní Přesnost horní Přesnost horní Úkos Q5 Nejlepší pod 3,2 cca 3,2 ±0,1 ±0,1 Q4 Kvalitní cca 3,2 cca 6,3 ±0,1 ±0,2 Většinou mírný podřez Většinou minimální Q3 Střední cca 4,0 do 12,5 ±0,15 Q2 Hluboký cca 4,0 do 25 ±0,2 Q1 Dělící 4,0 6,3 do 40 ±0,2 Podle materiálu Podle materiálu Výrazně nepřesné Podle materiálu Podle materiálu Výrazný úkos do + Hodnoty jsou pouze orientační a dle typu materiálu se mohou lišit, Hodnoty drsnosti jsou Ra 18
19 2 OBLASTI VYUŽITÍ 2.1 Obráběné materiály Křehké materiály se budou lámat, zatímco tvárné půjdou řezat dobře. Tloušťky těchto materiálů jsou v rozsahu od 0,8 do 25 mm nebo více. Tabulka 2.1 znázorňuje rychlosti posuvu pro různé tloušťky materiálů [6]. Tab. 2.1 Rychlosti posuvu pro WJM [6] Materiál Tloušťka [mm] Rychlost posuvu [m/min] Kůže 2,2 20 Vinylchlorid 3,0 0,5 Polyester 2,0 150 Kevlar 3,0 3 Grafit 2,3 5 Sádrokarton 10,0 6 Lepenka 7,0 200 Papír 2,0 120 Překližka 6,0 1 WJM se používá na kovy, papír, tkaniny, kůže, gumy, umělé hmoty, potraviny a keramiku. Jedná se o univerzální a efektivní proces řezání, který může být použit jako alternativa k tradičním metodám obrábění. Zcela eliminuje tepelně ovlivněné zóny, toxické výpary, vytvrzování a tepelné namáhání. Jedná se o nejflexibilnější a nejúčinnější čistící metodu, která je k dispozici pro různé průmyslové potřeby. Obvykle má řezaný povrch pískovaný vzhled. U tvrdších materiálů se vzniká lepší okrajový povrch [6, 10]. 19
20 2.2 Technologie WJM a AWJM Řezání WJM má omezení na sklolaminát a vlnité dřevo. Obrázek 2.2 ukazuje typický příklad řezání kamene vodním paprskem, zatímco Obr. 2.3 ukazuje typické použití v potravinářském průmyslu [6]. Obr. 2.1 Řezání kamene [10] Obr. 2.2 Řezání potravin [3] 20
21 Vrtání Vrtání otvorů s přesným úhlem a tvarováním v různých materiálech, pro které jsou jiné procesy, jako je EDM nebo EBM, příliš nákladné nebo příliš pomalé [6]. Obrábění vláknových kompozitů Tepelné poškození materiálu je u nich zanedbatelné. Efektivně vedený nástroj přesně řeže obrysy. Hlavní nevýhodou je deformace vodního paprsku vlákny uloženými v matrici, který vyčnívají po obrábění. Dosažitelná řezná rychlost závisí na požadované kvalitě povrchu. Tabulka 2.3 ukazuje omezené rychlosti řezání pro řezání vodním paprskem vláknových kompozitů [6]. Tab. 2.3 Řezné rychlosti WJM pro řezání vláknových kompozitů [6] Materiál Tloušťka [mm] Rychlost posuvu [m/min] Laminát Aramid 2,2 20 3,0 0,5 5, ,0 3 2,0 5 Řezání hornin Při pokusu McGeougha (1988) vodní paprsek řezal 51 mm hlubokou drážku v žule pomocí dvou oscilačních trysek při 275 MPa a 14 průchodech za rychlosti posuvu 25,4 mm/s McGeough (1988). Oscilační tryskový systém, pracující při stejné rychlosti posuvu a tlaku 172 MPa, s nastavenou vzdáleností odstupu každým průchodem byl použit k vyříznutí 178 mm hluboké štěrbiny v pískovci[6]. Odstraňování otřepů Vodním paprskem se odstraňují otřepy vzniklé po výrobních operacích závitování, lapování, vrtání nebo broušení. Nemění se vlastnosti materiálu, rozměry ani geometrie dílu. Rovněž jsou zachovány přímé úhly a kvalita povrchu. Lze jednoduše čistit i vnitřní oblasti, které jsou obtížně ručně dosažitelné. Čistění lze použít pro libovolný kov, od měkkého hliníku po nejtvrdší titan [3]. 21
22 Řezání desek plošných spojů Použitím vodního paprsku s malým průměrem, který je umístěn v blízkosti hrany, může být deska s plošnými spoji (PCB) řezána rychlostí přesahující 8 m/min s přesností ± 0,13 mm [6]. Povrchové úpravy Využívá se v mnoha aplikacích včetně [6]: Odstranění nánosů a usazenin bez toxických chemikálií, což eliminuje nákladné čištění a problémy s likvidací Čištění povrchu trubek a odlitků, dekorativní úpravy, jaderná dekontaminace, čištění potravin, odmašťování, leštění, příprava na přesnou kontrolu a povrchové strukturování Ekonomická příprava povrchu a odstraňování povlaku Odstranění koroze, zbytků postřiku, rozpustných solí, chemikálií a poškození povrchu před nanášením nátěru nebo nátěrem. Odizolování drátů Tato metoda může odstraňovat izolační materiál z drátů bez poškození kovu nebo odebírat cínování na měděných drátů. Doba zpracování může být snížena na asi 20 procent oproti manuální metodě odizolování [6]. Tab. 2.4 Aplikace vodního paprsku v průmyslu [12] PRŮMYSL Automobilový Důlní Elektrotechnický Chemický Kamenický Kosmický a letecký APLIKACE Dělení 3D součástek (např: nádrže, nárazníky, karosérie, přístrojové desky, opěrky hlavy a rukou, čalounění a interiérové materiály na bázi PVC, kompozity, polyuretáty, fólie, gumy, koberce, keramické materiály, těsnění a další mechanické součástky). Stavební a důlní aplikace, vrtné soustavy pro vrty v horninách, vrty pro uložení kabelů systém FLOW-MOLE. Dělení plošných spojů, elektroizolačních materiálů, skla a keramiky. Obrábění výbušných látek, plastických hmot, těžkoobrobitelných materiálů, kompozitů. Dělení různých druhů kamene, mozaiky, dlaždice, dekorace. Dělení keramiky, kompozitů, titanu, interiérových panelů, 22
23 Medicína Metalurgický Obuvnický Papírenský Potravinářský Sklářský Stavební Strojní Textilní Vojenský Mobilní aplikace hliníkových částí skeletu letadel. Operace mozkových nádorů, klinické a experimentání aplikace. Metalografické rozbory, čištění odlitků. Dělení kůží, plastických hmot. Řezání papíru, buničiny, novinového papíru, papírových plen. Dělení ryb, hub, tabáku, ovoce, zeleniny, čokolády, zákusků a sýra. Dělení skla, plexiskla, matování skla. Dělení izolačních materiálů, polystyrénu, sklovitých materiálů, azbestu, plastbetonu, keramiky. Výroba metalografických vzorků, obrábění rotačních součástek, čištění povrchů, soustružení, frézování. Dělení jemných textilií s maximální úsporou vysokokvalitního polovýrobku. Odminování, demilitarizace (zneškodňování raketových municí, binárních chemických zbraní, a jednosložkových chemických zbraní), dělení pancéřů pro obrněná vozidla. Dělení: dělení železobetonu do hloubky 600 mm včetně ocelové výztuže, dělení ocelových desek pancíře a ušlechtilých ocelí do hloubky 400 mm, dělení ocelových nádob a potrubí, vyřezávání otvorů do ocelových nádob a betonových konstrukcí. Úpravy povrchu: odstraňování rzi a barev z ocelových konstrukcí, odstraňování barev a ochranných nátěrů z betonových konstrukcí, odstraňování degradovaných vrstev betonu, čištění povrchů - fasády, omítky, studně, kulturní památky, předsanační úpravy komínů, chladicích věží, pilířů mostů. 2.3 Výhody a nevýhody WJM a AWJM Výhody [6, 13, 14]: tepelně neovlivňuje řezaný materiál lze začít řezat na libovolném místě bez potřeby předvrtat otvory zvlhčení materiálu obrobku je minimální ve zbytku obrobku nedochází k žádné deformaci vytváří minimum otřepů 23
24 extrémně přesná geometrie obvykle velmi vysoká řezná rychlost (do 20m/min) extrémně nízké řezné síly jednoduché uchycení obrobků tato metoda je šetrná k životnímu prostředí nevzniká polétavý prach z děleného materiálu velmi malá ztráta materiálu způsobena řezáním neporušuje předchozí povrchové úpravy materiálu (broušení, leštění) je ideální pro hrubování materiálu s téměř přesným tvarem umožňuje řezání měkkých materiálů až do 100mm tloušťky (umělou hmotu, PP, PE, gumu, různé pěnové materiály, izolační materiály tepelné izolační materiály) řeže velmi tlusté materiály, jako například 383 mm titanu Nevýhody [6, 13, 14]: kovové materiály nutno vhodně ošetřit delší vysoušení u nasákavých materiálů Není vhodný pro hromadnou výrobu z důvodu vysokých požadavků na údržbu. 24
25 3 POROVNÁNÍ OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM S OSTATNÍMI VÝROBNÍMI METODAMI 3.1 Porovnání nekonvenčních technologií Z nekonvenčních technologií se nejčastěji pro řezání materiálů používá laser, plazma a vodní paprsek. Princip řezání laserem Řezání laserem je tavný proces, kdy soustředěný paprsek laserového světla roztaví materiál a laserový plyn ho vyfoukne z řezné mezery [3]. Princip řezání plazmou Řezání plazmou je tavný proces, kdy se materiál pomocí oblouku vysokoteplotního ionizovaného plynu roztaví a vyfoukne z řezné mezery [3]. Tab. 3.1 Srovnání paprskových technologií [15] Posuzovaný parametr Typ paprskové metody LASER (LBM) PLAZMA (PAM) VODA (AWJ) Dělitelné materiály Všechny kromě materiálů s vysokou světelnou odrazivostí Železné a neželezné kovy Téměř všechny materiály Teplota řezu Teplý řez Horký řez Studený řez Vliv teploty řezu na materiál Malý Velký Žádný Kolmost řezu Mírný sklon Velký nepravidelný sklon Mírný sklon Výronek na řezné spáře Většinou bez výronku Většinou bez výronku Vždy bez výronku Kvalita řezané plochy Malá drsnost Výrazné vlny (striace) Malá drsnost nahoře, dole vlny (dle řezné rychlosti a tloušťky řezaného materiálu) 25
26 Závislost tvrdosti řezaného mat. na rychlosti Žádná Žádná Tvrdost mírně snižuje řeznou rychlost Řezání plastů Omezeně Nelze Vhodné Řezání kompozitních materiálu Možno (pokud mají složky stejnou teplotu tav.) Možno (pokud jsou na bázi kovů) Vhodné Řezání keramiky, skla, kamene Omezeně Nelze Vhodné Reliéfní obrábění Možné Nelze Omezeně Velikost mat. Velké i malé dílce Velké dílce Velké i malé dílce Tloušťka materiálu standardní Malé a střední polotovary do 25 mm Střední a silné polotovary Malé i velké tloušťky Vliv na pracovní prostředí Malé exhalace, hluk Velké exhalace, hluk Hluk Jakost povrchu Ra (cca, měřitelné u malých tlouštěk) Až 3,2 12,4 Až 3,2 Běžné tolerance rozměrů (cca, u malých tlouštěk) Až ±0,1 Velký rozptyl až ±0,25 ±0,1 Ukázky výrobků Na obrázcích 3.1, 3.2 a 3.3 je stejný díl vyrobený pomocí různých technologií. 26
27 Obr. 3.1 Řezání laserem [3] Obr. 3.2 Řezání plazmou [3] Obr. 3.3 řezání vodním paprskem [3] 27
28 ZÁVĚR Výsledkem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o současném obrábění vodním paprskem. Popsal jsem principy této technologie spolu s používaným zařízením. Zabýval jsem se využitím vodního paprsku, jeho výhodami a nevýhodami. Při srovnání s ostatními výrobními metodami jsem porovnával řezání vodním paprskem s řezání laserem a plazmou. Díky své univerzálnosti se vodní paprsek začíná více rozšiřovat do všech oblastí průmyslu. I přes svou všestrannost se pro řezání nejčastějšího materiálu - oceli, kterou můžeme řezat vším - plazmou, laserem a konvenčními metodami dělení materiálu, se dostatečně nevyužívá. Důvodem toho jsou náklady na údržbu, které je náročnější než pro ostatní technologie. Trysky jsou drahé a rychle se opotřebovávají. V okamžiku, kdy se přesuneme od běžných materiálů například k plastům, kompozitům, keramice, sklu, papíru nebo potravinám, je jeho studený řez téměř jediným způsobem, který lze použít. Oproti konkurenčním technologiím zvládne dobře řezat jak měkké tak i těžkoobrobitelné materiály větších tlouštěk. Snaha výrobců o snížení nákladů vede i k výrobě menších a méně výkonných zařízení, která si také najdou své uplatnění. Výrobci budou v budoucnu kromě snižování provozních nákladů, zvyšovat používané tlaky a přesnost řezání. Tato technologii je i ekologická, protože lze recyklovat vodu i abrazivo. Obrábění vodním paprskem je přesná a všestranná technologie, která by se snižováním provozních nákladů mohla stát převládajícím způsobem dělení materiálu. 28
29 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 1. Alcom Alval s.r.o. O vodním paprsku [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. MM Průmyslové spektrum. Stroje pro nekonvenční technologie obrábění. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Flow International Corporation [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. NASA [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. MINING ARTIFACTS & HISTORY. CANADIAN MINES [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. EL-HOFY, Hassan. Advanced machining processes: nontraditional and hybrid machining processes. New York: McGraw-Hill Professional, ISBN Bystronic Czech Republic s.r.o. Řezání vodním paprskem [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. MM Průmyslové spektrum. Řezání vodním paprskem [online]. [cit ]. Dostupné z: 9. MAŇKOVÁ, Ildikó. Progresívne technológie: Advanced methods of material removal. Košice: Vienala, ISBN MORKUS Morava s.r.o. [online]. [cit ]. Dostupné z: HUMÁR, Anton. Technologie I: Technologie obrábění 3.část. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, 57 s. [online]. [cit ]. Dostupné z: HÍREŠ, Ondrej, Michal HATALA a Sergej HLOCH. Delenie kovových materiálov okružnou pílou, vodným prúdom a plazmovým oblúkom, 1. vydání. Jiří Pustina: Ostrava Poruba, 2007, 147 s. ISBN KOVOJUZA s.r.o. Vodní paprsek [online]. [cit ]. Dostupné z: 29
30 14. TALPA - RPF s.r.o. Řezání vodou [online]. [cit ]. Dostupné z: OSIČKA, Karel a Milan KALIVODA. Nekonvenční technologie obrábění. Brno, 2012, 96 s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30
SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných
Speciální metody obrábění
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové
Dělení a svařování svazkem plazmatu
Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?
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
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace
Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace
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.
METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.
METODY OBRÁBĚNÍ Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody takové způsoby obrábění, kterými dosahujeme u výrobku přesného geometrického tvaru a jakosti
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
Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání
Značka DoALL je v oblasti řezání známá od roku 1919, kdy Leighton A. Wilkie vyrobil první pásovou pilu a firma DoALL je od té doby lídrem v oblasti inovací pásových pil a pilových pásů. DoALL je jediným
INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz
INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží
HT4400. Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM
HYPERTHERM USA 30..0 HT4400 Plazma HySpeedTM pro přímé pálení a řezání úkosu Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM Začíná tam,
příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném
J. Kubíček FSI 2018 příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném tváření a tepelném zpracování odstraňování
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
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České
INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz
INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou
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
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
Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.
Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat
má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.
Kotouče nástroje se zabudovaným abrazivem Nástroje LAPI a POLI Nástroje jsou pojeny polyuretanovou pěnou Nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) Minimalizují zápraskovou vrstvu, a tím
Honovací kartáče FLEX-HONE
Honovací FLEX-HONE FLEX-HONE jsou flexibilní honovací nástroje pro zvýšení kvality povrchu vnitřních válcových otvorů a odstranění otřepů u vrtaných otvorů konstrukce FLEX-HONE je tvořena brusnými kuličkami
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
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím
Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí
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
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.
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze
Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48
Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například
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
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
Produktové novinky 2017 / 1. Prémiové brusné nástroje od roku 1919
Produktové novinky 2017 / 1 Prémiové brusné nástroje od roku 1919 www.tyrolit.com SKUPINA TYROLIT 2 Skupina TYROLIT Globální podniky Jako jeden z předních světových výrobců kompozitních brusných, rozbrušovacích,
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
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
ALDA Opava Těšínská 75, 746 01 Opava. Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA
Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA Model: K 1260 Akční cena! Více informací na naší prodejně. Technické parametry zdvihový objem válce 118,8 cm³ výstupní výkon 5,8 kw motor dvoutaktní motor, chlazený
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM WATER JET CUTTING BAKALÁŘSKÁ
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
TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum
TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní
Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu
Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Následující referenční příručka nabízí několik řešení zaměřených na zvýšení kvality řezu. Je důležité vyzkoušet a propracovat se uvedenými návrhy, protože často existuje
CNC STOLY VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA
KOMPLETNÍ STROJE PRO ŘEZÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM CNC STOLY VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA NÁHRADNÍ DÍLY PŘÍSLUŠENSTVÍ ABRAZIVO SERVIS RED LINE CNC stoly Red Line jsou špičková řada, která umožňuje nejširší
Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.
Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité
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
JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ
EPP - 200 JEDEN SYSTÉM, KTERÝ VYDÁ ZA ČTYŘI FLEXIBILITA PŘI ZNAČENÍ A ŘEZÁNÍ Stroje Procesy Řídící systémy Programování Prostředí Kdo si stanoví pro plazmové řezání a značení vysoké požadavky, potřebuje
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,
Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly
Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty
Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití
Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,
kapitola 68 - tabulková část
6800 00 00 00/80 VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 6801 00 00 00/80 Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky,
Vše pro přípravu, aplikaci a údržbu chladících a mazacích kapalin
Vše pro přípravu, aplikaci a údržbu chladících a mazacích kapalin - správným postupem přípravy a aplikace chladící a mazací kapaliny zvýšíte její účinnost, životnost a snížíte potřebné množství, tedy náklady
Nástroje Pilové plátky do vibračních pil Technické informace Materiály
Pilové plátky do vibračních pil Technické informace Materiály 50 Cr V 4 Chrom - vanadová ocel Vysoce legovaná ocel Kaleno v soli nebo v olejové lázni Vysoká životnost Pro použití na dřevo DMO5/HSS Rychlořezná
7. Dělení materiálu. Obr. č. 44: Dělení materiálu pásovou pilou - pilový kotouč - diamantový kotouč.
7. Dělení materiálu Hutní materiály, dodávané v normalizovaných rozměrech, je potřeba před vlastní výrobou strojních součástí rozdělit na polotovary požadovaných rozměrů. Tyče různých profilů dělíme na
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
2016 BLUE RAY a.s. All rights reserved
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého
ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE
73 NORTON VULCAN Brousící a řezací kotouče Program Norton Vulcan Vám nabízí kompletní řadu řezacích a brusných kotoučů pro úhlové brusky, ruční nářadí s benzinovým motorem a malé stolové stroje. Profesionální
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
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Dokončovací metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Téma: Dokončovací metody obrábění 2 Autor: Ing. Kubíček
DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved
DYNAMIC DYNAMIC MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ kompaktní portálové 5-ti osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění plastů kompozitů hliníku polystyrenu dřeva
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:
HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb
HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá
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
HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože
Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ-250 82 Úvaly Česká republika Vzduchové nože jsou zařízení pro vytvoření vzduchového proudu, který je vysokou rychlostí vyfukován z úzké štěrbiny nože. Jako zdroje
3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup
3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic
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.
Průmyslová divize. Brusné systémy. Brusné. materiály. pro pásové broušení
Průmyslová divize Brusné systémy Brusné materiály pro pásové broušení Obsah Informace... 3 Brusné materiály - podklad papír... 5 Brusné materiály - podklad plátno... 6 Brusné materiály Scotch-Brite...
Konstrukce a použití brusiv Metabo
Příslušenství pro trojúhelníkové, excentrické, multifunkční brusky, vibrační brusky Brusiva VYBROUŠENÉ ARGUMENTY Osvědčená kvalita k profesionálnímu využití: Možnost obrábění téměř všech povrchů, jako
12. Broušení. Brusné nástroje
12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém
ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.
ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,
KVALITA STLAČENÉHO VZDUCHU a ISO 8573
KVALITA STLAČENÉHO VZDUCHU a ISO 8573 Nečistoty ve stlačeném vzduchu Kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1 Odstranění nečistot ze stlačeného vzduchu Výběr správného filtru Nečistoty ve stlačeném vzduchu
PŘESNÉ SPOLEHLIVÉ SILNÉ PRO PRÁCI S KOVY
PŘESNÉ SPOLEHLIVÉ SILNÉ stroje & PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI S KOVY Rychlejší, bezpečnější & čistější Při abrazivním řezání se může tvořit nadměrné množství prachu, výpary, dým, oheň a dokonce mohou vzniknout
STUDIE POUŽITÍ VODNÍHO PAPRSKU STUDY USE OF WATER JET
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY STUDIE POUŽITÍ
Broušení rovinných ploch
Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi
1 Svařování Laser-Hybridem
1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser
20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery
Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou
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.
Ultrazvukové obrábění, obrábění paprskem vody
USM Je to způsob používaný: pro obrábění tvrdých a křehkých materiálů materiálů elektricky nevodivých přivádí ve formě suspenze mezi ultrazvukem rozkmitaný nástroj a obráběný materiál USM úběr materiálů
dělení materiálu, předzpracované polotovary
dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální
TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum
TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení
Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 5.100
Čističe na tvrdé plochy a koberce SE 5.100 Tepovač k hygienickému základnímu čištění kobercových a tvrdých podlahových krytin. Použitelný i jako mokro/suchý vysavač. Vybavení: Nástřiková/sací hadice s
2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA
2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění
TMV 510 AII / TMV 510 CII CNC vertikální obráběcí centrum
TMV 510 AII / TMV 510 CII CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 0,8 sec, s řezu do řezu 2 sec - Ergonomický design a komfortní
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu
Princip. konvenční setrvačníkový Kmitavý Orbitální
Svařování třením Princip a typy svařování třením Svařovací postup Fyzika tření Parametry a průběh svařovacího procesu Svařovací zařízení Svařitelnost materiálů Výhody procesu Princip Spojení materiálů
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VODNÍ PAPRSEK
BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC
2012 BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 101 104 COMTEK WWW.COMTEK.CZ BROUSICÍ PRSTENCE - ZIRKON Brusné prstence jsou všestranně použitelným nástrojem pro širokou škálu brusných operací,
AKUSTICKA. Jan Řezáč
AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče
Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled
Charakteristiky listů pro pily ocasky Metabo
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY Listy pro pily ocasky Charakteristiky listů pro pily ocasky Metabo Barva Barva informuje o tom, na jaký obráběný materiál je pilový list nejvhodnější. Žlutá na dřevo Žlutá
Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c
Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby
Pilous. ARG 105 mobil POPIS PRODUKTU
NABÍDKOVÝ LIST Pilous Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous.cz ARG 105 mobil 1385 x 13 x 0,65 90 +45 +60 105 70 40 105 65 40 105 x 110 65 x
E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É.
FALCON. E K O N O M I C K É Ř E Š E N Í. S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É. FALCON. Optimální poměr nákladů a užitku pro Váš úspěch. Robustní stroj FALCON lze použít pro plazmové, autogenní nebo kombinované
Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C
1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká
1 Moderní nástrojové materiály
1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku
Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.
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:
Způsoby dělení materiálu
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:
VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola
Plazmový řezací systém TransCut 300
Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmové řezání s kapalným provozním médiem Jméno přednášejícího Pobočka Firma Ulice Místo Vysoká mobilita s plazmovým řezacím systémem TransCut 300 Kompaktní, přenosný
ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10
PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 8 6 00 Praha tel.: +4 272 660 700 fax.: +4 272 6 69 GSM: +4 602 260 491 e-mail: cibet@cibet.cz http://www.cibet.cz
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
strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)
OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve
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