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

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

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

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

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

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

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Práce a síla při řezání


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

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

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

08 Technické informace

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

Frézování spojených ploch

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

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


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

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

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

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

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

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur


Broušení rovinných ploch

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

VY_52_INOVACE_H 02 23

1 Výpočty řezných podmínek při soustružení

Technologický proces

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou.

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba ozubených kol

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Vrtání děr na soustruhu

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Technologie frézování pracovní listy

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

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

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

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

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

20 Hoblování a obrážení

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

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

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

Základy vrtání 2.část

Cvičebnice programování ISO - frézka

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

Výroba ozubení - shrnutí

Teorie třískového obrábění

Technologie výroby ozubení I.

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

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

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

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

02 Soustružení tvarových ploch

Frézování tvarových ploch I

VY_32_INOVACE_C 08 08

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

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

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

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

Frézování tvarových ploch II

Řezání závitů na soustruhu

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

VY_52_INOVACE_H 02 28

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Základy soustružení, druhy soustruhů

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý zub má klínovité provedení zakončené břitem, tvořeným dvěma plochami (čelem a hřbetem), v jejichž průsečíku vznikne ostří, které má schopnost odřezávat třísky. Čím ostřejší klín břit má, tím snadněji vniká do materiálu. Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu. Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu. Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme Základní pojmy Obráběná plocha - jedná se o plochu, z níž se odebírá vrstva materiálu, která se mění v třísku. Plocha řezu - plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje a tvoří přechod mezi obráběnou a obrobenou plochou. 1

Obrobená plocha - nově vytvořený povrch, vzniklý odebráním vrstvy materiálu. Řezná rychlost - jedná se o rychlost hlavního rotačního pohybu, kterou při frézování vykonává nástroj Složky řezných podmínek a) Posuv s: (mm/min), (m/min) Je to dráha, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku. b) Hloubka řezu h (a p ): (mm) Je závislá na způsobu obrábění hrubujeme nebo frézujeme na čisto. c) Řezná rychlost v: v...řezná rychlost (m/min) π...3,14 d... nástroje (mm) n...otáčky vřetene (1/min) Pokud nelze otáčky přesně nastavit, nastavují se otáčky nejbližší nižší. Základní úhly na zubu nástroje z nástrojových ocelí a) Úhel hřbetu α (alfa) - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou 2

k obvodu nástroje (řeznou rovinou). Jeho úkolem je snižovat tření hřbetu zubu na obráběné ploše. Čím větší je jeho hodnota, tím je tření menší. b) Úhel břitu β (beta) - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do materiálu. Jeho hodnota je omezena pevností břitu. Pro frézování měkkých a málo pevných materiálů mívá úhel β menší hodnotu, naopak pro tvrdé a pevné matriály musí mít hodnotu větší, aby snesl zatížení vyvolané velkým řezným odporem. c) Úhel čela γ (gama) - je úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu se středem otáčení frézy. Usnadňuje tvoření třísky a vnikání břitu do materiálu. d) Úhel řezu δ (delta) - je úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, (řezná rovina) - je vlastně součtem úhlů břitu a hřbetu (δ = α + β). e) Úhel sklonu ostří λ (lambda) - je úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k šroubovici břitu. Vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a šípovými. f) Úhel nastavení χ (kapa) - je úhel mezi ostřím frézy a rovinou kolmou na osu jejího otáčení. Frézování sousledné a nesousledné Sousledné frézování Fréza se otáčí ve smyslu posuvu, zuby se postupně zařezávají do maximální tloušťky a končí na obrobené ploše. Výhody: - obrobená plocha je hladší - příznivé působení řezné síly - vyšší trvanlivost nástroje Nevýhody: - silové rázy (odstraníme šikmými zuby) - vymezení vůle u posunového mechanismu - požadavek na tuhost soustava S-N-O - u polotovarů s tvrdou kůrou nevhodný 3

Nesousledné frézování - Fréza se otáčí ve smyslu posuvu, průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky Výhody: - nepůsobí rázy ( klidný záběr ) - nižší požadavek na tuhost soustava S-N-O - vhodný pro polotovary s tvrdou kůrou Nevýhody: - kvalita obrobené plochy je nižší - nepříznivé působení řezné síly - nižší trvanlivost nástroje (materiál po obrobené ploše klouže a zahřívá se) Výpočet posuvu, výkonu a strojního času Výpočet posuvu je dán délkou vzájemného posunutí obrobku a nástroje Používáme: - posuv na zub s z (mm) - posuv na otáčku frézy s (mm) - posuv za minutu s min (mm) Vzájemný vztah těchto posuvů vypočteme s min = n. s = n. s z. z kde z je počet zubů frézy Příklad: Vypočítejte posuv za minutu, jestliže otáčky frézy jsou 80 ot/min, fréza má 10 zubů a posuv na zub je 0.1 mm s min = n. s = n. s z. z = 80. 0,1. 10 = 80 mm/min 4

Průřez třísky při frézování je proměnlivý, neboť během záběru se mění tloušťka třísky. Maximální průřez třísky při frézování válcovou frézou s přímými zuby vypočítáme ze vztahu: s min = b. a max = b. s z. sinφ max Při frézování se zuby ve šroubovici je plynulejší, rázy jsou sníženy na minimum Výpočet výkonu Potřebný výkon pro frézování se počítá buď z obvodové řezné síly, nebo z množství odebraných třísek. Užitečný výkon P už = F z. v F z = h. b. k t. p p řezný odpor ; h hloubka řezu ; b šířka řezu ; k t součinitel korekce frézovaného průřezu k t = s z. z / π. D Je-li řezná rychlost v ( m/min ) a řezná síla F z ( N ) je Fz. v P už = -------- ( kw ) 1000. 60 Příkon motoru P už P e = -------- ( kw ) účinnost stroje bývá 0,7 η Kroutící moment D M k = F z. ------ ( Nm ) 2 Příklad Vypočítejte příkon elektromotoru a M k jestliže frézujeme na horizontální frézce polotovar o šířce 52 mm válcovou frézou o průměru 90 mm. Hloubka řezu je 6mm, nástroj má 12 zubů, posuv na zub je 0.15 mm.řezný odpor je 2500 MPa, řezná rychlost je 20 m/min, η = 0,7 F z = h. b. k t. p F z = 6.52.0,006366. 2500 k t = s z. z / π. D = 0,15.12 / π.90 = 0,006366 F z = 4965,6 N P už = F z. v / 1000.60 = 1,655 kw P e = P už / η = 1,655 / 07 = 2,364 kw M k = F z. D / 2 = 4965,6. 0,090 / 2 = 223,45 Nm 5

Při zadaných řezných podmínkách je P e 2,364 kw a M k 223,45 Nm Výpočet strojního času Strojní čas při obrábění při obrábění válcovou i čelní frézou vypočítáme z posuvu frézy za minutu. Strojní čas L. i t s = -------- s min L..celková dráha frézy s min.posuv (mm) i počet záběrů Frézování válcovou frézou Příklad 1: Vypočítejte strojní čas při frézování válcovou frézou, jestliže délka obráběné plochy je l =120, fréza má průměr 60, frézujeme načisto, s min = 40, jeden záběr, l n = 10, l p = 5 t s = L. i / s min = (120 + 10 + 5). 1 / 40 t s = 3,375 min Frézování čelní frézou Příklad 2: Vypočítejte strojní čas při frézování čelní frézou, jestliže délka obráběné plochy je 180, fréza má průměr 80, hrubujeme, s min = 120, dva záběry t s = L. i / s min = (180 + 5 + 45).2 / 120 t s = 3,833 min Příklad 3: Vypočítejte strojní čas při frézování čelní frézou, jestliže délka obráběné plochy je 140, fréza má průměr 60, frézujeme na čisto, s min = 60, jeden záběr t s = L. i / s min = (140 + 5 + 62).1 / 60 t s = 3,45 min 6