ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE



Podobné dokumenty
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Prezentace společnosti

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_20 13 Anotace:

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

RO R P- P 20 2 / N

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

ECKOLD & VAVROUCH, spol. s r.o. - nabídka TUBOBEND 30

Analýza tvářecích sil ohybu ocelových trubek za studena

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Nově zařazujeme pákové nůžky na plech NP ,- Tvářecí stroje. Tvářecí stroje

Elettrica série PE. Servoelektrický ohraňovací lis 40-75T

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Katalogové č. Č. modelu * 310 Instalatérské ohýbací kleště Instalatérské ohýbací kleště 3. *Pro palcové i metrické trubky.

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us.

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Číslování jednotlivých bodů v následujících tabulkách koresponduje s tímto technickým úvodem.

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Ohýbaní a tvarování. Široký výběr pro každý druh ohýbání a tvarování. Kvalita, které se dá věřit. Instalatérské práce 7 5. Kleště 8 3 Tri-Bender 1 1

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

HISTORIE.

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Výrobce ohýbacích strojů! CZ

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Prezentace společnosti AMEKAN s.r.o.

Inkrementální teorie plasticity - shrnutí

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

PSC GREEN DRIVE. Hybridní ohraňovací lis T

Stabilita ocelových stěn

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Tvorba výpočtového modelu MKP

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Praecisa série PS-C. Servohydraulický ohraňovací lis T

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

HISTORIE KOVU OPRAVDU ROZUMÍME ROSTEME DÍKY VAŠIM NÁROKŮM! Optimont 2000 s.r.o.

Přetváření a porušování materiálů

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Číslování jednotlivých bodů v následujících tabulkách koresponduje s tímto technickým úvodem.

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Transkript:

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jméno a adresa firmy RONELT, Výpusta 656, Želechovice nad Dřevnicí, 76311 Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu Stanislav Tylšar, Ing. 2. Tváření materiálu Praxi jsem absolvoval ve společnosti RONELT, která čítá cca. 30 zaměstnanců v profesích administrativních i technických. Technický úsek, ve kterém jsem absolvoval svoji stáž, byl zastoupen sekcí konstrukce, technologickým plánováním výroby, managementem kvality až po výrobní fázi. Uplatnění zde najdou zaměstnanci s technickým oborem v oblasti plošného tváření, prostorového tváření, svařování, lakýrnictví, kvalitář až po obsluhu vysokozdvižného vozíku. Společnost byla založena v roce 1993, kdy začala spolupráce podnikatelů a založení sdružení RONELT. Počátečním výrobním sortimentem byla výroba výfuků pro osobní a nákladní vozidla. Později byly přidány technologie ohýbání na NC stroji, výroba ochranných rámů osobních a nákladních vozidel, pořízení technologie lisování atd. Dnešní výroba se zabývá především výrobou stacionárních agregátů a nákladních vozidel, stavebních strojů a základním kamenem je technologie ohýbání za studena. Moje stáž byla zaměřena na technologii ohýbání a zakružování, které jsem se věnoval již ve své diplomové práci na téma Limity ohybu ocelových trubek za tepla. Stručný průběh praxe: - Představení společnosti - Teorie ohýbání a rozdíly mezi teorií a praxí - Konstrukce nástrojů, faktory, zákonitosti konstrukce u ohýbacích nástrojů - Simulace průběhu ohybu na softwaru CNC zařízení - Materiály vhodné k ohýbání

Ohýbání vytlačováním ohýbané trubky Ohýbaná trubka je vedena vodítkem a otáčí se kolem pevného čepu. I při této metodě je ohybový moment vyvozen příčnými silami kolmými k ose trubky. Současně působí osové síly vznikající při vytlačování trubky (tlak). Trubka je nejčastěji vytlačována hydraulickým pístem. Pro vyztužení trubky proti zploštění a borcení se používá článkového trnu. Při namáhání ocelové trubky ohybovým momentem dochází k pružnému ohybu, při kterém je rozložení napětí v příčném řezu lineární. Krajní vlákna na vnější straně ohybu Rv jsou namáhána největším tahovým napětím a krajní vlákna na vnitřní straně ohybu Rm jsou namáhána největším tlakovým napětím. Obr. 1 Rozložení napětí při pružné deformaci v ohýbané trubce Směrem k neutrální ose obě tyto napětí klesají, až na neutrální ose se rovnají nule. Neutrální osa při pružném ohybu nezměnila svoji délku a souhlasí s osou trubky. Při dalším ohýbání překročí napětí v krajních vláknech mez kluzu a prodloužení dále roste. Podobně na tlačné straně dojde k trvalému stlačování. Průběh napětí při trvalých deformacích již není lineární.

Ohýbání za studena Při tváření za studena se materiál zpevňuje a dochází k překročení meze kluzu v jednotlivých vláknech trubky. Ohýbaná trubka se tedy na vnějším poloměru prodlužuje (tloušťka stěny klesá) a na vnitřním dochází k pěchování materiálu (tloušťka stěny roste). Při ohýbání trubek je zapotřebí znát i velikost momentů, které se liší podle použitého způsobu ohýbání. Základním momentem je moment potřebný k překonání plastické deformace trubky. Další momenty jsou potřebné především k překonání tření v různých mechanizmech (podle způsobu ohýbání).nejběžnějším způsobem ohýbání trubek za studena je ohýbání navíjením na ohýbací segment s podpěrným trnem, bez trnu, zakružováním a ohýbání na lisech. Ukázka CNC ohýbaček ve společnosti RONELT: CNC ohýbačka trubek Bema E-POWER 52-DSA full electric plně elektrická, PRAVOLEVÁ vícepatrová CNC ohýbačka trubek a profilů stroj je určen pro ohýbání velkých i malých sérií vysoká produktivita a flexibilita s tlačným systémem o síle 6 tun do ohybu možnost kombinace ohýbání a zakružování s proměnným poloměrem ohybu zakružuje v ekvivalentu ocelové trubky 52 2 mm, ohýbá v ekvivalentu ocelové trubky 52 2 mm Obr. 2 CNC ohýbačka trubek Bema E-POWER 52-DSA full electric třípatrová

CNC ohýbačka trubek Bema E-POWER 110 DS full elektric plně elektrická, vícepatrová CNC ohýbačka trubek a profilů stroj je určen pro ohýbání velkých i malých sérií vysoká produktivita a flexibilita s tlačným systémem o síle 8 tun do ohybu možnost kombinace ohýbání a zakružování s proměnným poloměrem ohybu zakružuje v ekvivalentu ocelové trubky 76 2 mm, ohýbá v ekvivalentu ocelové trubky 120 2 mm Obr. 3 CNC ohýbačka trubek Bema E-POWER 110 DS full elektric čtyřpatrová Konstrukce ohýbacích nástrojů Legenda D vnější průměr ohýbané trubky R poloměr ohybu na osu ohýbané trubky L délka svěru omezuje vzdálenost mezi ohyby s typ svěru f povrchu svěru

Simulace ohýbání potrubí CNC stroje pro ohýbání v kombinaci se zakružováním umožňují v nástavbových programech simulace, které předchází kolizím ohýbaných prvků s technologií a nástroji. Současná generace ohýbacích CNC strojů je standardně vybavena software, který umožňuje přesně simulovat a zobrazit na display počítače vlastní průběh ohybu, aniž by byl spotřebován jediný milimetr materiálu. Po zadání parametrů je tento SW schopen simulace a určení případných kolizí se strojem. Reálná ukázka programu je na obrázku 13. Řešení výrobců strojů je velkým přínosem pro vlastní výrobu a redukuje spotřebu matriálu pro najetí na nezbytné minimum. Obr. 5 Ukázka srovnání simulace a reálného ohybu Zhodnocení odborné praxe ve firmě Ronelt Absolvování stáže ve firmě Ronelt byla pro mě přínosná. Během praxe jsem se věnoval technologií ohýbání a zakružování. I když jsem se tomuto tématu věnoval ve své diplomové práci, dozvěděl jsem mnoho nových znalostí, se kterými jsem se doposud nesetkal. S mým garantem, který se mi věnoval v průběhu mé praxe, jsme rozebírali, jaké rozdíly jsou mezi teorií a praxí. Měl jsem možnost převést své teoretické znalosti do praxe, čehož si cením. Měl jsem také možnost vidět CNC ohýbačky a vyzkoušet si simulaci průběhu ohybu na softwaru CNC zařízení. Za tuto praxi jsem vděčný a jsem rád, že jsem si prohloubil své znalosti. Datum a podpis studenta