, Brno Připravil: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. Frézy a hoblovací hlavy

Podobné dokumenty
K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA FRÉZOVÁNÍ

K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STRANA : SEKCE : 020 "D"

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

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 _ _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

14 Základy frézování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

Sleva x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

Nástroje pro CNC obrábění

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha

JEDNOSTRANNÁ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA TOS BRNO

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28) ,- Dřevoobráběcí stroje

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

20 Hoblování a obrážení

VY_52_INOVACE_H 02 28

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Technologický proces

SP Tloušťkovací frézka. SR Srovnávací frézka. SC Kombinovaná tloušťkovací a. srovnávací frézka

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Základy frézování

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Zvyšování kvality výuky technických oborů


INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5.

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

kdr 601, 602 kdr 102 N, 104 kdr 802, 803 kdr 103 N Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

Hoblování Cinkování Profilování

Frézování tvarových ploch I

Obráběcí stroje řady

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Opakování učiva I. ročníku

Bezpečnost práce ve strojní dílně

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

CNC. Stopkové nástroje

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: Servisní práce otosch@volny.cz 39

Základy soustružení, druhy soustruhů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

18.4. Kulisový mechanismus

Návod. pro. NOVÉ-IV 78 Falc 7. Balkonové dveře a zimní zahrady. kroků k perfektnímu oknu 04/2009 FELDER KG

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

08 Technické informace

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh


09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo

Univerzální CNC soustruhy řady SU

02 Soustružení tvarových ploch

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

bez DP ,2 kw *, 230 V/50 Hz 1,7 kw *, 230 V/50 Hz 1,5 kw *, 230 V/50 Hz

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

12. Broušení. Brusné nástroje

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Kombi soustruhy. Obráběcí stroje. Kombi soustruhy SK-400 SK-550. Frézovací zařízení FZ-25E

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

Transkript:

6. 6. 2018, Brno Připravil: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. Frézy a hoblovací hlavy Předmět: Nástroje a procesy obrábění

strana 2 Obsah přednášky Úvod 1. Rozdělení frézovacích nástrojů 2. Válcové frézování 3. Profilové a kuželové frézování 4. Čelní frézování

strana 3 Úvod - historie Nejstarší záznamy o frézovacích (soustružnických) strojích v technických návrzích pochází z přelomu 15. a 16. století od Leonarda da Vinci, viz. obr. 1. Roku 1777 byla vynalezena rovinná frézka s otáčejícím se nožovým hřídelem a v roce 1793 byl patentována rotující frézovací hlava (válec). Následně roku 1806 byla poprvé v Londýně použita frézka na dřevo (patent Brunel). Jedna z nejstarších frézek 1818 měla již všechny základní části současných frézek. Její stojan byl ovšem velmi nízký, byl zhotoven ze dřeva a byl podepřen, tenkými litinovými nohami. Hlavní rotační pohyb byl přiváděn na vřeteno v místě a, kde byl nasazenařemenice. Fréza byla upevněna v místě b. Pohyb obrobku byl odvozen od vřetena. Z kotouče 1 vedla šňůra na kotouč 2, nasazený na předlohovém hřídeli 3. Z tohoto hřídele se převáděl šroubovým soukolím (šroubem 4 a šroubovým kolem 5) na ozubené kolo Š (stůl není vyobrazen).

Frézovaní - hoblování Po řezání, druhá nejvíce frekventovaná technologická operace Otevřené řezání šířka nástroje je větší než je šířka obráběného materiálu Jedno a více hřídelové frézky Nástroj může být součátí stroje (srovnávačky, tloušťkovačky) Samostatný frézovací nástroj (čtyřstranné frézky)

strana 5 Úvod - definice v c f z e v f Frézování je způsob obrábění, při kterém nositelem hlavního rotačního řezného pohybu je nástroj zvaný fréza, nositelem posuvu je obrobek. Frézovat je možné rovinné nebo zakřivené plochy, drážky, ozubení, závity a jiné. fréza (nožová hřídel) Z obrobku je frézována vrstva o tloušťce e s cykloidním indikovaným řezným pohybem se střední tloušťkou třísky h m v mezích 0 h m f z. f z posuv obrobku na zub (nůž) frézy (frézovací hlavy, nožového hřídele).

strana 6 Úvod metody frézování Z hlediska technologie je rozlišováno: a) Válcové frézování (frézování obvodem nástroje válcová nebo tvarová fréza. Osa otáčení nástroje je rovnoběžná s obráběnou plochou) b) Čelní frézování (frézování čelem nástroje nástrojem je čelní fréza, která má řezné hrany na čele i na obvodovém plášti. Osa otáčení nástroje je kolmá k obrobenému povrchu.) Od těchto základních typů frézování je dále odvozeno: c) Frézování okružní d) Planetové frézování Siklienka Kminiak, 2013

strana 7 Úvod okružní frézování c) Okružní frézování (Nástrojem je frézovací hlava osazená noži. Tento způsob frézování se využívá při obrábění např. dlouhých válcových tyčí a též při výrobě závitů) http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/zakl_met_obr/zakl_met_obr_1.pdf Siklienka Kminiak, 2013

strana 8 Úvod planetové frézování d) Planetové frézování (je realizováno především na CNC strojích vybavených kruhovou interpolací. Je realizováno jako vnější nebo vnitřní (b). Pohyb frézy je řízen po kružnici, proto můžeme obrábět části nebo celé rotační plochy, kruhová zaoblení, vnější válcové výběžky a větší otvory) http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/zakl_met_obr/zakl_met_obr_1.pdf

strana 9 Úvod nesousledné frézování Fréza se otáčí proti posuvu obrobku, průřez třísky se postupně zvyšuje od 0 do max. hodnoty. Nevýhoda: při záběru třísky od nulové hodnoty se břit nástroje sklouzne po obráběné ploše, z toho vyplývá horší drsnost obrobené plochy. 9

strana 10 Úvod sousledné frézování Fréza se otáčí ve směru posuvu, průřez třísky se mění od max. hodnoty do 0. Nevýhodou sousledného frézování je max. rázové namáhání řezných hran při vstupu břitu nože do materiálu a vyšší spotřebovaný výkon Na druhé straně, je zmenšená podávací síla, protože směr hlavního řezného pohybu je sousledný se směrem podávání obrobku a lepší drsnost obrobené plochy. Řezná síla přitlačuje obrobek ke stolu, takže lze použít jednodušších upínacích přípravků. 10

strana 11 Úvod technologické způsoby frézování V praxi je frézování velmi rozšířenou technologií obrábění dřeva za účelem: Srovnávání křivých ploch (a) Tloušťkování jednostranné (b) a dvoustranné (c) tloušťkové egalizace Čyřstranné frézování (d) Vytváření různých profilů a reliéfů. 1 nožový hřídel, v c řezná rychlost, v f posuvná rychlost Siklienka Kminiak, 2013 Vytváření ploch. křivých

strana 12 Úvod technologické způsoby frézování Tvarové frézování (e) Čepování (f) Frézování drážky a pera (g) Frézování spojů rybinovou frézou (h) Kopírování stopkovou frézou, vytváření křivých ploch na CNC strojích (i) Siklienka Kminiak, 2013 2 - kotoučová fréza, 3 stopková fréza, 4 drážka, 5 - pero

strana 13 Vzhledem k mnohostrannému uplatnění frézování v oblasti zpracování dřeva, a k velkému rozsahu technologie frézování, se v současné době používá mnoho typů fréz. Frézy se obvykle rozdělují podle několika hledisek: A.Konstrukce B.Upínání C.Účelu použití D.Posuvu obrobku do záběru s frézou

strana 14 1.1 Rozdělení fréz podle konstrukce celistvé nerozebíratelně spojené složené nástrojové komplety - např. různé typy fréz ve spojení s pilovým kotoučem. Vzhledem k mnohostrannému uplatnění frézování v oblasti zpracování dřeva, a k velkému rozsahu technologie frézování, se v současné době používá mnoho typů fréz.

strana 15 Rozdělení fréz podle konstrukce a) Celistvé Drážkovací fréza (kružec) s rovným hřbetem a s kruhovým upínacím otvorem Stopková fréza pro cinkový ribinový spoj Dlabací fréza

b) S upnutými noži (zuby) strana 16

Kompaktní drážkovací frézy přímé se čtyřmi pájenými břity z HS oceli. Fréza je opatřena omezovačem třísky. Od šířky 20 mm je vyráběna s předřezy. Hokinka

strana 4 1.1 Rozdělení fréz podle konstrukce Rovinné Srovnávací Tloušťkovací Profilovací Spodní Frézka Horní frézka Čtyřstranná Speciální jednoúčelové 18

strana 4 Stroje pro frézování - frézky Rovinné Srovnávací Tloušťkovací Profilovací Spodní Frézka Horní frézka Čtyřstranná Speciální jednoúčelové 19

strana 20 Úvod metody frézování z hlediska technologie a) válcové lienka Kminiak, 2013 b) kuželové c) čelní d) čelní-kuželové

strana 3 Charakteristika válcového frézování Kinematický proces frézování je shodný s řezáním pilovými kotouči. Nástroj: nožový hřídel nožová válcová hlava celistvá kotoučová fréza spirální nožové hřídele a hlavy s vyměnitelnými břitovými destičkami 21

strana 22 Sousledné a nesousledné frézování Fréza se otáčí ve směru posuvu, průřez třísky se mění od max. hodnoty do 0. Nevýhodou sousledného frézování je max. rázové namáhání řezných hran při vstupu břitu nože do materiálu a vyšší spotřebovaný výkon Fréza se otáčí proti posuvu obrobku, průřez třísky se postupně zvyšuje od 0 do max. hodnoty Nevýhoda: při záběru třísky od nulové hodnoty se břit nástroje sklouzne po obráběné ploše, z toho vyplývá horší drsnost obrobené plochy. Fi celková řezná síla Fci řezná síla FcNi kolmá řezná síla Ffi posuvová síla FfNi kolmá posuvová síla Na druhé straně, je zmenšená podávací síla, protože směr hlavního řezného pohybu je sousledný se směrem podávání obrobku a lepší drsnost obrobené plochy. 22

Frézování proces řezání f z h m f zef y y výška nerovnosti podmienka minimálnej triesky

Frézovaní oddělovánítřísky

strana 4 Rovinná srovnávací frézka Dřevo je obráběno nožovým hřídelem nebo kotoučem tak, aby vznikla ucelená rovná plocha 1 zadní stůl, 2 vodicí pravítko, 3 nožový hřídel, 4 srovnávaný materiál, 5 přední stůl, 6, 11 pákový mechanizmus s výstředníky, 7 klínová řemenice, 8 nožová hrotnice, 9 klínový řemen, 25 10 - elektromotor

strana 4 Rovinná tloušťkovací frézka Frézka, která nožovým hřídelem obrábí dřevěný dílec tak, aby získal stejnou tloušťku. Frézka je vybavena strojním posuvem obrobku. 1 fréza, 2 stůl, 3 matice vřetena, 4 vřeteno, 5 rameno, 6 šroub suportu, 7 elektromotor, 8 řemenový převod 26

strana 4 Profilovací spodní frézka Materiál je frézován frézou upnutou na svislém vřetenu ve spodní části stroje. Frézovat je možné přímočaré i zakřivené profily 1 fréza, 2 stůl, 3 matice vřetena, 4 vřeteno, 5 rameno, 6 šroub suportu, 7 elektromotor, 8 řemenový převod 27

strana 4 Profilovací horní frézka Frézka, která má pracovní hřídel s nástrojem umístěným nad pracovním stolem. 1 šroub narážky suportu, 2 vedení suportu, 3 suport, 4 otočná deska, 5 elektromotor, 6 vřeteno, 7 obráběný dílec, 8 šablona, 9 vodící kolík, 10 stůl, 11 suport stolu, 12 kolečko pro výškové nastavení stolu, 13 nožní páka 28

strana 4 Frézka, která obrábí dílce ze čtyř stran během jednoho průchodu strojem. Může být vybavena 4-mi až 6- ti vřeteny. Profilovací čtyřstranná frézka www.panas.cz 1 2 3 1 4 5 6 1 - zákryt horního vřetena 2 - zákryt levého bočního vřetena 3 - hřídel pravého bočního vřetena 4 - pneumatický válec přítlaku 5 ozubený válec mechanismu podávání 6 nožová hlava spodního vřetene

strana 30 Speciální jednoúčelové frézky Frézka, která obrábí jen jeden obrobek s neměnnými rozměry (např. drážkovací stroj pro velkosériovo u výrobu tužek). DRÁŽKOVACÍ STROJ (HS Maschinenbau s.r.o.) Stroj frézuje drážky pro tuhy v připraveném sendviči.- operace 4.

strana 19 Výpočet řezné síly při frézování m exponent Kienzleho vztahu [-] fz posuv na zub [mm/ot] z počet zubů Fc řezná síla [N] n otáčky frézy z výpočet pro jeden zub Vf rychlost posuvu [m/s] kc měrná řezná síla [MPa] AD plocha řezu [mm2] kc11 měrná řezná síla pro tloušťku třísky 1mm [MPa] a tloušťka třísky střední[mm] b šířka třísky [mm] Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 31

strana 20 Výpočet strojního času frézovacího stroje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 32

strana 21 Výpočet strojního času frézovacího stroje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 33

strana 25 Válcové frézování Jmenovitá tloušťka třísky Maximální velikost jmenovité tloušťky třísky h i =f (ϕ i )=f z. sinϕ i hmax =f z. sinϕmax =f z. 2 D DH H 2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 34

strana 26 Válcové frézování Jmenovitý průřez třísky A Di = h i.a p = f z. a p. sinϕ i Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky A Dmax = h max.a p = f z. a p. sinϕ max Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 35

strana 28 Válcové frézování F ci = k ci. A Di = k ci. a p. f z. sinϕ i k ci = C Fc = h 1 x i C Fc (f z. sinϕ i ) 1 x F ci = C Fc. a p. f z x. sin x ϕ i F c = i F ci = C Fc. a p. f z x. i sin x ϕ i n z = ϕ max 360. z Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 36

Strana 30 Posuv V praxi se můžeme setkat s dvěma způsoby: a) Obrobek je posouván do řezu b) Nástroj je posouván do řezu Způsob posuvu: a) Ruční b) Strojní Strojní posuv spodní frézky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 37

Strana 31 Kvalita obrábění Jakost frézované plochy : - Kinematické nerovnosti - Vytrhaná vlákna Vytrhávání vláken závisí: - směru dřevních vláken - tloušťce třísky - geometrii a mikrogeometrii břitu -řezné rychlosti - tvaru a stavu lamače Kinematické nerovnosti Je vzdálenost vrcholku vlnek vzniklých po obrobení materiálu frézováním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 38

Strana 32 Kvalita obrábění Další vlivy na kvalitu obrobení: - Tuhost soustavy stroj obrobek přípravek - Druh obráběného materiálu - Otupení břitů -Řezná rychlost - Úhel čela - Tloušťka třísky - Počet břitů (všechny v záběru) Čtyřbřitá nožová hlava Šestibřitá fréza Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 39

Strana 33 Vlastnosti moderního frézovacího stroje - automatické utužování přestavitelných částí - regulace rychlosti posuvu + jištění proti přetížení - řídící systém - zajištění volnoběžnosti a brždění přítlačné dráhy oproti posuvné - autonomní pohony vzájemně spřažené - brzdové motory - kovové kluzné plochy - kluzný lak - blokaci posuvu při vstupu mater. nadměrných rozměrů - nastavení polohy a rychlosti posuvných, přítlačných,bezpečnostních a blokovacích prvků a pracovních jednotek automaticky dle zadání rozměrů obrobku - převodovky posuvů s vymezenou vůlí - posuvný mechanismus (kuličkový šroub, řemen, řetěz, lineární pohon,...) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 40

Strana 34 Vlastnosti moderního frézovacího stroje - universální stavebnicová struktura se skládáním dle přání zákazníka - přímý pohon vřeten s možností elektrického nastavení či regulace rychlosti otáčení - vodící pravítko - ruční a elektrické přestavování - elektrická synchronizace pohybu oddělených pohybujících se mechanismů - variantně podpěrné ložisko čepovacích jednotek - minimalizace či odstranění mazání - automatická změna otáček vřetene dle průměru nástroje - regulace rychlosti posuvu dle zatížení EM a kvality obrobené plochy - náhrada mechanických kinematických vazeb (vačka) elektrickými - víceosé řízení - přesnost nastavení poloh jednotek (nástrojů jednotek) vůči sobě - automat - el. jištění proti přetížení vřeten a posuvů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019 41

Hoblovacísystémy v praxi dlhodobá studie Na trhu existují různé druhy hoblovacích systémů Různé druhy materiálů nožů Různá technická a cenová úroveň nástrojů Ekonomika provozu Kvalita opracování

Hoblovacívalec hoblovacienože 30x3 HSS18%W Najčastejší používaný hobľovací nástroj Priaznivá cena nového nástroja Priaznivá cena náhradných nožov Mnohonásobé ostrenie Obtiažné nastavenie nožov na reznú kružnicu

Hobľovací valec systém nožov BULDOZER Samocentrické ustavenie nožov Upnutie nožov pomocou skrutiek Nosič z AL zliatiny Nože dostupné iba v HM Obojstranné nože

Hobľovací valec systém nožov TERSA Samocentrické ustavenie nožov Upnutie pomocou excentrický síl Ostrá geometria rezného klina Sendvičová konštrukcia tela nástroja

Špirálový hobľovací valec HM Navarené HM plátky Oceľový nosič vyššia hmotnosť nástroja Výborné vlastnosti rezného procesu Náročný na presnosť ostrenia

Samocentrické ustavenie nožov Upnutie pomocou excentrický síl Nôž v rôznych triedach materiálu Telo z AL zliatiny Prítlačný klin - oceľ Hobľovací valec SmartClick

Príprava nástroja ostrenie, ustavenie Klasický hobľovací valec 125x130x40 BULDOZER 125x130x40 TERSA 125x130x40 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 SmartClick 125x130x40 Ostrenie z=4 Ostrenie z=4 Ostrenie z=4 Ostrenie z=12 Ostrenie z=4 Cca 5 min Cca 35 min Cca 35 min Cca 40 min * Cca 35 min Upnutie + ustavenie nožov Cca 20 min Cca 5 min Cca 1-2 min - Cca 1-2 min Súčetčasov 25 min 40 min 37 min 40 min 37 min 50 min 40 min 37 min 80 min 37 min

Príprava nástroja ostrenie, ustavenie Klasický hobľovací valec 125x130x40 BULDOZER 125x130x40 TERSA 125x130x40 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 SmartClick 125x130x40 Ostrenie z=4 Ostrenie z=4 Ostrenie z=4 Ostrenie z=12 Ostrenie z=4 8,28 15,2 15,2 25,5 * 15,2 Upnutie + ustavenie nožov 7,5 - - - - Súčet nákladov 15,78 15,2 15,2 25,5 15,2 31,57 15,2 15,2 51 15,2

Životnosť nástroja na jedno ostrenie Klasický hobľovací valec 125x130x40 BULDOZER 125x130x40 TERSA 125x130x40 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 SmartClick 125x130x40 HSS 18%W z=4 HM MG18 z=4 M42 z=4 HM MG18 z=12 HSS 18%W z=4 2400-3000 m - 800-1500 m 8000-11500 m 2800-3500 m 2400-3000 m - 1600-3000 m 8000-11500 m 5600-7000 m

Ekonomika prevádzky obstarávacie náklady Klasický hobľovací valec 125x130x40 TERSA 125x130x40 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 SmartClick 125x130x40 HSS 18%W z=4 M42 z=4 HM MG18 z=12 HSS 18%W z=4 247,7 695,5 400,5 308,5 Cena náhradných nožov (osadenie hobľovacieho valca) 13,24 16,95-33,20

Ekonomika prevádzky životnosť prvého osadenia Klasický hobľovací valec 125x130x40 HSS 18%W z=4 Počet ostrení: 20-25x TERSA 125x130x40 M42 z=4 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 Počet ostrení: 1-2x Počet ostrení: 8-10x Dĺžka obrobeného materiálu SmartClick 125x130x40 HM MG18 z=12 HSS 18%W z=4 Počet ostrení: 3-6x 54 000 67 500 m 4 600 6 900 m 78 000 95 000 m 25 200 37 800 m Cena bežného metra opracovania pri prvom osadení nástroja 0,01 /m 0,13 /m 0,008 /m 0,012 /m

Ekonomika prevádzky ročný objem 550 000 bm Klasický hobľovací valec 125x130x40 HSS 18%W z=4 TERSA 125x130x40 M42 z=4 Špirálový Hobľovací valec 125x150x40 SmartClick 125x130x40 HM MG18 z=12 HSS 18%W z=4 Počet ostrení: 204x Počet ostrení: 240x Počet ostrení: 57x Počet ostrení: 88x Počet nástrojov: 1ks Počet nástrojov: 1ks Počet nástrojov: 8ks Počet nástrojov: 1ks Celkové náklady na ročný chod nástroja (hobľovací valec, ostrenie, nože) 8365 4488 4428 2042 Cena bežného metra opracovania pri prvom osadení nástroja 0,015 /m 0,008 /m 0,008 /m 0,004 /m

SmartClick varianty

strana 55 Děkuji za pozornost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019