|
|
- Blanka Krausová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PROSTOROVÉ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ TEXTURY POVRCHU PŘÍSTROJI TAYLOR HOBSON Ltd. Ing. Zdeněk Novák IMECO TH, Brno Prostorové měření a hodnocení profilu povrchu přináší velmi cenné a prakticky využitelné informace o vztazích mezi geometrickou charakteristikou povrchu a jeho funkčními vlastnostmi. 3D charakteristika povrchu otevírá nové možnosti pro komplexní hodnocení textury povrchu. K rozšiřování prostorového hodnocení textury povrchu přispívá především rozvoj měřící techniky a programového zabezpečení celého procesu. Progresivní měřící přístroje uplatňují ve větší míře bezdotykové způsoby snímání povrchu, především optické, využívají přesnější a výkonnější pohybové i náhonové uzly. Výsledkem je, že profil povrchu je snímán výrazně rychleji v porovnání s klasickými metodami a především je získán popis textury podstatně větším počtem datových údajů. Programové zabezpečení se soustřeďuje nejen na přípravu a provedení vlastního měření, ale především na zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot. Měření a zpracování podstatně většího počtu dat, která popisují prostorový profil povrchu, přináší velké množství informací pro skutečně reálnou prezentaci kontrolovaného povrchu. Prostorové analýzy textury povrchu vesměs mimo početního hodnocení nabízí i grafické zobrazení profilu formou axonometrického pohledu, topografické mapy nebo záznamu rozdělení souřadnic. Charakteristiky povrchu plochy, např. počet, velikost, tvar a rozložení výstupků a prohlubní profilu, nejen zvyšují objektivitu hodnocení povrchu, ale lze je využít i pro predikci vlastností funkčně zatíženého povrchu a jejich změn v průběhu provozu. Právě rozšíření možností kvantitativního posuzování funkčních vlastností povrchu, např. průběhu opotřebení, tření, podmínek mazání, únavových vlastností, těsnění stykových ploch, připravenosti povrchu pro nanášení povlaků a nátěrů, odrazových vlastností, procesu stárnutí, koroze, apod., patří k hlavním přednostem prostorového hodnocení struktury povrchu. Hodnocení struktury povrchu plochy může přispět k vysvětlení a řešení řady problémů v tribologii a výrobní technologii. Umožní kvantitavní studium geometrických a rozměrových změn profilu povrchu v různých etapách výrobních procesů součástí, po jejich dokončení i v průběhu jejich funkčního využití. MĚŘÍCÍ TECHNIKA Výrobce měřící techniky s dlouholetou tradicí Taylor Hobson Ltd. se soustřeďuje nejen na přípravu vysoce kvalitních systémů a přístrojů na měření textury i tvaru povrchu, ale současně je aktivně zapojen do přípravy i normalizace metodik měření, zpracování výsledků a jejich vyhodnocení formou parametrů. Zvláštní pozornost věnuje i konkrétnímu využití kontrolních postupů a získaných výsledků pro posuzování funkčních vlastností povrchu. V současné době Taylor Hobson nabízí plynule inovovaný komplexní program prostorového hodnocení textury povrchu Talymap, který lze využít u následujících měřících systémům : Form Talysurf PGI přístroje s dotykovým snímačem a interferometrickým měřícím systémem. Základními přednostmi přístrojů je velký rozsah měření - horizontálně 200 mm,
2 vertikální zdvih snímače 12,5 mm, mimořádné rozlišení přístroje až 0,8 nm a automatická kalibrace. Talysurf CCI - interferometrický měřící systém přístroje pro bezkontaktní kontrolu a analýzy drsnosti, vertikálních převýšení a mikrorozměrů. Unikátní je přesnost měření rozlišitelnost 0,1Å (10pm) v celém rozsahu měření 100 µm a získání více než jednoho milionu datových bodů z jednoho měření. Talysurf CLI univerzální systém měření textury povrchu, který je umožněn volbou měření buď indukčním dotykovým způsobem Form Talysurf, nebo bezdotykovým způsobem reprezentovaným laserovou triangulační sondou a CLA konfokálním snímačem. Vyniká mimořádnou rychlostí a přesností měření v režimu 2D a 3D. Talyrond typy 365 a 385 jsou připraveny hodnotit kruhovitost a texturu povrchu z jednoho měření. Nová funkce zajišťuje prostorové zobrazení a popis válcového povrchu součásti. Získání kompletní sady 3D parametrů popisujících směr, hloubku, plochu, objem a další charakteristiky profilu povrchu a jeho částí, je přínosné pro posuzování jeho stavu z hlediska funkce a životnosti. Form Talysurf PGI Nová koncepce měřících přístrojů Form Talysurf má v porovnání s předcházejícími modely řadu předností. Především bylo zlepšeno modulární uspořádání systému (mechanické i elektronické části), zvýšena mechanická stabilita a pevnost konstrukce přístrojů, snížen elektronický a systémový šum přístrojů, zlepšeny vlastnosti měřidla PGI, použito nové řízení pohybů a zvýšena přesnost systému. Zlepšení funkčních vlastností měřící jednotky PGI bylo dosaženo zvětšením rozsahu měření (max.12,5 mm), zvýšením stability a opakovatelnosti měření, zjednodušením seřizování, usnadněním provozního servisu, i zkrácením měřícího cyklu. Konstrukce přístroje používá nové posuvové jednotky 120 mm a 200 mm, se zvýšenou stabilitou a zlepšeným sběrem dat v ose X. Upravené nosné a základní části přístroje přispěly k vyšší stabilitě měřícího procesu. Novinky v elektronické části představují nové řízení pohybů (elektronikou DEVA), zlepšená interpolace sběru dat a snížený systémový šum. Používaný program Ultra byl přizpůsoben novým posuvovým rychlostem a zařazení diagnostického softwaru zajišťuje nejen nastavení zvolené konfigurace, ale i kompletní testování a komunikaci se systémem. Uživatelé ocení zejména rozšíření možností měření (např. součástí větších rozměrů), s větší přesností (zlepšenou rozlišitelností) a vyšší rychlostí (nové posuvové rychlosti ; hodnocení struktury povrchu a tvaru z jednoho snímaného profilu). K přístrojům je nabízeno bohaté příslušenství, např. ustavovací a upínací nářadí, atd., ochranné kryty i průmyslové PC. S využitím uvedených technicky progresivních konstrukčních a programových prvků byla připravena nová řada velmi přesných měřících systémů Form Talysurf PGI (Ultra Precision PGI Systems). Čtyři typy této řady svými rozsahy a přesností měření prakticky pokrývají celou oblast možných aplikací, což dokumentuje následující přehled jejich základní technické charakteristiky : Form Talysurf PGI Max. délka posuvu (měření) mm Rozsah měření (Z) mm 12,
3 Rozlišení (Z) nm 0,8 12,8 3,2 12,8 Systémový šum Rq nm Přímost posuv. systému µm /mm 0,125/200 0,5/120 0,35/200 0,35/120 Všechny přístroje snímají data profilu s roztečí 0,125 µm, jsou vybaveny motorizovaným sloupem 450 mm a systémem tlumícím chvění. Výrobce k přístrojům nabízí bohaté vybavení, např. sloup 700 mm, ochranné boxy, vybavení pro korekci základny, programy Ultra Contour, Talymap 3D, atd. Talysurf CCI 3000Å Interferometrický měřící systém přístroje je určen pro bezkontaktní měření a analýzu drsnosti, vertikálních převýšení a mikrorozměrů. Přístroj splňuje nejvyšší požadavky na přesnost měření jemných povrchů polovodičů, optických součástí, povrchů dokončovaných diamantovými nástroji, leštěním, apod. Unikátní je přesnost měření rozlišitelnost 0,1Å (10pm) v celém rozsahu měření 100 µm. Měřící systém, který poskytuje více než jeden milion datových bodů z jednoho měření, se vyznačuje vysokou rozlišitelností a citlivostí na odražené světlo. Běžná doba jednoho měření je 10 20s. Na přístroji lze měřit prakticky všechny čisté povrchy od hrubých po jemně dokončené s odrazivostí světla v rozmezí 0,3 100%. K upínání vzorků lze využít stolky XY ovládané ručně (50x50mm) nebo nově i motorizované programově řízené (ve třech velikostech ; max. 250x200mm). Velikost pracovního prostoru (300x300x200mm) umožňuje ukládání rozměrnějších součástí (max. hmotnost 10 kg) i s upínacím přípravkem. Měřící zařízení je vybaveno antivibračním systémem s možností tří různých uspořádání a monitorovacím zařízením, které sleduje a zaznamenává stav funkčních uzlů přístroje. Kalibrace systému ve vertikálním i příčných směrech na mezinárodních etalonech zaručuje spolehlivost a opakovatelnost měření. Standardním vybavením přístroje je program pro automatickou prostorovou analýzu povrchu Talymap. Základní technická data přístroje Talysurf CCI 3000Å Vertikální rozsah (Z) 100 µm Vertikální rozlišení (v celém rozsahu Z) 0,1 Å (10 pm) Efektivní hodnota opakovatelnosti (Z) 0,03 Å (3 pm) Vertikální rychlost skenování (max) 7 mm/s Měřená plocha (X,Y) 0,36 mm 2 7,2 mm 2 Počet měřených bodů (1024 x 1024 pole obrazových prvků) Příčné rozlišení (X,Y) 0,36 µm Měřící systém Talysurf CLI Přístroje Talysurf CLI jsou vysoce účinnými měřícími prostředky k provádění rychlého prostorového měření a hodnocení povrchu s vysokým rozlišením. Systém CLI nabízí možnosti měření a analýzy povrchu ve třech osách, s využitím dotykové nebo bezdotykové měřící techniky. Snadno ovladatelné a výkonné měřící přístroje, vhodné i pro kontrolu velkého počtu součástí, jsou připraveny provádět analýzu dat při hodnocení struktury povrchu z jednoho profilu řezu (2D) i profilu plochy povrchu (3D). Hlavní předností přístrojů je univerzálnost jejich využití, která vyplývá z možností systému měřit buď indukčním dotykovým způsobem Form Talysurf, nebo bezdotykovým způsobem reprezentovaným laserovou triangulační sondou a CLA konfokálním snímačem (Chromatic
4 Length Aberration CLA). Uvedené tři způsoby měření zajišťují prakticky neomezené možnosti měření struktury povrchu z hlediska jakosti, přesnosti a druhu materiálu součásti. Navíc je systém CLI vybaven automatickým posuvem ve všech osách (X, Y, Z), s rychlostí až do 30 mm/s, což umožňuje rychlé automatické měření. Připravenost přístroje pro kontrolu širokého sortimentu součástí dokumentuje i velikost měřícího prostoru (max. 200 x 200 x 200 mm) a nosnost stolu (max. 20 kg). Praktickou předností Talysurf CLI je spojení tradičního 2D a prostorového hodnocení 3D do jednoho výkonného přístroje. I když je systém CLI speciálně konstruován pro měření 3D, je současně vybaven mechanickými i analytickými prostředky pro komplexní měření 2D. Lze tak jedním přístrojem monitorovat výzkum a vývoj, provádět studijní analýzy (např. opotřebení), rutinní inspekci i řídit výrobní procesy. Vedle zřejmého ekonomického přínosu má uživatel stále možnost porovnávat výsledky měření se všemi, kteří ještě používají jen tradiční měření 2D. Univerzálnost systému Talysurf CLI zajišťuje možnost využít na jednom přístroji až čtyři různé měřící hlavy ke kontrole všech kombinací materiálů a kvality povrchů součástí. Základem programového vybavení přístrojů Talysurf CLI je firemní program Talymap, který zabezpečuje veškeré řídící, kontrolní, vyhodnocovací i informační služby. Výkonný program pro analýzu dat zahrnuje standardní funkce vyhodnocení struktury povrchu 2D a 3D, včetně vyjmutí profilu 2D z povrchu 3D, měření ploch a objemů, výšky a vzdálenosti stupňů, analýzy výstupků, nosného podílu, velikost a hustotu zrn, atd. Významná je vybavenost zařízení pro automatizaci měření. Možnost programování automatického měření dávek součástí zefektivní jejich kontrolu. Použití nabízených měřících postupů nejen urychlí proces analýzy, ale současně zajistí jednotnou formu prezentace výsledků měření. Přístroje Talysurf CLI používají k hodnocení struktury povrchu všeobecně respektované parametry, včetně celého souboru pro prostorové hodnocení povrchu, a přispívají tak k tomu, že se třetí rozměr stává snadno dostupným a srozumitelným v metrologii povrchu. Přístroje Talysurf CLI jsou připraveny ve třech velikostních provedeních, což uživateli umožňuje výběr přesně podle svých požadavků : Talysurf CLI 2000 základní typ s vysokou rychlostí a přesností v mimořádně velkém měřícím prostoru (200x200x200 mm) ; je určen nejen pro kontrolu velkých součástí (délka posuvu X-Y-Z je 200 mm), ale i malých součástí vyráběných v dávkách. Na stůl lze najednou uložit více součástí ; mimořádně přesný stůl zajistí posuv z jedné součásti na druhou, zatímco měřící program automaticky bez dohledu opakuje kontrolní operaci. Talysurf CLI 1000 s měřícím prostorem 100x100x100 mm ideální typ pro malé a střední velikosti součástí ; přístroj je z hlediska přesnosti, rychlosti, software a programovatelnosti zcela rovnocenný základnímu typu CLI Při délce posuvu X-Y-Z 100 mm jsou tak u kompaktního přístroje CLI 1000 k dispozici všechny výkonné kontrolní operace. Talysurf CLI 500 nejmenší provedení (měřící prostor 50x50x50 mm ; délka posuvu 50 mm) charakterizované ekonomickou a prostorovou efektivností. Je určen především pro měření malých součástí. Pro instalaci přístroje stačí půdorysná plocha stolu 500x310 mm. I Talysurf CLI 500 je připraven automaticky provádět měřící operace a uvolnit pracovní kapacitu operátora.
5 Taylor Hobson soustavně zlepšuje na svých výrobcích bezdotykové systémy měření struktury povrchu s ohledem na požadované praktické aplikace. Právě s využitím bezdotykových způsobů měření na Talysurf CLI 2000 jsou zdůrazňovány možnosti rozšíření kontrolních operací do zcela nových součástkových a materiálových oblastí, např. kontroly desek s plošnými spoji, forem a výrobků z dentálních tvárných hmot, plastových součástí automobilů, brousících kotoučů, součástí elektronických systémů pamětí, apod., papíru a kosmetických výrobků. Příklady využití měřícího přístroje Talysurf CLI 2000 při netradičním měření povrchu : Plošné obvody při výrobě desek plošných obvodů se využívá procesu nanášení vodivých past na základní materiál. O kvalitě takto vytvářeného vodiče rozhoduje vodivost použitého materiálu, jeho délka a průřez. Vady vznikající při výrobě velké úchylky rozměru a tvaru, póry a necelistvosti, znečištění, deformace, apod., výrazně ovlivňují kvalitu obvodu. Poněvadž nelze ve výrobě vodičů kontrolovat všechny kritické parametry, hledají výrobci alternativní metody měření jen vybraných vlastností. Talysurf CLI 2000 lze měřit velikost plochy naneseného vodivého média, tloušťku, rozmístění a objem plošných obvodů, apod. Výsledek měření je nejen kvalitativní mírou provedení, ale je i prostředkem monitorování a zpětné regulace podmínek výrobního procesu. Brousící kotouče zvyšování přesnosti a jakosti dokončovaných povrchů broušením vyžaduje použití tvrdších brousících materiálů, ale současně klade důraz na velikost a rovnoměrnost rozložení brousících zrn, která by měla s celkovou strukturou brousícího kotouče tvořit konsistentní celek. Tento kvalitativní aspekt by měl výrobce brusiva sledovat. Měření povrchu brousícího kotouče nebo jednotlivých zrn brusiva, většinou z kysličníku hlinitého nebo karbidu křemíku (často povlakovaných), dotykovými způsoby je velmi obtížné nebo zcela nemožné. Profilometr Talysurf CLI 2000 nabízí bezdotykové triangulační laserové měřidlo, které umožní přesné monitorování vlastností brusiva v širokém rozmezí. Takto lze měřit velikost zrn brusiva, rovnoměrnost rozložení zrn na povrchu kotouče, výšku zrn nad povrchem pojiva, počet vrcholů zrn na funkčně důležitém mezním rozměru kotouče, apod. Plastové součásti automobilů zejména pro vybavení interiéru automobilů se často používají složitě tvarované plastové části, které se lisují z desek se strukturovaným povrchem. Rozměr, tvar a rovnoměrnost struktury povrchu desek jsou významné pro výrobu kvalitních tvarových výlisků. Texturu povrchu plastových desek lze kontrolovat měřidlem Talysurf CLI 2000 a to buď indukčním měřidlem s vysokým rozlišením nebo rychlým bezdotykovým měřením triangulačním laserem. Vhodnost desek pro lisování lze potom popsat charakteristikou povrchu vyjádřenou např. směrem textury, rozměrem a rozložením prohlubní, objemem výstupků povrchu, apod. Následující technická charakteristika popisuje parametry základního přístroje Talysurf CLI Je třeba zdůraznit, že všechny údaje s vyjímkou velikostí měřícího prostoru a délek posuvu jsou pro všechny typy přístrojů CLI stejné. Základní technická data přístroje Talysurf CLI 2000 Přesnost posuvového mechanismu : - přímost profil (L) 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm (1 profil) výstupek-prohlubeň ± 0,3 µm ± 0,4 µm ± 0,7 µm ± 1,2 µm - rovinnost plocha (LxL) 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm ± 0,5 µm ± 0,75 µm ± 1 µm ± 2 µm
6 Rozteč datových údajů v osách X ; Y ; Z 0,5 µm Rychlost měření Rychlost polohování (X-Y) 30 ; 15 ; 10 ; 5 ; 1 ; 0,5 mm/s max. 30 mm/s Měřící systémy Typ Rozsah Rozlišení vertikální příčné Laserový Triangulační laser 10 mm 1,0 µm 30 µm (2000 Hz) 30 mm 3,0 µm 70 µm Konfokální (CLA) Chromatic Length 3 mm 100 nm 5 µm Aberration 1 mm 30 nm 2 µm (5000 Hz) HE 300 µm 10 nm 1 µm Indukční Form Talysurf 2,5 mm 40 nm 2 µm DIA hrot R2µm 500 µm 10 nm 2 µm 100 µm 2 nm 2 µm Celk. rozměry / hmotnost přístroje 800 x 600 x 800 mm / 280 kg Přístroj Talysurf CLI 2000 je připraven pracovat v následujícím uspořádání : s max. 4 měřícími hlavami (1 indukční, 1 nebo 2 CLA konfokální, 1 laserová) nebo s max. 3 měřícími hlavami a 1 kamerou (1 indukční, 1 nebo 2 CLA konfokální, 1 kamera) Maximální rychlost měření CLA konfokálních měřidel je 30 mm/s. Při možnosti volby frekvence snímání je datová rozteč závislá na rychlosti snímání a frekvenci (při vysoké frekvenci a nízké rychlosti je malá rozteč). Např. při rychlosti měření 500 µm/s a frekvenci 1000 Hz je datová rozteč 0,5 µm ; naopak při rychlosti 3 mm/s a frekvenci 500 Hz je rozteč 6 µm. Maximální rychlost indukčního měřidla je 3 mm/s ; doporučená rychlost je ovšem 1 mm/s. Přitom vyšší rychlost nemusí dát přesné výsledky na velmi hrubém povrchu a je proto doporučováno provést předběžné porovnávací měření. Při dotykovým snímání rychlostí 1 mm/s je datová rozteč 1 µm. Výsledky měření získané dotykovým a bezdotykovým způsobem je třeba srovnávat a posuzovat velmi obezřetně. Na stejném povrchu může být reakce odraženého světla a snímacího hrotu zcela odlišná. Proto ne vždy je možná korelace mezi výsledky dotykového a bezdotykového měření. Přesto se bezdotykové měření prosazuje svými praktickými přednostmi : vysoká rychlost měření, oboustranné snímání snižuje dobu kontroly, možnost měření měkkých a pružných materiálů, a v neposlední řadě i menší náchylnost optických měřidel k opotřebení nebo poškození. V současné době firma Taylor Hobson nabízí rozsáhlý sortiment profilometrů : od jednoduchých dílenských měřidel pro kontrolu pouze drsnosti povrchu dvěma parametry, přes přístroje Surtronic 25 připravené pro kontrolu struktury povrchu deseti parametry, až po
7 měřící systémy Form Talysurf PGI, Talysurf CLI a CCI, s bohatým programovým vybavením, které zajišťují kontrolu nejen struktury, ale i tvaru a rozměru povrchu. V poslední době sortiment rozšiřují specializované přístroje pro kontrolu povrchu součástí ložisek a asférických povrchů v optice. Přehled přístrojů Taylor Hobson se základní technickou charakteristikou je uveden v přiložené tabulce. Talyrond 365 Přístroj Talyrond 365 je připraven k měření a hodnocení kruhovitosti i textury povrchu, tzn. drsnosti, vlnitosti, apod. Talyrond 365 (TR 365) je vybaven velmi přesnými skleněnými měřítky, přesným řízením pohybů ve všech osách, vyznačuje se nízkým systémovým šumem a extrémní hustotou snímaných dat. Uvedené vlastnosti se spolupodílí na schopnosti přístroje měřit obě charakteristiky povrchu současně, což může přispět ke zkvalitnění výrobních i kontrolních procesů. Charakteristika a přednosti TR 365 Automatická kalibrace přístroje v čase kratším než 10 sec Vysoká přesnost nastavení polohy vřetena < 0,2 0 Vysoká přesnost nastavení polohy horizontálního ramena a sloupu < 5 µm Automatické středění a vyrovnávání s excentricitou menší než 0,8 µm zajišťuje opakovatelnost měření bez ohledu na kvalifikaci obsluhy Velká hustota záznamu (velký počet) dat pro kruhovitost až bodů Velká hustota dat pro přímost až bodů Měřící hlava Talymin 5 s rozlišením až 1,2 nm Automatická fázová rovnováha Rozlišení měření na rameni a sloupu 0,25 µm Možnosti mapování válcového povrchu pro detailní analýzu jeho vlastností Měřidlo Talymin 5 Nová víceúčelová měřící hlava Talymin 5 má nejen široký rozsah měření pro hodnocení tvarových úchylek, ale současně je i mimořádně citlivá pro zaznamenání a posuzování textury a drsnosti povrchu. V této souvislosti je třeba zdůraznit : Talymin 5 měří s rozlišením až 1,2 nm ; takovou přesnost nedosahuje celá řada specializovaných profilometrů pro měření drsnosti povrchu! Talymin 5 je vybaven třemi volitelnými rozsahy měření s rozlišením 30 nm, 6 nm a 1,2 nm.větší univerzálnost měření omezuje potřebu výměny měřidel nebo použití přídavných prostředků, což má zpravidla negativní dopad na průběh automatizovaných měřících operací. Nastavitelná měřící síla (v rozmezí 0 až 15 g) a výběr snímacích hrotů s poloměrem R5µm, R10µm nebo kulového tvaru hrotu zajišťují flexibilitu měření různých typů součástí a materiálů. Za těchto podmínek je TR 365 připraven provádět lineární a obvodová měření na vnějším i vnitřním povrchu, na obou čelních plochách součásti, v drážkách a na dalších rovných plochách. U některých součástí, např. sedla vstřikovacích trysek nebo ventilová vedení, je často třeba kontrolovat obvodové povrchy z hlediska připravenosti pro správné těsnění. V těchto případech TR 365 měří povrch obvodu s využitím diamantového snímacího hrotu, kterým je snímáno radiálních datových bodů (rozteč bodů 0,005 0 ). Na sledovaném povrchu se mohou objevit hluboké rýhy. Rozvinutí záznamu oblasti výskytu do lineárního profilu může
8 přinést informace o charakteru rýhy. Další analýzou se vyhodnotí parametry drsnosti, které přispějí k určení pravděpodobné příčiny vzniku, příp. možnostech odstranění povrchové vady. Měření struktury povrchu Struktura povrchu je na rotačně symetrických součástech měřena buď na obvodu nebo ve směru osy součásti, a to v závislosti na způsobu výroby (kontrola procesu) a předpokládaném funkčním využití (hodnocení provozní způsobilosti). Měření na lineární dráze je běžně používáno k určení charakteristiky drsnosti na těsnících plochách, pro posouzení vlastností povrchu, např. ložisek, schopnosti udržet olej nebo hodnocení opotřebení řezného nástroje. Rozhodujícím faktorem obvodových i lineárních měření je rozlišení. Při nedostatečné rozteči snímaných bodů je nebezpečí chybné interpretace výsledků, především vlnových délek. Při měření v obou směrech může TR 365 získat až bodů. To umožňuje uživateli získat data s roztečí až 0,25 µm, což je dostatečná záruka detailního nezkresleného záznamu profilu povrchu. Pro měření struktury povrchu má velký význam i automatické středění a vyrovnání součásti na TR 365. Praxí je totiž ověřeno, že daleko víc než jiné chyby se projeví nedostatečné osové seřízení stůl součást, které vede k nepřesným výsledkům měření. Pro kontrolu struktury povrchu je využíváno snímací raménko s diamantovým hrotem 5 µm upnutým v měřící hlavě Talymin 5, která je seřízena na extrémně malou kontaktní sílu. Jemný tlak snímacího hrotu je výhodný pro monitorování vysokofrekvenčních harmonických složek na povrchu, např. součástí kuličkových ložisek, a současně usnadňuje měření struktury povrchu. S využitím uvedeného snímacího raménka a záznamové kapacity přístroje bodů ve vertikálním i horizontálním směru lze objektivně charakterizovat strukturu povrchu. Talyrond 365 s rozsáhlým programovým vybavením je připraven na měření a hodnocení struktury povrchu parametry základního profilu (P), drsnosti povrchu (R) a vlnitosti povrchu (W). Hodnocení v plném rozsahu vychází z normativních předpisů ISO , ISO a ISO Přístroj využívá filtrací Gauss a ISO 2CR a hodnoty cut-off 0,25 ; 0,8 ; 2,5 a 8 mm, příp. velikosti volené uživatelem. Mimo to jsou nabízeny některé nestandardní analýzy jako např. pro stanovení dominantní vlnové délky VDA 2004 nebo porovnávání dvou profilů apod. Přehled analýz Talyrond 365 Mimo uvedené přednosti současného měření kruhovitosti a drsnosti povrchu je praktická využitelnost nového přístroje podstatně širší. Mimořádné technické parametry přístroje Talyrond 365 s rozsáhlým a výkonným programem Ultra, připraveným na bázi Windows, umožňuje (v některých případech v kombinaci s firemním programem Talymap 3D) měření a provedení následujících komplexních analýz : Kruhovitost Válcovitost Vertikální přímost Horizontální přímost (jen RSU) Rovnoběžnost Rovinnost (jedné nebo více rovin) Pravoúhlost (kolmost) Soustřednost a výstřednost Souosost Analýzy harmonických složek profilu
9 Tolerování 3D mapování válcového povrchu Kruhovitost části oblouku Rovinnost části oblouku Analýzy radiálních vrcholů (max.obvodové házení) Drsnost a vlnitost povrchu S cílem rozšířit aplikační možnosti nového přístroje v souladu s potřebami uživatelů výrobce nabízí řadu specializovaných konfigurací systému Talyrond 365 s rozsáhlým programovým vybavením např. pro nový systém kontroly tvaru a jakosti povrchu ložisek (Taylor Roller Bearing System), součástí motorů (Powertrain Inspection System), kontrolu tvaru a geometrických parametrů klikových hřídelí (Crankshaft System), pístů (Piston Measuring System), kontrolu tvaru ortopedických implantátů, apod. PROGRAM TALYMAP Programu Taylor Hobson Talymap zpracovává prostorovou charakteristiku povrchu z dat získaných dotykovým i bezdotykovým měřícím systémem profilometru. Program umožní několika různými způsoby zobrazit sledovaný povrch, včetně axonometrické projekce (čárové nebo síťové) s volitelným úhlem pohledu a barevným rozlišením výšek, s nastavitelným zvětšením celku nebo vybrané části povrchu. Dále lze provádět rozměrová měření ve třech osách, inverzi profilu povrchu, simulaci opotřebení povrchu, apod. Práce s programem i vkládání dat k analýze je jednoduché a rychlé ; výsledky probíhající analýzy lze přímo sledovat. Při analýze řady profilů program zajistí rychlé opakování stejné operace, úlohy nebo výpočtu, včetně grafické dokumentace. Talymap zajišťuje cílenou a podrobnou analýzu různých povrchů s využitím rozměrových měření (např. objemu prohlubní a výstupků, vzdálenosti a výškových rozdílů dvou bodů, stanovení velikosti úhlu ve vodorovné rovině, apod.), úpravy tvaru a filtrace. Předností programu je, že je připraven nejen pro zpracování měřených dat přístroji Taylor Hobson, ale i pro zpracování měření z většiny komerčních měřících zařízení struktury povrchu. Tak je zajištěno, že data z měření různými přístroji jsou stejným postupem analyzována a výsledky jsou prezentovány ve stejném formátu, což usnadní jejich porovnání. Program využívá pro prostorové hodnocení povrchu amplitudové parametry (většina z nich je odvozena z parametrů 2D), dále parametry popisující materiálový poměr povrchu (ISO ), parametry vztažené k rozmístění nerovností ( např. hustota výstupků, rozvinutý povrch, apod.) a konečně objemové parametry (zavedené ke kvantifikaci nosného podílu a poměru objemů materiál / dutiny). Celkem program nabízí pro charakteristiku povrchu 120 parametrů v režimu 2D a 40 parametrů pro 3D Navíc dovoluje vyjmout z hodnoceného povrchu jeden profil a provést jeho hodnocení (2D). Na 3D zobrazený povrch lze v libovolném směru vyznačit jeden profil (čáru), který je následně vyhodnocen funkcemi 2D. Prostorovou analýzou povrchu se otevírají nové možnosti hodnocení struktury, které byly dvourozměrným měřením nedosažitelné. Přínosným se ukazuje tento detailní prostorový popis povrchu především při posuzování jeho funkčních vlastností jako např. opotřebení, tření, mazání, únavové vlastnosti, těsnění stykových ploch, vhodnost povrchu pro nátěry, apod. - Programy Talymap jsou pro prostorové hodnocení připraveny v několika provedeních od nejjednodušší až po rozšířenou verzi, která umožňuje rozsáhlejší hodnocení (např. i
10 frekvenční analýzu, stanovení autokorelační funkce, nosného podílu ve zvolené výšce profilu povrchu, atd.). Program Talymap využívá pro hodnocení textury povrchu následující parametry : Amplitudové parametry představují skupinu parametrů prostorového hodnocení, která vychází z rozložení výšek souřadnic profilu povrchu. Parametry jsou vesměs odvozeny z parametrů 2D dle ISO Některé z nich jsou zařazeny do dokumentu EUR EN. Sa Sq St Sp Sv Průměrná aritmetická úchylka povrchu Průměrná kvadratická úchylka (RMS) povrchu Celková výška povrchu Maximální výška výstupků Maximální hloubka prohlubní Sz Výška z deseti bodů povrchu. Ssk Sku Šikmost křivky rozdělení výšek Špičatost křivky rozdělení výšek Plošné a objemové parametry Smr Nosný poměr v dané hloubce Tento parametr musí být určován s mezní hodnotou a referenčním údajem. Např. 3µm pod nejvyšším výstupkem, 1µm nad středem, 1µm nad hranicí určenou 20% Tp. Sdc Výškový rozdíl řezů povrchem Výška oddělující dva nosné poměry. Tento parametr musí být určován dvěmi mezním hodnotami zadávanými v %. Smvr Střední hodnota poměru nezaplněného objemu Představuje celkový objem nezaplněného povrchu, který se získá měřením prostoru mezi body povrchu a imaginární horizontální rovinou proloženou v největší výšce profilu povrchu. Smmr Střední hodnota poměru materiálového objemu Představuje celkový objem materiálu povrchu, který se získá měřením prostoru mezi imaginární horizontální rovinou proloženou v největší hloubce profilu povrchu a body povrchu. Prostorové parametry SPc Počet výstupků na ploše Hustota výstupků mezi dvěma úrovněmi c1 a c2. Rozšíření 2D parametru Pc. c1 a c2 jsou mezní úrovně (roviny) definované ve vztahu ke střední rovině 0. c1 musí být nižší než c2. Výstupek se bere v úvahu jen tehdy, když překročí c2 a přejde pod c1. Parametr je vyjádřen počtem výstupků na mm 2.
11 Sds Hustota výstupků povrchu Parametr je vyjádřen počtem výstupků na mm. Za výstupek je považován bod, který je vyšší než 8 sousedních bodů. Sal Str Délka odpovídající nejrychlejšímu poklesu autokorelační funkce Délka nejrychlejšího poklesu na 0,2 autokorelační funkce. Parametr vyjadřuje množství vlnových délek profilu povrchu. Vysoké hodnoty ukazují na obsahující především vysoké vlnové délky (tj. nízké frekvence). Poměrný aspekt textury povrchu Poměr nejkratší délky poklesu na 0,2 autokorelační funkce k největší délce. Parametr se pohybuje v rozmezí 0 až 1. Je-li hodnota blízká 1 lze povrch označit za isotropní, tzn. Má ve všech směrech stejnou charakteristiku. Blíží-li se hodnota 0 je povrch anisotropní, tzn. S orientovanou a/nebo periodickou texturou povrchu. Std Směr textury povrchu Stanovuje hlavní úhel směru textury povrchu. Parametr má význam je-li hodnota menší než 0,5. Úhel směru se vyjadřuje ve stupních od do Jestliže má povrch kruhovou texturu (soustružený, řezaný) potom parametr udává chybný směr blízký tangentě kružnice. V případě, že povrch má dva nebo více hlavních směrů textury, Std udává úhel směru rozhodujícího z nich. Sfd Fraktální dimense povrchu Parametr ukazuje tvarovou složitost profilu povrchu s využití teorie fraktální geometrie. Dimense povrchu se pohybuje mezi hodnotami 2 (rovinná plocha) a 3 (velmi složitý tvar povrchu). U některých tvarů povrchu nelze fraktální dimensi stanovit a parametr pro hodnocení využít. Hybridní parametry hodnocení textury, které charakterizují spojení kritérií amplitudových s prostorovými jako jsou sklony, zakřivení, atd. Sdq Ssc Sdr Kvadratický sklon povrchu Aritmetický průměr zakřivení výstupků povrchu Poměrná rozvinutá styková plocha Funkční parametry (také nazývané parametry nosného podílu) jsou skupinou parametrů charakterizující funkční aspekty povrchu, především mazání a broušení. Jsou speciálně určeny kontrole v automobilním průmyslu. Sk Hloubka jádra drsnosti (hloubka drsnosti jádra) Rozšířený 2D parametr Rk Spk Redukovaná výška výstupků (výška výstupků drsnosti) Rozšířený 2D parametr Rpk Svk Redukovaná hloubka prohlubní (hloubka drsnosti prohlubní) Rozšiř. 2D parametr Rvk
12 Sr1 Horní materiálový poměr Rozšířený 2D parametr MR1 Sr2 Dolní materiálový poměr Rozšířený 2D parametr MR2 Sa1 Horní plocha (plocha trojúhelníku odpovídající výstupkům) Sa2 Dolní plocha (plocha trojúhelníku odpovídající prohlubním) Parametry Rk Sbi Sci Svi Index únosnosti Index udržení kapaliny v jádře Index udržení kapaliny v prohlubních Rozšíř. 2D parametr A1 Rozšíř. 2D parametr A2 Na rozdíl od parametrů Rk, které jsou využitelné na povrchu s opotřebovanými plochami výstupků jsou indexy Sbi, Sci a Svi využitelné pro hodnocení všech typů povrchů. Parametry SURFSTAND byly navrženy v rámci řešení evropského programu SURFSTAND pod vedením university v Huddersfield. Vm(h) Vv(h) Vmp Vmc Vvc Vvv Objem materiálu v dané hloubce Nevyplněný objem v dané hloubce Objem materiálu výstupků Objem materiálu jádra Nevyplněný objem jádra Nevyplněný objem prohlubní Parametry rovinnosti jsou stanoveny v souladu s normou ISO pro povrch vyrovnaný s využitím metody nejmenších čtverců a poté filtrován filtrem s nízkou propustností a hodnotou cut-off zvolenou uživatelem. FLTt FLTp FLTv FLTq Úchylka rovinnosti povrchu výstupek prohlubeň Úchylka rovinnosti vztažená k výstupku Úchylka rovinnosti vztažená k prohlubni Kvadratická úchylka rovinnosti PROSTOROVÉ HODNOCENÍ TEXTURY V PRAXI Taylor Hobson nabízí mimo uvedený program Talymap řadu progresivních specializovaných modulů, které jsou určeny k vyhodnocování parametrů a vlastností povrchů důležitých pro jejich konkrétní funkci, např. opotřebení, poškození, eroze povrchu, apod. Následující aplikační příklady využití 3D analýz textury povrchu ukazují nejen současnou úroveň obsah a rozsah hodnocení, ale zároveň dokumentují i jejich nezastupitelný význam pro posuzování kvality funkčních povrchů. Hodnocení povrchu komplexního substrátu Program Textured Surfaces je určený k 3D hodnocení textury povrchu komplexního (složeného) substrátu (základního, podkladového materiálu). Základní funkcí je výpočet ploch a objemů výstupků i prohlubní povrchu vzhledem k výškové mezi zadané uživatelem.
13 Výstupní informace zahrnují plochu, objem, maximální a průměrnou výšku i hloubku výstupků a prohlubní. Použité parametry hodnocení představují cenné informace o schopnosti povrchu udržet mazací médium nebo umožní predikci životnosti funkčního povrchu z hlediska opotřebení. Smr, (STp) - nosný podíl v definované hloubce Sdc, (SHTp) - povrch řezu různé výšky Smvr Smmr - poměr průměrného objemu dutin (nezaplněného prostoru) - poměr průměrného objemu materiálu Program umožní binární uspořádání celého souboru naměřených dat vzhledem ke zvolené mezní (hraniční) hodnotě, takže všechny body nad/pod mezí tvoří soubor 1. Data, která se ocitnou mimo soubor jsou z dalších analýz vyřazena. Tento postup je velmi užitečný pro třídění dat podle výšek při měření 3D. Grafické zobrazení výsledků hodnocení zajišťuje funkce Coloured Binary Image, která v plném rozsahu využívá 256 různých barev k vytvoření stupnice výšek. Naopak lze využít jen dvou barev k jednoduchému rozdělení povrchu na oblasti nad a pod zvolenou výškovou mezní hodnotou. Předností programu je morfologický operátor, který umožní ze souboru binarizovaných dat vytvořit modifikovanou masku. Použitím zmíněné funkce lze redukovat nebo rozšiřovat soubor binarizovaných dat. Modifikovaná maska může být potom přiřazena k původnímu datovému souboru použitím funkce binární masky, která zajistí, že dále jsou využívána jen data zahrnutá v masce. Třídění zrn vlastnosti povrchu definované průměrem, hustotou, objemem a směrem mohou být tříděny a vypočítány podle jejich umístění pod nebo nad mezní výškou, kterou volí uživatel. Prohlubně (příp. vyvýšeniny při převrácení dat) na povrchu mohou být kvantifikovány s využitím velkého počtu parametrů, které popisují tvar, hloubku, plochu, objem, velikost a další.výpočtem lze získat informace o složení substrátu z hodnocení maximální a průměrné hloubky podélných rýh i jejich hustotě. 3D charakteristika opotřebení nebo eroze povrchu Program Talymap Wear umožňuje provedení filtrace souboru 3D dat před dalšími výpočty rovinnosti. Filtrací nabízené možnosti zahrnují i Gaussovu a spline metodu jsou před výpočtem odstraněny krátké vlnové délky, což zlepšuje stabilitu a opakovatelnost. Vyrovnání dat souboru do roviny lze i využitím 3 bodové metody nebo metody nejmenších čtverců. Software Talymap umožní uživateli zaměřit se na data určité zajímavé oblasti a ty podrobit další podrobné analýze. Mezi další přednosti patří možnosti úprav souboru prostorových dat ; nabízené způsoby úprav zahrnují i vymazání dat nebo doplnění interpolovaných dat. Jedním z klasických požadavků na charakteristiku procesu eroze je porovnání povrchu vzorku před a po opotřebení. Program zajistí kompletní provedení takové analýzy, přičemž využívá jednoduchým způsobem úbytku materiálu z povrchu. Praktické výsledky přináší i možnost simulovat řadu horizontálních řezů profilem povrchu a vypočítat parametry na základě množství materiálu nad mezní hodnotou definovanou řezem. Tyto parametry zahrnují plochu,
14 objem volného (nezaplněného) prostoru v procentech, objem materiálu a měrný objem volného prostoru v prostorové jednotce. Pro provozní praxi jsou cenné výpočty objemu a ploch povrchu výstupků nebo úplného souboru dat o povrchu, které jsou užitečné pro stanovení úbytku materiálu v procesu opotřebení. Výstupní informace obsahují : plochu a objem povrchu prohlubní / výstupků, maximální a průměrnou hloubku / výšku prohlubní / výstupků. Pro vlastní hodnocení jsou doporučovány již zmíněné parametry Smr (STp), Sdc (SHTp), Smvr a Smmr. Kvalita textury abrasivních povrchů Textura povrchu brousících nástrojů má rozhodující význam v aplikacích kde je vyžadována vysoká kvalita dokončeného povrchu, např. u kovových částí převodových systémů čerpadel, motorů, ventilů, apod. Výroba vysoce přesných součástí z tvrdých materiálů klade vyšší požadavky na výkon a kvalitu brusiv. Proto je připravována široká paleta abrasivních materiálů. Důkladná kontrola výroby se již soustřeďuje nejen na kvalitu broušeného povrchu, ale i na charakteristiku brousícího povrchu (nástroje) především velikost brousících zrn, jejich tvar, rozložení a hustotu. Výsledky analýz ukazují, že se při kontrole povrchu brousících nástrojů v plné míře uplatní přednosti bezkontaktních 3D měření profilů s integrovaným vyhodnocovacím programem. Vhodným přístrojem pro uvedenou kontrolu je systém Talysurf CLI firmy Taylor Hobson, který s využitím analýz Talymap zajistí vysokou úroveň přesnosti a opakovatelnosti výsledků měření. Rozsáhlé využití statistických metod zjednoduší kontrolu a diagnostiku defektů všech nebo i jednotlivých brousících zrn vzorku. Povrch abrasivních výrobků obsahuje velmi tvrdé částice a lze je proto kontrolovat jen bezkontaktními metodami CLA (chromatická konfokální) a laserovými sondami, kterými je Talysurf CLI vybaven. Vysoká funkční rychlost přístroje, který může pracovat i plně automaticky a rychlé zpracování dat výrazně snižuje čas skenování povrchu. Velikost, struktura a rozdělení zrn brusiva na povrchu musí být důkladně monitorovány, aby povrch dokončený tímto nástrojem splňoval předepsané kvalitativní požadavky. Každý druh abrasivního výrobku musí mít rovnoměrnou hustotu brusiva, s minimálními rozdíly ve složení. Mimo to u mnoha aplikací je třeba brusivo kontrolovat z hlediska rovnoměrnosti opotřebení. Univerzálnost měřícího systému Talysurf CLI umožňuje jeho využití pro prakticky všechny typy brusiv, tzn. konvenční i progresivní PKD, KNB, různá provedení, brousící kotouče, kameny, povlakovaná abrasiva, brousící papíry, plátna a pásy. Program může být využit pro kontrolu velikosti zrn, jejich struktury a rozdělení, stejně i pro posouzení rovnoměrnosti opotřebení. Jednotlivá zrna lze hodnotit z hlediska určité plochy, obvodu, průměru (minimálního, maximálního, středního, ekvivalentního), tvarového faktoru, hustoty a orientace. Brousící zrna mohou být rozdělena do dvou skupin podle uživatelem zvolené výškové meze a každá skupina statisticky hodnocena podle kteréhokoliv z uvedených parametrů. Z rozsáhlého souboru 2D a 3D amplitudových, funkčních, plošných i objemových, prostorových a hybridních parametrů se pro brusiva ukazují jako nejvýznamnější tyto : Sq St - průměrná kvadratická úchylka povrchu - celková výška profilu povrchu Vmp - objem materiálu výstupků
15 Vmc - objem materiálu jádra Vvc - nevyplněný objem jádra povrchu Vvv - nevyplněný ob jem prohlubní Zkoumány jsou i další možnosti hodnocení, např. rozdělení výstupků zrn (počet zrn v dané výškové rovině na 1 mm 2 ) a objemové, výškové i plošné parametry vystouplých zrn (průměrný objem, průměrná výška, průměrná plocha a průměrný poměr výška / plocha). Stanovení výšky stupně Program Step Height Analysis je určen pro stanovení a hodnocení vertikálních rozměrů, např. tloušťky tenkých povlaků, výšky (převýšení) stupňů nebo hloubky mělkých vybrání.. Analýza je významná u všech aplikací nanášení nebo úběru materiálu mechanickými, chemickými nebo jinými metodami. Program vybavený prostředky filtrace, vyrovnání a konfokace (již dříve uvedeny při zpracování charakteristiky opotřebení) zajišťuje 3D charakteristiku kontrolovaného povrchu zobrazení a určení vertikálních i horizontálních rozměrů. Vypočte průměrnou výšku vybrané oblasti nebo rozdíly ve výškách mezi více oblastmi. Při výběru dvou bodů plochy stanoví jejich vodorovnou vzdálenost, vzájemné převýšení a sklon. Program je připraven ze souboru 3D vybrat jen jeden profil (2D) a rozměrově jej popsat obdobným způsobem jak bylo uvedeno u plochy. V případě, že je kontrolován profil s více stupni program je automaticky vyhledá a postupně určí jejich výšky a šířky. Uvedený program obsahuje několik způsobů výpočtu výšky stupně (nebo převýšení), včetně interaktivní manuální metody a ISO metody s kritériem dle ISO Program hodnocení textury Twist Hřídel otočně uložený v ložiskách představuje funkční uzel, který je velmi často využíván v řadě strojů a přístrojů. Typickými příklady takových aplikací jsou zalomené a vačkové hřídele motorů i rotory čerpadel v automobilním průmyslu nebo části domácích spotřebičů, např. praček. Pro zajištění správné funkce těchto uzlů je nezbytné zajistit těsnění ložisek rotujících hřídelí, které zamezí úniku maziva z ložisek a naopak zabrání pronikání nežádoucích nečistot a kapalin, např. vody, do ložisek. Praxe ukázala, že profil a rozměr textury povrchu výrazně ovlivňují kvalitu těsnících spojů. Dokončovací metody válcových součástí, obvykle broušením, zanechávají na povrchu charakteristické stopy podobné šroubovitým drážkám nebo ryskám. V případě, že mají tyto stopy nevhodný tvar a rozměr umožní vznik tzv. Archimédova efektu, který se projeví vytláčením maziva ven a vnikáním nečistot dovnitř ložiska. V obou případech se zhoršují podmínky funkce, které mohou vést až k předčasné poruše uzlu. Dřívější způsoby posuzování vlivu povrchu na kvalitu těsnění využívaly měření posunu závaží působením šroubovitých stop na povrchu, což nepostihovalo podstatu problému. Představená metoda analýzy vychází z reálných funkčních podmínek stykových povrchů Nová metoda hodnocení byla vyvinuta firmou Daimler Chrysler AG a jejím základem je analýza prostorové mapy povrchu. Taylor Hobson tuto měřící a hodnotící metodu pod názvem Twist zařadil jako aplikační program do svého prostorového hodnocení textury Talymap. Program je využíván při hodnocení drsnosti povrchu i kruhovitosti. Základem analýzy programem Twist je 3D měření profilu povrchu s cílem získání dostatečně rozsáhlého reprezentativního souboru dat k vytvoření prostorové mapy povrchu. V současné
16 době lze snímání profilu provádět dotykovým způsobem (přístroji Form Talysurf PGI, Talysurf CLI, Talyrond) nebo rychleji bezdotykovou metodou (Talysurf CCI, Talysurf CLI). V případě měření dotykovým snímačem je provedena řada rovnoběžných měření o délce asi 5mm. Ze získané prostorové mapy se vybere pruh o šířce obvykle 1 nebo 2mm tak, aby se z dalšího zpracování vyloučily defekty povrchu. Vlastní analýza textury povrchu je rozdělena do dvou částí filtrace a stanovení parametrů. Filtrace dat Filtrace profilu povrchu v axiálním směru je prováděna buď standardním Gaussovým filtrem pro drsnost nebo speciálním filtrem s nulovou pásmovou propustí (fitr ZBD Zero Band- Pass). Analýza dominantní vlnové délky je využita pro volbu typu filtru a velikosti mezní vlnové délky (cut-off). Není-li nalezena dominantní vlnová délka je využíván Gaussův filtr a cut-off zvolené uživatelem. V případě vyhodnocení jedné dominantní vlnové délky se data zpracovávají filtrem ZBP a hodnota cut-off se rovná velikosti dominantní vlnové délky. Prakticky jsou uvedeným speciálním filtrem ZBP potlačeny všechny další vlnové délky mimo dominantní. Stanovení parametrů textury Data profilu povrchu jsou zpracována prostorovou Fourierovou transformací. Výsledky analýzy zahrnují následující základní parametry : vlnovou délku povrchových stop v axiálním směru, frekvenci a směr stop v obvodovém směru (počet šroubovic na otáčku), spolu s průměrnou výškovou amplitudou (hloubka). Ze základních parametrů jsou potom odvozeny další a to průměrná hodnota průřezu, gradient a úhel. Průměrný průřez je plocha vymezená sinusoidou dané vlnové délky a hloubkou. Gradient odpovídá stoupání jedné šroubovice měřeném v axiálním směru. Úhel označuje úhel šroubovice, jehož tangenta je dána poměrem stoupání k obvodu. Výsledky analýzy Twist mohou popisovat texturu povrchu takto : Vlnová délka = 0,100 mm Hloubka = 1,275 µm Gradient = 3,000 mm Průřez = 64,00 µm 2 Počet šroubovic / otáčku = 30 vlevo Úhel = ' Průměr = 80,000 mm Prostorovou představu o analyzovaném povrchu umožňují vytvořit axonometrické pohledy jednak na povrch po filtraci a dále na povrch po autokorelační transformaci. Názorné je především zobrazení po autokorelaci, která zvýrazňuje všechny periodické složky povrchových stop po dokončovacích operacích. Literatura /1/ WHITEHOUSE D. : Surfaces and their Measurement, Kogan Page Science, 2004 /2/ WHITEHOUSE D. : Handbook of Surface Metrology, Institut of Physics Publishing, London, 1994
17 /3/ Podklady TAYLOR HOBSON : Program Talymap Precision News 2005, 2006 Prospekty měřících přístrojů TH /4/ ZECCHINO M. : Characterizing Surface Quality : Why Average Roughness is Not Enough, Veeco Instruments Inc., 2006 /5/ NOVÁK Z. : Prostorové hodnocení textury povrchu, studie 2006 /6/ NOVÁK Z. : Prostorové hodnocení textury povrchu přístroji Taylor Hobson Ltd., Sborník Měřící technika pro kontrolu jakosti, 16. mezinárodní seminář, Plzeň 2007 Výhradní zastoupení firmy Taylor Hobson Ltd. pro ČR a SR : IMECO TH spol.s r.o. Ing. František Klein Bc. David Hladík Mariánské nám.1 tel Brno fklein@volny.cz hladik.david@centrum.cz
Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem
Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Ing. Zdeněk Novák IMECO TH s.r.o., Brno Převratnou novinku v měřící technice představila firma Taylor Hobson přístroj Talyrond 365 připravený k
Talymap Twist Soubor programů 3D analýz Twist
a division of Talymap Twist Soubor programů 3D analýz Twist Přehled Osnova programu Oblasti aplikace Zobrazení Funkční charakteristika Funkce programu Twist Standardní funkce Shrnutí Oblast aplikace Oblasti
Talymap Twist. Talymap Twist Soubor programů 3D analýz Twist. Klein, F.; Novák, Z. IMECO TH s.r.o. Přehled. Osnova programu.
Soubor programů 3D analýz Twist 1 Přehled Osnova programu Oblasti aplikace Zobrazení Funkční charakteristika Funkce programu Twist Standardní funkce Shrnutí MTKJ Plzeň 03/2007 1 Oblast aplikace Oblasti
a division of Talyrond 365
a division of Představení měřícího přístrojep Talyrond 365 Talyrond 365 je zcela nový přístroj stavebnicové konstrukce pro měření kruhovitosti / válcovitosti s dříve nedosažitelnou přesností a spolehlivostí.
Talyrond 130, 131C. Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti
Talyrond 130, 131C Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti Automatizované měření Automatizaci procesu měření na kruhoměru Talyrond 131C umožňuje motorizovaný sloup a radiální rameno. Programovatelné
Laboratorní úloha. Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD
Laboratorní úloha Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD Ing. Petr Šperka 2009 Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD OBSAH Úvod Metoda měření Postup měření Parametry povrchu Vyhodnocení Závěr 2/20 ÚVOD HDD disky»»»»»
Struktura povrchů vybraných strojních součástí
Struktura povrchů vybraných strojních součástí Ing. Petr Šperka 2009 STRUKTURA POVRCHŮ VYBRANÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ OBSAH Rozdělení Parametry povrchů Příklady povrchů reálných strojních součástí Porovnání
FocusVariation Optické 3D měření
FocusVariation Optické 3D měření Hannes Geidl-Strallhofer únor 2012 2 Společnost Alicona co děláme 3 Optické 3D měření s vysokým rozlišením Podpůrné systémy založené na Focus-Variation (změna zaostření)
1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie
1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1.1 Požadavky na povrchy povlaků [24] V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách
OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení
Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména
Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje
Normalizace struktury povrchu, současný stav a trendy vývoje Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc. Příspěvek obsahuje stručnou rekapitulaci normalizovaných způsobů hodnocení a měření struktury povrchu založených
Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace
Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt
Optický měřicí přístroj. Česká verze
Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,
Snímání a hodnocení jakosti broušeného povrchu kontaktním a bezkontaktním způsobem. Bc. Pavel Jurena
Snímání a hodnocení jakosti broušeného povrchu kontaktním a bezkontaktním způsobem Bc. Pavel Jurena Diplomová práce 2011 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že
Kruhoměry. Přístroje pro měření úchylek tvaru
Přístroje pro měření úchylek tvaru Kruhoměry PR 1154(3) Individuální řešení, vyzrálá technologie, přesvědčivá řešení, přístroje pro měření úchylek tvaru od firmy Mitutoyo. ROUNDTE Měřicí technika ve vrcholné
Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn
Seminář z oboru GPS (Geometrické Specifikace Produktů) Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality Doc. Tykal Osnova: Úvod Zkoušení CMM: - typy zkoušek - podmínky
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYEK INDIVIDUÁNÍ ŘEŠENÍ, VYSPĚÉ TECHNOOGIE, PŘESVĚDČIVÁ KONCEPCE: PŘÍSTROJE MITUTOYO NA MĚŘENÍ TVARU PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1154(6) Vy definujete úlohu KRUHOM Měřicí technika
Zakázkové měření.
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2301, 2273 Zakázkové měření 3D měření 2D/3D optické měření na mikroskopu Micro-Vu 1D měření na lineárním výškoměru 1D měření na délkoměru Precimahr ULM 520S-E Měření
Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru
Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných
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
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
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK
Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK PRC 1154(2) Mitutoyo přístroje měření kruhovitosti: Pro celou řadu aplikací od laboratoře až do dílny nebo výrobní haly. Vy definujete úlohu... KRUHO
Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti
Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Řada Talyrond 500H Nová koncepce měření kruhovitosti Řada přístrojů Talyrond 500H, nepřekonatelná svou rychlostí a snadným polohováním, nabízí ideální
Moderní trendy měření Radomil Sikora
Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze
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
Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr
Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr Snadné ovládání Okamžité vyhodnocení a zobrazení dat Datová paměť Handysurf E-35A: Extrémně mobilní měření drsnosti Ve vstupní
Integrita povrchu a její význam v praktickém využití
Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Michal Rogl Obsah: 7. Válečkování články O. Zemčík 9. Integrita povrchu norma ANSI B211.1 1986 11. Laserová konfokální mikroskopie Válečkování způsob
Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti
Revoluční koncepce automatické kontroly kruhovitosti Řada Talyrond 595 Nová koncepce měření kruhovitosti Měří tři kritické výkonové charakteristiky kruhovitost drsnost a nyní i tvar přesně tak, jak byly
DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000
DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.
Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.
Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně
» přenosné dílenské «drsnoměry. Surtronic
» přenosné dílenské «drsnoměry Surtronic Surtronic Duo Univerzální přenosný přístroj pro kontrolu drsnosti povrchu. Jednoduše a rychle, bez seřizování a programování provede měření parametrů drsnosti.
MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI
MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI Od 1. října do 31. prosince 2015 MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI ROUNDTEST Roundtest RA-120 Vhodný pro dílenské prostředí a připraven na výkon. Snadno použitelný
Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace
Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité
Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk
Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk
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
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
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace
ŘADA ROUNDTEST RA-1600
ŘADA ROUNDTEST RA-1600 NOVÝ PC KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI A VÁLCOVITOSTI PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1357 Silný analytický výkon v kompaktním tvaru ROUNDTEST RA-1600 Lze měřit širokou
Členění podle 505 o metrologii
Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná
Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss. Přístroje na měření kontur a jakosti povrchu
Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Přístroje na měření kontur a jakosti povrchu Celkový přehled Průmyslová měřicí technika firmy Carl Zeiss pro vaše potřeby Firma Carl Zeiss nabízí kompletní sortiment
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje
Elcometer 7061 Drsnoměr MarSurf PS1
Elcometer 7061 Drsnoměr MarSurf PS1 Při aplikaci ochranných nátěrů je většinou požadováno měření drsnosti povrchu. Měření drsnosti povrchu je vyjádřeno hodnotami Ra, Rz nebo Tp. Tyto hodnoty zahrnují měření
Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty
- 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky
VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum
VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém
800 mm (s dvoustranným držákem snímače) Dvoustranný držák snímače. Rozlišení 0.0005 mm / 0.00002
Společnost Eley Metrology je známá jako výrobce vůbec prvního, velmi úspěšného výškoměru Micro Vertex, který přivedla na britský trh před asi 40. lety. Nyní představuje nový koncept výškoměru Vertex VMS800
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
RETRY profi machinery s.r.o., Prokofjevova 15, Brno tel , ,
Ostřicí centrum SZ Ostřící centrum SZ - Kompaktní ostřička vrtáků spolu s univerzální ostřičkou s posuvným magnetickým stolem. Brusný stůl je uložen na přesném kuličkovém vedení. Univerzální využití, přesné
11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:
11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje
Software Form Control
Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel
GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST
GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST Přesnost Tvaru Orientace Umístění Házení Např.: n ěče h o v ů či n ě če m u Jeden prvek Dva a více prvků * základna nemusí být vždy požadována Toleranční pole
JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.
JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /
MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory.
Broušení MAFELL Řezání Vrtání Broušení Hoblování Frézování nezbytnému nářadí. Odsávání petentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k Ostatní Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how
1
1 2 3 4 5 6 ACC - přesné rovinné brusky ACC-SA série/sa-iq série specifikace Položka Jednotky 52SA 63SA 42SA-iQ SA série SA-iQ série Rozměr stolu 550 200 605 300 530 200 Rozjezd os 650 230 750 340 530
PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj
PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj Coordinate Measuring Machines www.sheffieldmeasurement.com PIONEER... PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují jejich první souřadnicový
Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.
Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci
Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92
E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje
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
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti
Precizní dílenské řešení měření tvaru a textury povrchu
Precizní dílenské řešení měření tvaru a textury povrchu Intra touch Kompaktní a odolný přístroj Intra, s dlouhodobě ověřenou stabilní přesností měření, který nevyžaduje stálou údržbu nebo podporu. Kvalita,
COMBI U7 CNC frézovací centrum
COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová
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
Obecný funkční povrch součásti lze rozdělit na tři části, které odlišuje vlnová délka viz obr. 1. Obr. 1. Obecný povrch a jeho části
Drsnost povrchu Na každý funkční povrch strojní součásti jsou kladeny nejen požadavky na rozměrovou a geometrickou přesnost, ale i na jakost povrchu. Správně předepsaná jakost povrchu zajišťuje dlouhou
Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ KONTURY PRC Zabezpečení kvality kontury: Mitutoyo přístroje na měření kontury
Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ KONTURY PRC 1163 Zabezpečení kvality kontury: Mitutoyo přístroje na měření kontury Testování kvality: žádné ale a kdyby... KONTUR...jen vítězové a poražení. PŘÍSTROJE NA
Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH
Naše schopnosti Váš úspěch Společnost Ernest Lehnert GmbH. 25 let zkušeností Mezinárodní působnost Řešení specifických úloh Nepřetržitý vývoj: Od klasické projekční kanceláře, s důrazem na pneumatické
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
3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE
3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i
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
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.
20 Hoblování a obrážení
20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,
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
Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.
KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince
CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC
INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640
PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma
PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK Jiří Sláma ALTERNATIVNÍ PLOŠNÁ ANALÝZA A INTERPRETACE NEROVNOSTÍ VOZOVKY S VYUŽITÍM DMT analýza geometrických parametrů povrchu vozovek alternativní způsob určování
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
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.
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
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 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I
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 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo
JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ
SLEDOVÁNÍ TRIBOLOGICKÝCH TENKÝCH VRSTEV JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ VLASTNOSTÍ MOTIVACE EXPERIMENTU V SOUČASNÉ DOBĚ: PIN-on-DISC velmi důležitá analýza z hlediska správného využití příslušného typu systému
DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM.
DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM. NYNÍ JE TADY MARSURF Nejaktuálnější informace k produktům MARSURF naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Úspěch mobilních drsnoměrů ve strojírenské
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
Systém rychlého měření kruhovitosti pro ložiskový průmysl
Systém rychlého měření kruhovitosti pro ložiskový průmysl Surtronic R 100 series Řada rychlých výkonných systémů pro ložiskový průmysl Surtronic R-100 series Řada přístrojů pro kontrolu kruhovitosti, speciálně
Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00
Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu odměřovacích systémů (přírůstkový, absolutní) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA
HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy
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
Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj
Brožura k výrobku Leitz Reference Xe Souřadnicový měřicí stroj 2 Leitz Reference Xe Coordinate Measuring Machine Souřadnicový měřicí stroj pro malé a střední podniky Leitz Reference Xe Malé a střední podniky,
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL
Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích
Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D
[ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný
SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa
Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky
Geometrická přesnost Schlesingerova metoda
TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření
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
Měření geometrie náprav
FWA 4630 měření geometrie podvozku, pro všechna osobní a lehká užitková vozidla Unikátní pojetí 3D měření geometrie silničních vozidel. FWA 4630 disponuje všemi výhodami běžnými pro 3D technologii. Měření
Terestrické 3D skenování
Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního
ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU
Přednosti a využití zobrazení S, B a C při zkoušení tlustostěnných výkovků ultrazvukem. Kováčik Miloslav, Ing., Hyža Rastislav, Ing., Slovcert s.r.o. Bratislava ÚVOD Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům,
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
Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy
Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce