ANALÝZA ŘEZNÝCH VLASTNOSTÍ KOTOUČOVÝCH PIL

Podobné dokumenty
Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování

Základy frézování, druhy frézek - test

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

STROJÍRENSKÁ VÝROBA, CNC OBRÁBĚNÍ PARAMETRY VÝROBY

Optimalizace řezných podmínek I. (konvenční optimalizace)

PROTAHOVÁNÍ. Protahovací stroje vnějších profilů

5. Základní pojmy obrábění

Univerzální karbidové stopkové frézy VariMill GP ADVANCES 2015 Metrické

žhavé nástroje ADMX 11 kompletní sortiment nástrojů s destičkami admx11

CNC brousicí centrum, model UW I F s 5 řízenými osami Plně automatický zásobník brusných kotoučů a zakladač nástrojů

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017H. Čelní fréza

Rohové spoje kuchyňských pracovních desek s šířkou 60 cm

GOmill ekonomické stopkové frézy

ANALÝZA ŘEZNÝCH SIL PŘI ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

Obráběcí nástroje Sandvik Coromant. Rotační nástroje FRÉZOVÁNÍ VRTÁNÍ VYVRTÁVÁNÍ NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY

TECHNOLOGIE. Mechanik seřizovač. Ing. Jaromír Třetina

Energetický regulační

Technická univerzita v Liberci

Návrh a výroba testovacího artefaktu pro výuku měření na souřadnicovém měřicím stroji

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

Protahování, protlačování

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

Moderní metody obrábění zvyšování řezivosti nástroje

Radiální vrtačky RD 1400 x 50 Vario / RD 1600 x 60 Vario RD 2000 x 70 Vario / RD 2500 x 80 Vario

Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI

EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013

Rohové spoje kuchyňských pracovních desek s šířkou 90 cm

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

Řezání závitů na soustruhu závitovými čelistmi, závitníky

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

Přímočaré pily, pila ocaska EBF-570. Max. prořez dřevo. Nastavení úhlů FDJS-710 WU463 WU polohy předkmitu, Paralelní vodítko.

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

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

VRTÁNÍ. Vrtání je ruční, nebo strojní třískové obrábění válcových děr VRTÁKEM.

Nová generace rychloposuvových fréz.

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

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

ZEFEKTIVNĚNÍ VÝROBY RECYKLAČNÍHO NOŽE

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Pokyny pro žáka k vypracování SOP Cukrář (29-54-H/01)

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Hluk jako diagnostická veličina. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

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

Programování CNC strojů s využitím Micropro

Technologie a odborné činnosti katedry

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

5-břité trochoidní frézy s proměnlivým úhlem šroubovice

TVRDOKOVOVÉ STOPKOVÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE

Základní konvenční technologie obrábění PROTAHOVÁNÍ a PROTLAČOVÁNÍ

KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE DO ROKU 2010, S VÝHLEDEM DO ROKU 2013

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

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

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoce výkonný závitník

TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ

FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče. Adam Baselides

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

On-line datový list DFV60A-22PC65536 DFV60 ENKODÉR S MĚŘICÍM KOLEČKEM

Statistická analýza výroby a povlakování pístků. Václav Chmelík

OBRÁBĚNÍ ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Z KALENÝCH OCELÍ SE ZAMĚŘENÍM NA STAV POVRCHU

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Řada GS MILL Typ GLM 4000SF-R

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

SK pilové kotouče - všeobecné informace

NÁSTROJE NOVINKY B194CZ Cermetová destička pro oceli povlakovaná PVD MP3025. Zaručuje vynikající drsnost povrchu obrobené plochy.

Karbid pro soustružení WIDIA TN5120

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Tungaloy Report. No. 415-CZ. Čelní válcová fréza NEW. Novinka. Produktivní nástroj pro hrubovací operace!

EMISE, JEJICH MĚŘENÍ A PRINCIPY KONSTRUKCE SYSTÉMŮ PRO JEJICH SNIŽOVANÍ

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Bakalářská práce. Řezné odpory při řezání aglomerovaných materiálů Milan Kudela

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

Katalog fréz. Norma Typ obrázek. 3mm - 20mm DIN 6527 K Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. 3mm - 20mm DIN 6527 L Carbid. HSS Co NR P DIN 844, ISO

ZEFEKTIVNĚNÍ VÝROBY STATORU PRO LCV 20 POMOCÍ CNC HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY ŠKODA FCW 150

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1. NETISKNOUT! Titulní list

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Ověření návrhu podle EN

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011.

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

Transkript:

AALÝZA ŘEZÝCH VLASTOSTÍ KOTOUČOVÝCH PIL Výzkumná zpráva 2015-13311- 1 pro GSP - High Tech Saws, s.r.o. Hlavní 51, 768 32 Zborovice AUTOŘI: Prof. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. Ing. Petra SLIWKOVÁ, Ph.D. Mgr. Michal JÍLEK Jiří ČECH Brno, listopad 2015 1

Obsah List 3 Seznam použitých symbolů a jednotek 4 1. Úvod 4 2. Cíle zkoušek 4 3. Popis experimentů 4 3.1. Měření geometrie břitů kotoučových pil 3.2. Testování řezných vlastností kotoučových pil 4 7 4. Dosažené výsledky 13 5. Dílčí závěry Seznam použitých symbolů a jednotek 2

označení jednotka popis proměnné ae mm radiální šířka záběru (hloubka řezu) fz mm posuv na zub n ot/min otáčky kotoučové frézy vc m/min řezná rychlost frézy vf mm/min Fc řezná síla Fc kolmá síla k síle řezné Fp pasivní řezná síla Ff posuvová síla Fx síla v podélné ose Fy síla v příčné ose Fz síla ve svislé ose F celková síla posuvová rychlost 3

1. Úvod a základě odborné spolupráce Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství, Ústavu strojírenské technologie, Odboru technologie obrábění se společností GSP - High Tech Saws, s.r.o., Hlavní 51, 768 32 Zborovice, byly provedeny testy technologických vlastností tenkých kotoučových pil výrobu drážek v uhlíkaté oceli 12 050.1 a tato výzkumná zpráva se zabývá jejich popisem a vyhodnocením. 2. Cíle zkoušek Hlavním cílem zkoušek bylo měření geometrie břitu a řezivosti tenkých kotoučových pil. V průběhu zkoušek byly zaznamenávány průvodní jevy opotřebení nástrojů pomocí fotografií, dále časové řady průběhů řezných sil se statistickým vyhodnocením. 3. Popis experimentů 3.1 Obráběný materiál Základním materiálem pro testování byla ušlechtilá uhlíkatá ocel 12 050.1, v polotovarech 40x90-140 mm, bez kůry. Jednalo se o konstrukční uhlíkatou ocel ČS 41 2050.1 (dle ČS HB 225, Rm - min. 590 MPa, Re - 285 MPa) s chemickým složením uvedeným v tab. 1: Tab. 1 Chemické složení obráběného materiálu. C Mn Si P S Chem. složení 0,420,50 0,500,80 0,170,37 Cr i Cu Fe 0,25 0,30 0,30 zbytek (hm.%) 12 050 3.2 0,040 0,040 max. max. Upínání obrobků Pro upínání obrobku byl použit přesný strojní svěrák, upnutý pomocí speciální příruby, upínek a šroubů k čelní ploše snímače dynamometru a do středu prostřední T-drážky stolu. 3.3 Řezný nástroj Řezným nástrojem byla kotoučová fréza D57x0,65x16H7 mm, HSS-Co5, 24 zubů. 4

Obr. 1 Kotoučová fréza. 3.4 Upnutí kotoučových fréz Pro upnutí fréz byl použit speciální přesně broušený trn s minimálním vyložením frézy z vřeteníku stroje FV 25CC, s dotažením maticí M16x1,0-L. 3.5 Měření geometrie břitů Fotodokumentace stavu břitů byla provedena pomocí stereo-mikroskopu STEMI 2000C Zeiss a mikroskopu Alicona Iinfinite Focus G4/EdgeMaster. 3.6 Obráběcí stroj Obráběcím strojem bylo vertikální frézka FC25 CC/Heidenhein itc 530, výrobce TOS a.s. Olomouc. 3.7 Měřicí aparatura pro měření řezných sil Pro měření síly posuvové a řezného momentu byl použit piezoelektrický křemíkový dynamometr KISTLER 9575B vybavený nábojovým zesilovačem KISTLER 5070A, plně řízeným PC. Vzorkovací frekvence byla 16kHz, na zesilovačích byla nastavena dlouhá časová vybíjecí konstanta a dolnopropustný filtr na hladině 100 Hz. otebook se SW Dynoware 8-kanálový zasilovač 5070A Distribuční box Obr. 2 Měřicí aparatura KISTLER. 3.8 Řezné podmínky 5 Dynamometer Kistler 9257B

Řezné podmínky pro nesousledné frézování byly předem stanoveny zadavatelem viz Tab.2: Tab. 2 Řezné podmínky. Veličina Jednotka ae mm 2,0 n ot/min 169 vc m/min 30 vf mm/min 147 fz mm 3.10 Hodnota 0,036 Chlazení Byla použita polosyntetická emulze CIMSTAR HD 650 o koncentraci 5%, výrobce CIMCOOL Europe B.V., (Holandsko). K měření skutečné koncentrace emulze byl použit optický refraktometr. Intenzita chlazení: 6,0-8.0 [l/min]. Kvalita vody: kyselost: ph 7,1 itráty: O3 : 50; O2 : 0-2 Tvrdost dle DI:15-19 Obr. 3 Průběh experimentálního frézování. 6

Obr. 4 Měření řezných sil, silový rozklad. 4. Dosažené výsledky 4.1 Řezná geometrie zubů 7

Obr. 5 Příklady čelních a hřbetních výbrusů zubů kotoučové frézy. Obr. 5 ukazuje výběr břitů s pohledem na čelní a hřbetní plochu, která není kvalitní a obsahuje řadu neodjehlených ostřin a převalků. Tyto břity byly dále analyzovány na topografii povrchu a kvalitu řezného ostří Obr. 6-8, přílohy 1-10.pdf a T1-T3.csv. 8

Obr. 6 Analýza mikrogeometrie břitu Alicona (tabulka udává průměrné hodnoty). 9

Obr. 7 Příklad topografie čelní plochy břitu a analýza geometrie břitu. 10

Obr. 8 Příklad topografie čelní plochy břitu a analýza geometrie břitu. 4.2 Rozbor silového namáhání břitů Silové namáhání břitů obr. 9-11 prokazuje značný rozptyl namáhání jednotlivých břitů jak na počátku frézování, tak prakticky na konci jejich trvanlivosti. Toto je opět silně ovlivněno rozptylem poloměrů ostří (od 1 m až do 30 m) a geometrií čela frézy, dosahující až negativních hodnot. 11

Obr. 9 Časové namáhání břitů nástroje při začátku frézování. Obr. 10 Detail časového rozvoje zatížení břitů (3 otáčky frézy). 12

Obr. 11 Časové namáhání břitů nástroje po 20 minutách obrábění. 5. Závěry Z analýzy výsledků dále vyplývají zejména tyto poznatky: - způsob broušení řezných břitů je nevhodný, resp. není zde provedeno kvalitní odjehlení břitů nebo jejich řízené zaoblení, časový průběh silového zatížení je provázen velkým rozptylem naměřených sil pro jednotlivé zuby, hlavními mechanismy opotřebení jsou plastická deformace, nárůstek a abraze, doporučuje se ověřit mokré pískování nebo omílání břitů za účelem odjehlení, je doporučeno ověřit možnost povlakování břitů technologií PVD (např. povlakem Ti o tloušťce 2 m), pokračovat ve vybraných zkouškách a jejich vyhodnocení. V Brně 25.11.2015 PŘÍLOHY Dosažené výsledky jsou mimořádně rozsáhlé a zahrnují je zejména tyto přiložené soubory: 1-10.pdf - měřicí protokoly z deseti břitů T1-T3.csv - statistické zpracování měření mikrogeometrie 13