Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

Podobné dokumenty
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Protlačování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

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

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

TAŽENÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

TVÁŘENÍ ZA STUDENA STŘÍHÁNÍ. Mezi tváření za studena patří:

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

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

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Technologické procesy (Tváření)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Stroje - nástroje. (hydraulický lis vystřihovací)

STŘIHÁNÍ. Lisování TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

TVÁŘENÍ ZA STUDENA. Polotovary vyráběné tvářením (lisováním) za studena

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Konstrukce tažných nástrojů

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY.

13.otázka. Tváření za tepla

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA. Označení STT Mel Zpracování kovů tvářením za tepla a za studena. Interaktivní program na výměnném disku

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisování. TAŽENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA KRÁTKÉHO HŘÍDELE PROTLAČOVÁNÍM PRODUCTION OF SHORT SHAFT BY EXTRUSION

Práce a síla při řezání

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

VÝROBA TRUBEK. Polotovary

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

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

VYBER NASTROJOVYCH MATERlALU PRO PRUTLACNICE A OBJIMKY

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA SPOJOVACÍHO ČEPU OBJEMOVÝM TVÁŘENÍM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

Vysoké teploty, univerzální

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA UZAVŘENÉ MATICE OBJEMOVÝM TVÁŘENÍM

PRÁŠKOVÁ METALURGIE. Progresivní technologie s velkou úsporou kovové substance a energie

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

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

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání

Tváření kovů za studena

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

5. Kolíkové spoje Druhy kolíků Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Zvláštní způsoby tváření za studena

více než produktů pro průmysl

CZ.1.07/1.1.30/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_C 07 13

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Kapitola vstupních parametrů

Nízká cena při vysokých množstvích

Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO

Tvarový druh Technologické hledisko

dělení materiálu, předzpracované polotovary

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

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Technické informace KAPITOLA Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy

VÝROBA POUZDRA PRUŽINY OBJEMOVÝM TVÁŘENÍM

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby řezání závitů pomocí pneumatických, hydraulických a speciálních závitořezů

Transkript:

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 materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková PROTLAČOVÁNÍ

Princip objemové tváření výchozí polotovar (přístřih, kalota, špalíček) - podroben tlaku průtlačníku a průtlačnice materiál se přemísťuje, směr pohybu, tvar a velikost určeny konstrukcí protlačovadla

Nástroje - protlačovadla

Jednooperační protlačovací nástroj se stojánkem

Způsoby protlačování podle směru pohybu tvářeného materiálu vzhledem k průtlačníku - dopředné, souměrné - zpětné (kalíškování), protisměrné - sdružené - stranové - kombinované tváření

Dopředné protlačování částice materiálu se pohybují ve směru pohybu průtlačníku průtlačník vytlačuje polotovar otvorem v průtlačnici ven výlisky plné či duté délka výlisku je omezena délkou polotovaru http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skript a_tkp/sekce/video/01-direct.swf

Princip

Zpětné protlačování částice materiálu se pohybují kolem průtlačníku proti směru jeho pohybu výlisky nižší vzhledem k velkému namáhání a omezené délce průtlačníků

Sdružené protlačování částice materiálu se pohybují ve směru i proti směru pohybu průtlačníku vhodné pro výlisky s dutinami z obou stran

Stranové protlačování částice materiálu se pohybují kolmo k ose nástroje a vyplňují mezeru v průtlačnici nižší výlisky se protlačují jednostranně, vyšší oboustranně

Výroba hřídele náhonu příklad řešení technologie na víceoperačním automatu technologický postup výroby hřídele náhonu objemovým tvářením za studena 1 dopředné protlačování 2 3 4 pěchování sdružené protlačování pěchování - kalibrování 1 2 3 4

Dopředné protlačování

Pěchování

Sdružené protlačování

Pěchování a kalibrování

Kombinace tváření protlačování možno kombinovat s jinými způsoby tváření (pěchování, tažení aj.) protlačováním lze spojit dvě a více částí v celek (možnost spojení i různých druhů materiálu) použití protlačování i jako objemové tváření (např. výroba matic, šroubů apod.)

Výhody a nevýhody protlačování výhody - značné využití materiálu (až 98%) - levnější nástroje - jednoduchý výrobní proces - vysoká přesnost a jakost povrchu - snadná automatizace nevýhody - lisy - vysoká tuhost a pevnost - přesné vedení beranu - dostatečný zdvih a výkon

Návrh protlačovacího nástroje vycházíme z výkresu součásti (konstruktér) technolog kontroluje - vhodnost materiálu součásti (tvárnost, jakost) - tvar výrobku s ohledem ke způsobu protlačování - určuje stupeň deformace, velikost a tvar polotovaru, protlačovací sílu - navrhuje konstrukci nástroje se všemi náležitostmi

Vhodné materiály protlačků požadavek A až 10%, Z až 50% ocel ( do 0,2% C, vyžíhaná na měkko) - okuje odstraněny omíláním či otryskáváním - povrch fosfátovaný, mazán technickým olejem - protlačováním ocel zpevněna - při vyčerpané tvárnosti před dalším protlačování mezioperační žíhání měď - potřebné tlaky menší než u oceli

Vhodné materiály protlačků hliník - součásti elektrotechniky a radiotechniky - tloušťka stěn (0,4 až 0,5) mm - žíhaný při teplotě (450 až 480) C po dobu 4 hodin - polotvar natřen tenkou vrstvou maziva olovo - zvlášť vhodné, malé protlačovací síly - protlačování nádob s velmi tenkou stěnou (až 0,07 mm)

Určení velikosti polotovaru objem materiálu konstantní - objem polotovaru V p = V objemu protlačku rozměry kolmého průřezu polotovaru na směr protlačování shodný s rozměry průřezu průtlačnice nutné stanovit pouze výšku polotovaru h p V objem protlačku (mm 3 ) V S p..plocha průřezu h = (mm) polotovaru (mm 2 ) p S p

Protlačovací síla závisí na - druhu protlačovaného materiálu - tepelném zpracování materiálu - tloušťce stěn protlačku - způsobu mazání - čelní činné ploše průtlačníku aj. protlačovací síla F σ p přetvárný odpor (MPa) F = σ.s(n) S obsah činné plochy p průtlačníku (mm 2 )

Přetvárný odpor σ p (MPa) závisí na stupni deformace stupeň deformace lze posuzovat dle redukce průřezu výchozího polotovaru průřez je kolmý na směr protlačování

Redukce R (%) dopředný způsob - neželezné kovy (80 až 90)% - ocel (30 až 80)% zpětný způsob - neželezné kovy (85 až 99)% - ocel (25 až 75)% náročnější výlisky se protlačují postupně značné zpevnění materiálu (vzrůstá Re), odstranění zpevnění tepelným zpracováním

Dovolený stupeň redukce zpětné protlačování - vyjadřuje velikost přetvoření S 0 průřez výchozího polotovaru (mm 2 ) S 1 průřez redukovaného protlačku Z = S 0 - S 0 S 1.100[%]

Rovnání materiálu před protlačováním

Konstrukce nástrojů průtlačníky - zpětné protlačování - horní část kuželovitě rozšířena (snížení tlaku) - činná plocha kuželovitá či kulová - průřez za činnou částí užší o (0,1 až 0,3)mm, snížení tření mezi materiálem a průtlačníkem

Konstrukce nástrojů průtlačníky - dopředné protlačování protlačky bez díry - jednodílné - konstantní průřez v celé délce duté protlačky - složené z pouzdra a trnu

Průtlačnice vnější plocha kuželová - předpětí - zalisována do objímky dopředné protlačování zpětné protlačování

Výroba matic výchozí materiál R m = 350 MPa po 4. operaci zpevnění na R m = 600 MPa

Výroba šroubů využití materiálu 98% zpevnění ze 400 MPa až na 800 MPa

Protlačované trubky děrování