Strojírenská technologie v příkladech



Podobné dokumenty
Strojírenská technologie v příkladech

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ II. Přednáška 9

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU ŠROUBOVÉ MECHANISMY

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

Technologie výroby ozubení II.

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza Aktualizace

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY

NÁSTROJE NOVINKY LSE445-E NSE300-E/400-E. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů MP103CZ. 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění.

Hliníkové konstrukce požární návrh

NÁVRH ŠNEKOVÉHO PŘEVODU POHONU VÝTAHU

Protahování, protlačování

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny

Matematika I Reálná funkce jedné promìnné

Stopkové frézy

šířka ozubení b [mm] A - G H - L M R S - Z Typ levého ložiska


Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka

Nové a inovované výrobky. News. Výroba stopkových fréz s diamantovými řeznými břity (PKD) Rozumíme Vaší práci BŘEZEN 2008

NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY, HROTY A NOŽOVÉ HLAVY

Dynamika I - příklady do cvičení

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

I. Statické elektrické pole ve vakuu





Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6).

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

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


Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ



P O N U K O V Ý L I S T

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pilové kotouče z nástrojové oceli


Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

TOOLS NEWS B200CZ Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do max max

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous ,9 1,1 mm

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

. Opakovací kurs středoškolské matematiky podzim 2015

BankKlient. Interface pro ú etní systémy. Verze 9.50

Základní konvenční technologie obrábění PROTAHOVÁNÍ a PROTLAČOVÁNÍ

Technická dokumentace

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání

. Určete hodnotu neznámé x tak, aby

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

GEOMETRIE ŘEZNÉHO NÁSTROJE

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

ČSN EN Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN :

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

ZADÁNÍ PRO VÝPOČET STAHOVÁKU

ČKAIT AGEL

15.11 Úplný klikový mechanismus

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

KATALOG 2019 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 5

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

CVX SIGMA PUMPY HRANICE

Technická univerzita v Liberci

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

FUSIO. Svítidla napájená pomocí lištového systému. Umožňují tvorbu zajímavých. řešení s možností změny směru světelného

Technologie výroby ozubení I.

KATALOG 2016 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI

Elektrické nářadí + obráběcí stroje Přehled kapitol

Vulmkoriz-R RF. Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi


VÝPOČET ŘETĚZOVÝCH PŘEVODŮ ČSN

VÝROBNÍ PROGRAM TK NÁSTROJE

6 Mezní stavy únosnosti

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

5-břité trochoidní frézy s proměnlivým úhlem šroubovice

Transkript:

Stojíenská technologie v příklaech po stuijní a učební stojíenské oboy SOUBOR PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šejkal Naklaatelství a vyavatelství R Vzìlávání, kteé baví www.coputeeia.cz

Obsah Obsah Téatický okuh Stana 0 Piza, přípavky... 6 0 Přístřih (onel), tažení... 0 03 Rozvinutá élka... 36 04 Dělící přístoje... 38 05 Kotoučový nůž... 4 06 Lícování... 43 07 Lisotechnika... 49 08 Multiplikáto... 59 09 Řezné poínky... 60 0 Stojní časy... 7 Tvanlivost břitu... 8 Výstřeník... 84 3 Vačka... 89 4 Využití ateiálu... 9 5 Rentabilita přípavku... 04 6 Soustužení kuželů... 06 7 Řezání závitů na soustuhu... 09 8 Potahovací nástoj... 0 9 Hotnost součásti... 0 Rovnovážný iaga... 9 Na uveených stánkách začínají příklay na téa ané napise kapitoly. 5

Piza, přípavky xxxxxx Piza - upínací síla -0 Obobitelnost ateiálu je 4b není poto třeba přepočítávat řeznou ychlost. F u upínací síla F N síla v přípavku ß 45 cos β F U F N F N FN. cosβ Řezné poínky po vtání otvou půě 0 z at. 4b, Stojnické tabulky 799: Posuv s 0, /ot Otáčky n 350 ot/ Řezná ychlost v / Řezná síla: F z s 0, 0 p 000 MPa 00 N 4 ot Koutící oent: Fz 0,0 M k 00 N N Tento M k usí být zachycen třecí silou v přípavku o sil: x F U a x F N aby neošlo k poklouznutí obobku v přípavku. M t M k M t - třecí oent D ( F U + F ) N f M F + cos U F U f β D F + f cosβ F k D U M k U M k otu M k N 59 N + f D + 0,5 0,08 cos β cos 45 Skutečná upínací síla: Fsk FU k 59 3038 N volí: F sk 3 050 N 7

Stojíenská technologie v příklaech - xxxxxx Přípavek stanovení vzálenosti ve vtací přípavku Velikost toleance: ± T A 0,5 T A 0,5 0, 03 Toleance ozěu: ± T ' ± [ T ( v + v e)] A A ax + Uložení pouza: v 6 + 5 0, 04 ax poto: ± T A ' ± [0[ 0,3 ( 0,05 + 0,04+ 0,005) ] ± 0, 99 Rozě ve vtací esce: T L l ± ' A 0,99 ± 0,0995 ± 0, 80 ± 80 80 6

Přístřih (onel), tažení xxxxxx Tažení přístřihu -04 Návh výchozího ateiálu: 300; 0,09%C; R ax 300 MPa Velikost onelu le Stojnických tabulek * Z ovnosti objeů onele a výtažku: V V π D 4 s π 4 + π h s Tloušťka onelu je stejná jako tloušťka výtažku s s Poto: π D π + 4 π h / kátíe π a otu: D + 4 h 80 + 4 80 0 77, Počet tahů: Součinitel tažení: D 0,5 D 3... n x konst 0, 8 n Otu: : D x x 3 x x n x D D n n x D Otu: n x n D Poto: ( n ) ( D ) log x log n log log log( n D ) n + log x log80 log( 0,5 80) n + 3,5 log 0,8 navhuji 4 tahy. Dokončení vypacování úkolu na násleující staně. 3

Stojíenská technologie v příklaech Dokončení -04 xxxxxx Tažení přístřihu Dokončení vypacování úkolu: Půěy tažníků: D 0,5 80 40 D 0,8 0,5 80 x D 0,8 0,5 80 89,6 3 x 3 4 x D 0,8 3 0,5 80 7,7 40 90 80 Výška pvního stupně h: D + 4 h Otu: D 80 40 h 05 4 4 40 4

Dělící přístoje xxxxxx Dělící přístoje ifeenciální 4-0 Schéa ělícího přístoje: Vyáběný počet zubů: Přibližný počet zubů: Otáčky ělící kliky: 40 40 n k z ' 50 4 5 3 3 z 47 zubů z 50 zubů 5 Na kotouči s 5 otvoy pootočíe klikou o otvoů. Převoový poě ozubených kol: 4 88 i 40 nk z 40 47 40 5 5 00 88 3 4 30 40 5 5,5 5 0 Použijee výěnná kola s počte zubů: z 30 z z z 3 4 5 40 0 39

Lícování xxxxxx Lícování 6-0 Schéa: Soustava uložení: soustava jenotné íy Duh uložení: přechoné - Stojnické tabulky 8* Vyhleáno ve Stojnických tabulkách 89* a 09* Otvo Hříel Vzájená poloha JR 0 j 0 přesah ax 0,03 HMR 0,035 h 0,03 přesah není DMR 0,000 09,99 vůle ax 0,044 T 0,035 t 0,03 vůle 0,009 43

Řezné poínky xxxxxx Učení řezných poínek po fézování 9-08 Obobitelnost le Stojnických tabulek 733* 060.3, uh obábění :... 3b Stojnické tabulky 78* fézování tab. 3b není nutno přepočítávat řeznou ychlost. Řezné poínky po způsob a) po osahovanou snost povchu R a,5 µ je: Řezná ychlost:... Posuv na zub:... v 0 s z 0, zub Otáčky: v π D n otu poto: v 0 ot n 0 π D π 0,063 Posuv za utu: ot s s n sz z n 0, 0 zubů 00 zub ot 0 67

Stojíenská technologie v příklaech 0-05 xxxxxx Stojní čas při fézování čelní fézou Celková élka fézování: L D + l p + l + ln 60 + 5 + 550 + 5 60 Počet záběů: B i D 80 60,3 záběy Stojní čas: t L i s z n z 60 zub,6 0, 7 zub 30 ot 76

Využití ateiálu xxxxxx Využití ateiálu stříhání z pásu 4-09 Schéa: Plocha výstřižku: tojúhelník - ínusová plocha: x tg 30 x 70 tg30 40, 4 70 x 70 S 40,4 70 88 obélník - klaná plocha: S 70 50 0500 půlkuh - ínusová plocha: S 3 π R π 30 44 Plocha celého výstřižku: 3 S S i i S S S3 88 44 0500 658 Plocha koku: S k B K 55 75 65 Využití ateiálu: S 658 V 00 00 53,8 % S 65 k 0

Stojíenská technologie v příklaech 8-0 xxxxxx Řezná síla při potahování Výška zubu: V S V S kv S k v 3 S kv sz L p h h kv sz L p 3 0, 60 6 Rozteč zubů: t,75 h,75 6 6, 5 Počet současně zabíajících zubů: L p 60 z + + 4,6 4 zuby Pozn: počet zubů usí být nejbližší nižší celé číslo! t 6,5 Řezná síla: Fz z S p z π D sz p 4 π 35 0, 000 75930 N Nejenší půě nástoje pře pvní zube: h 30 6 8 Nejenší půřez: 8 S π π 4 4 45, 5 Napětí v nejužší ístě potahováku: σ F z t 5 75930 N 76, MPa S 45,5 Poínka pevnosti: σ R t 76,5 MPa > 700 MPa NEVYHOVUJE! Převýšení na zub s z 0, je příliš veliké. Je poto nutno s z zenšit a znovu přepočítat celý nástoj, znovu zjistit napětí v nejužší ístě. Tento závě ůžete bát jako náět po svoji saostatnou páci. Tloušťka oebíané vstvy: D 35 30 A, 5 Celkový počet řezných zubů nástoje: A,5 Z + + zub 3,5 3 celých zubů s 0, z Tento počet zubů se po nové přepočítání nástoje zvětší. 0

Rovnovážný iaga xxxxxx Rovnovážný iaga 0-0 Schéa: Z gafu oečtee: eutektická koncentace:... K E 77%A 3 %B teplota tavení kovu A:... T A 5 C teplota taveni kovu B:... T B 80 C výchozí koncentace po slitinu I:... K I 55 %A 45 %B eutektická teplota:... T E 450 C Duh a nožství při teplotě 700 C slitiny I. Poocný výpočet nožství kg/: 850 kg kg x 0, 84 Hotnostní nožství piáních kystalů: kg k e x 6 0, 6, 9kg Hotnostní nožství piáních kystalů: kg t f x 68 0, 688, kg Hotnostní nožství jenotlivých kovů A a B v tavenině: t 688, kg A g % 3 % 0, kg 00 % 00 % t 688, kg B % 68 % 467, 9 kg 00 % 00 % Pocentuální nožství jenotlivých kovů A a B v tavenině: A% B% 3 % 68 % Celke 00 % vsázky Celke 850 kg vsázky Celke 688 kg taveniny Dokončení vypacování úkolu na násleující staně. 9

Stojíenská technologie v příklaech Dokončení 0-0 xxxxxx Rovnovážný iaga Dokončení vypacování úkolu: Duh a nožství při eutektické teplotě Poocný výpočet nožství kg/: 850 kg kg x 9, 4 l 9 Hotnostní nožství piáních kystalů: kg k b x 4 9,4 kg Hotnostní nožství taveniny: kg t f x 68 9,4 68 kg Hotnostní nožství jenotlivých kovů A a B v eutektiku: t 68 kg A c% 3 % 44, 4 kg 00 % 00 % t 68 kg B l% 77 % 483, 6 kg 00 % 00 % Pocentuální nožství jenotlivých kovů A a B v tavenině: A% B% 3 % 77 % Celke 00 % vsázky Celke 850 kg vsázky Celke 68 kg taveniny Duh a nožství při teplotě 700 C slitiny II. Poocný výpočet nožství kg/: 850 kg kg x 4, 5 h 0 Hotnostní nožství piáních kystalů: kg k j x 4 4,5 70 kg Hotnostní nožství taveniny: kg t i x 6 4,5 680 kg Hotnostní nožství jenotlivých kovů A a B v tavenině: t 680 kg A h% 7 % 5, 6 kg 00 % 00 % t 680 kg B p% 83 % 564, 4 kg 00 % 00 % Pocentuální nožství jenotlivých kovů A a B v tavenině: A% 7 % Celke 00 % vsázky 83 % B% Celke 850 kg vsázky Celke 680 kg taveniny 0