Lisování. TAŽENÍ

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

Konstrukce tažných nástrojů

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

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

Princip průtlačníku průtlačnice protlačovadla

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

Lisovací nástroje. Stříhání

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

Stroje - nástroje. (hydraulický lis vystřihovací)

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

TVÁŘENÍ ZA STUDENA STŘÍHÁNÍ. Mezi tváření za studena patří:

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Konstrukce ohýbacích nástrojů

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

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

VÝROBA SOUČÁSTI NÁDOBKA HLUBOKÝM TAŽENÍM

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava příspěvková organizace

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 a její změně 276/2004 Sb. na ak. rok 2016/2017 FS ČVUT v Praze

Bending tool for conduit box

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Technologické procesy (Tváření)

VÝROBA SOUČÁSTI Z PLECHU POMOCÍ TECHNOLOGIE HMT

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Určení těžiště střižných sil,funkční rozměry nástrojů pro střih Ing.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Technologie tváření kovů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ANOTACE. Klíčová slova technologie, tažení, plošné tváření, výtažek ANOTATION

VÝROBA KRYTU EMENOVÉHO P EVODU MANUFACTURING OF BELT DRIVE COVER

Zvláštní způsoby tváření za studena

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE VÝROBY KRYTU VENTILÁTORU THE PRODUCTION TECHNOLOGY THE FAN COVER

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

Proces vývoje a výroby dílů karoserie Ing.Petr Chaloupecký

TECHNOLOGIE VÝROBY VÝZTUHY PRO AUTOMOBIL

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ TENKÝCH PLECHŮ TAŽENÍM

VÝROBA LOGA NA KAPOTU AUTOBOBILU

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Povrch a objem těles

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

STEREOMETRIE 9*. 10*. 11*. 12*. 13*

TECHNOLOGIE VÝROBY PLECHOVÝCH KLECÍ PRO AXIÁLNÍ SOUDEČKOVÁ LOŽISKA

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

LISOVÁNÍ. Autor: Vítek P o k o r n ý

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

TECHNOLOGIE VÝROBY VÍKA TVÁŘENÍM

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VÝROBA SOUČÁSTI Z PLECHU POMOCÍ TECHNOLOGIE HMT PRODUCTION SINGLE PARTS FROM SHEET METAL BY THE HELP OF TECHNOLOGY HYDRO-MEC

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

VÝROBA KRYTÍ HŘÍDELE KOLA U PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY OCHRANNÉHO KRYTU THE SUGGESTION OF TECHNOLOGY OF PROTECTION COVER

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

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Technologičnost konstrukce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

FDA kompatibilní iglidur A180

VÝROBA KRYTU BRZDOVÉHO KOTOUČE SDRUŽENÝM NÁSTROJEM

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

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE VÝROBY TVAROVÉ SOUČÁSTI TVÁŘENÍM TECHNOLOGY OF PRODUCTION FORM PARTS BY FORMING

Nízká cena při vysokých množstvích

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÝROBA VÍČKA OLEJOVÉ NÁDRŽE MOTORU MANUFACTURING OF THE ENGINE OIL TANK CAP

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

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

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

Namáhání na tah, tlak

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

Práce a síla při řezání

Vysoké teploty, univerzální

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

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

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

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

STŘIŽNÝ NÁSTROJ MICHAL ZÁTORSKÝ

Transkript:

Lisování TAŽENÍ http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=17659

Stroje - nástroje nástroje - tažidla vrchní díl spodní díl stroje - lisy (hydraulický lis pro tažení)

Lis

Zavařovací hlava

Lisy

Lisy

Princip tažení technologický postup, při kterém rovný plech (přístřih - výsřižek) tváříme v polouzavřenou nádobu prosté tažení - plošné tváření tažení se ztenčením stěny - objemové tváření

Výlisky - výtažky

Pravoúhlé výtažky

Princip tažení nástroj - tažidlo výrobek - výtažek www.345.vsb.cz/jirihruby/stv/sheet

Tažení válcové nádoby

Tažení válcové nádoby přístřih (kruhový - rondel) se protahuje mezi tažnicí a tažníkem materiál se musí přemístit (ve směru obvodu stlačit, vytáhnou ve směru poloměru) bez nebezpečí zvlnění nelze táhnout hlubší výlisky a tenčí plechy F

Druhy tažení na jeden tah - do určité hloubky h - do určitého ød výtažku bez přidržovače s přidržovačem postupně na více tahů - zmenšováním průměrů - ztenčováním stěny

Postupové tažení hlubší a složitější tvary výtažků postupné - zmenšování průměrů postupné - ztenčování stěny

Postupové tažení - zmenšování průměrů

Tažení podle tvaru výtažku tažení dutých rotačních nádob - symetrické válcové, kuželové nebo kulové tvary tažení dutých nerotačních nádob - symetrické hranaté tvary, např. krabice tažení dutých tvarových nepravidelných nádob - např. kryty, víka aj.

Návrh tažného nástroje vycházíme z výkresu součásti (konstruktér) technolog kontroluje - vhodnost materiálu součásti - tažnost - určuje velikost a tvar polotovaru, počet tahů, síly pro tažení - navrhuje konstrukci tažidla se všemi náležitostmi

Zkouška plechů hloubení Erichsen metoda patentována v roce 1913

Vyhodnocení zkoušky vhodný materiál - trhlina (koncentrická) po vrstevnici kulového vrchlíku - povrch jemnozrný - hodnota IE dle ČSN nevhodný materiál - trhlina radiální - povrch hrubozrný

Určení rozměru polotovaru výpočtem - použití u pravidelných tvarů graficky výpočetní technika (CAD/ CAM) - nepravidelné tvary přídavek na ostřižení přičítáme k výšce výlisku - p o = (3 až 4)mm (nerovnoměrné okraje výtažku) výtažky o tloušťce nad 0,5mm - plocha se počítá ze střední linie tloušťky materiálu

Výpočet velikosti polotovaru objem polotovaru V p = V objemu výtažku tažení bez ztenčení stěny t p = t plocha polotovaru a výtažku se rovnají S n p = S i i= 1 S i..plochy jednotlivých dílců povrchu výtažku

Výpočet velikosti polotovaru tažení se ztenčením stěny t p t objemy polotovaru a výtažku se rovnají V p = V

h h Početní řešení určení velikosti polotovaru t válcová nádoba (neuvažujeme zaoblení dna) d průměr výtažku h výška výtažku ød S p S 1 S 2 t...tloušťka výtažku ød

Plocha polotovaru h t p t ød ø D p výstřižek - rondel S p = π.d 4 2 p [mm 2 ]

h Určení plochy výtažku π.d S p S 1 S 2 ød S 2 plocha pláště = π.d.h[mm 2 ] S 1 plocha dna = π.d 4 2 [mm 2 ]

Stanovení rozměru polotovaru zákon o zachování objemu V p = V tažení bez ztenčení stěny = t plocha polotovaru a výtažku se rovnají S n p = S i i= 1 t p 2 2 π.d p π.d = π.d.h + 4 4 D p = d 2 + 4d.h[mm ]

Početní řešení určení h velikosti polotovaru h 1 ø d válcová nádoba (uvažujeme zaoblení dna) S 3 zaoblení dna (část anuloidu) d1..průměr dna r.pol. zaoblení dna h výška válce π.d 4 2 p = 2 S π.d 4 2 1 p = S 1 + π.d.h D = d + 4.d.h p 1 1 + S 1 ø d 1 2 + π 2 +.r. S 3 d 2 + 2.π.d.r

h Grafické řešení určení rozměru polotovaru válcová nádoba d D p

Rotační nádoba libovolného tvaru Guldinova věta - povrch rotačního tělesa vypočteme tak, že délku tvořící přímky L násobíme drahou, kterou při otáčení opisuje těžiště tvořící přímky

L Rotační nádoba libovolného tvaru r t r t r t l 3 l 2 l 1 0 1 2 3 R p = 1/2D p P

Rotační nádoba libovolného tvaru plocha rondelu S π.d plocha výtažku dle Guldinovy věty p = S = 2.π.r 4 t 2 p [mm.l[mm 2 2 ] ] π.d 4 2 p = 2.π.r t.l D p = 8.r t. L

t Určení počtu tahů dle tzv. součinitele tažení m kruhové výtažky - pro ocel m > 0,55 výtažek táhneme na jeden tah F m d D p 0,55

Určení počtu tahů pro ocel m < 0,55 výtažek táhneme na více tahů (poškození taženého materiálu) součinitel m 1 pro první tah m 1 d D součinitel m n pro n-tý tah m n = = d 1 d p n n-1

Velikost součinitelů m n počet tahů m 0,49 0,62 1 2 3 4 5 0,74 0,82 0,77 0,83 0,79 0,85 0,81 0,88

Výpočet průměrů tažníků pomocí součinitelů tažení m d 1 = m 1. D p první tah d 2 = m 2. d 1 druhý tah d n = m n. d n-1.n-tý tah výsledky vhodně upraveny - volbou součinitele m n - volbou normalizovaných tažníků a tažnicových kroužků konečný rozměr musí odpovídat rozměru výtažku

Určení sil pro tažení celková tažná síla F ct musí - trvale deformovat polotovar ve výtažek F t - překonat sílu přidržovače F p, popř. vyhazovače F v F F = F tažná síla F t t l obvod výtažku [mm] t tloušťka výtažku [mm] R m pevnost materiálu [MPa] k ta.součinitel (viz. ČSN) ct t +F = l.t.r p m +F.k v ta [N] [N]

Součinitel k ta k ta součinitel závislý na součiniteli tažení m m 1 0,55 0,60 0,70 0,80 k ta 1 0,85 0,60 0,40 m 2 až m n 0,70 0,80 0,90 0,95 k ta 1 0,80 0,60 0,50 při tažení vzniká zpevnění materiálu - zvyšuje se odpor proti tažení - mezi tahy zařazujeme žíhání

Síla přidržovače F p F p ovlivněna - velikostí přidržované plochy - hladkostí ploch - mazáním - poloměrem zaoblení hran funkčních částí S plocha polotovaru pod přidržovačem [mm 2 ] p tlak přidržovače [MPa] F p = S.p[N]

Tažidla s přidržovačem prvý tah n-tý tah

Plocha polotovaru pod přidržovačem - prvý tah D p...průměr rondelu [mm] d 1...průměr otvoru přidržovače [mm] S π ( 4 D 2 p - d 2 1 )[ 2 mm ] dp

Tlak přidržovače materiál p [MPa] hlubokotažná ocel tloušťky < 0,5mm 2,5 až 3 hlubokotažná ocel tloušťky > 0,5mm 2 až 2,5 hliník 0,8 až 1,2 měď 1,2 až 1,8 mosaz 1,5 až 2

Konstrukční směrnice stupeň přesnosti IT dán přesností polotovaru jakost povrchu dána jakostí polotovaru, střižné hrany odpovídají R a = (3,2 až 6,3)μm materiál nástroje - viz.střihadla tažníky, tažnice - 19 191 - pro vyšší nároky 19 312,19 830

Konstrukce tažidel tažidlo bez přidržovače tažidlo s přidržovačem pro prvý tah

Tažníky pohyblivé čelisti nástroje tvar odvozen od výtažku postupové nástroje - odpovídá rozměrům příslušného tahu odvzdušnění polotovaru ød o =(0,1 až 0,4).d [mm] připevněny ke stopkám či držákům

Tažníky

Tažnice pevná část tažidla vnější tvar kroužek (čtvercový nebo obdélníkový) vsazený do objímky či základové desky funkční rozměry odpovídají součásti nebo rozměrům výtažku příslušného tahu výtažek se vrací nad tažnici

Tažnice výtažek propadá setření výtažku spodní ostrou hranou tažnice činné plochy dobře mazány - velké tření mezi tažníkem, výtažkem a tažnicí zvýšení trvanlivosti - zalisování tažnic do objímky s předpětím (zkosení vnějších stěn)

Zaoblení hran tažníku a tažnice podstatný vliv na - velikost tažné síly - průběh tažení - jakost povrchu - velikost napětí v mat. - rozsah deformace hodnoty pro tažnici: r m = (6 až 10).t první tah r m = (6 až 8).t další tahy

Zaoblení hran tažníku a vůle hodnoty pro tažník: r t = r m první tah r t = ½.r mezi tahy (nebo úkos 35 až 45 ) r t = r poslední tah r radius výtažku

Vůle mezi tažníkem a tažnicí důležitý činitel při tažení určení dle ČSN nebo empirických vztahů informativní hodnoty v t = (1,2 až 1,3).t první tah v t = (1,1 až 1,2).t posl.tah v t = t + t.k v mezi tahy k v součinitel závislý na tloušťce mat. a daném tahu (viz.tab.)

Součinitel k v Tloušťka polotovaru t [mm] 0,2 až 2 2 až 4 4 až 6 pro jeden tah - k v 0,20 0,10 0,10 při dvou tazích: první - k v 0,30 druhý - k v 0,10 0,25 0,10 0,20 0,10 při třech tazích: první - k v druhý - k v třetí - k v 0,50 0,35 0,10 0,40 0,25 0,10 0.35 0,20 0,10

Přidržovač nutnost použití přidržovače určíme ze vztahů dle ČSN tažení s přidržovačem - hlubokotažné plechy tloušťky t < 0,4 mm tažení bez přidržovače - nemají-li se tvořit vlny D p (20 až 25).t D p...průměr přidržovače přidržovače pro jednotlivé tahy jsou upraveny dle tvaru polotovaru příslušného tahu

Tažidla s přidržovačem prvý tah n-tý tah

Zakládací kroužky zajišťují správnou polohu polotovaru v nástroji mohou být nahrazeny vhodnou úpravou děr v tažnici

Stírače setření výtažku z nástroje (jsou částí tažidel) funkci stírače může mít přidržovač nebo tažnice

Vyhazovače zůstává-li výtažek v nástroji potřebná síla k vyhození výtažku je značná - funkce vázána většinou na pohyb beranu lisu druhy - mechanické, pryžové, vzduchové konstrukce je závislá na celé koncepci nástroje

Ostatní části základová deska - společné upnutí pevných částí (nepohyblivých) - upíná tažnou skříň ke stolu lisu - tlumí rázy, vyrovnává nerovnosti stolu spojovací části - kolíky, šrouby - stejné zásady jako ostatní lisovací nástroje

Mazání zmenšení tření mezi materiálem a nástrojem zmenšení napětí v taženém materiálu ochrana výtažku před přilepováním, poškrábáním aj. požadavek - chemická stálost a neškodnost - musí snést vysoké tlaky a teploty - musí zachovávat souvislou vrstvu apod.

Druhy maziv bez plnidel - rostlinný olej, technická vaselina, vřetenový olej, mýdlová voda aj.) s plnidly - mastek, grafit, křída apod. vhodné je i fosfátování

h Příklad navrhněte výrobní podklady pro výrobu výtažku v následujícím rozsahu - určete rozměr rondelu početní i grafickou metodou - stanovte potřebný počet tahů pro výrobu - určete rozměry tažníků pro jednotlivé tahy - vypočtěte celkovou tažnou sílu pro první tah t ød materiál - 11 320 ød = 40mm h = 120mm t = 1,5mm

Rotační tlačení plechu nástřih postupně přitlačován a přetvářen ve tvar modelu ztenčení tloušťky plechu použití - tažení by vyžadovalo příliš velký počet operací - ekonomicky výhodnější způsob - nízké náklady na stroj nevýhody - výroba pouze rotačních výlisků, špatná kvalita povrchu bez kalibrace

Princip kovotlačitelství

Děkuji za pozornost