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

Podobné dokumenty
VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

Charakteristika. Tepelné zpracování. Použití. Vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ KALENÍ PEVNOST V TAHU


Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění


Výroba závitů - shrnutí

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Soustružení - řezné podmínky - výpočet

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

KATALOG 2017 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4

Výpočet strojního času soustružení

VANADIS 4 SuperClean TM

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

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

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

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

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

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Určení řezných podmínek pro soustružení:

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

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

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu

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

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

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

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

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

Použití. Charakteristika STAVAX ESR

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

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

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

Základy vrtání 2.část

VÝROBNÍ PROGRAM TK NÁSTROJE

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

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

Nová síla při obrábění

Exkluzivní tvar pro zahlubování

Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

Výroba ozubení - shrnutí

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

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

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

CENÍK OSTŘENÍ A POVLAKOVÁNÍ

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

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

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

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

VY_52_INOVACE_H 02 28

1 Výpočty řezných podmínek při soustružení

Charakteristika. Použití ALUMEC

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

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

TM Tools s.r.o. DM4: multifunkční frézovací systém nabízí hospodárné využití 4 řezných hran u břitových destiček

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

Vývoj - grafické znázornění

Závitové nože na vnější metrické závity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby při použití cyklu

Univerzální řada pro všechny aplikace čelního frézování WIDIA M1200 Mini

12. Broušení. Brusné nástroje

Platnost nabídky: M1200 a M1200 mini

Broušení rovinných ploch

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VY_52_INOVACE_H 02 23

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem.

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

Tvrdokovové závitovací mikrofrézy pro vnitřní metrické závity ISO

Transkript:

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy: 2 Třída: Počet listů: 12 Název úlohy: LIŠTA MĚŘIDLA VZOR Použitá literatura: ŘASA, Jaroslav a Josef ŠVERCL. Strojnické tabulky: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2007, 586 s. ISBN 978-80-86960-20-3. PRAMET TOOLS, s.r.o. Soustružení. 2014. Datum odevzdání: Hodnocení: Podpis vyučujícího: Odevzdáno dne:

Obsah 1. Zadání... 3 2. Legenda... 4 3. Použitý materiál... 5 4. Rozměry polotovaru... 5 4.1. Výpočet délky polotovaru... 5 4.2. Výpočet hrubé hmotnosti... 5 4.3. Výpočet koeficientu využití materiálu... 5 5. Postup výroby součásti... 6 6. Návrh vhodného frézovacího nástroje a VBD... 8 6.1. Volba nástroje podle typu obráběné plochy... 8 6.2. Stanovení dané operace dle charakteru... 8 6.3. Volba materiálu VBD... 8 6.4. Kontrola vhodnosti VBD... 8 6.5. Volba řezných podmínek... 9 6.6. Volba nástroje SAP15D a VBD... 9 6.7. Určení posuvu pro VBD... 10 6.8. Hodnoty korekčních součinitelů... 10 6.9. Výpočet výsledné řezné rychlosti... 10 7. Kontrola výkonu stroje... 10 7.1. Výpočet výsledné řezné rychlosti... 10 7.2. Kontrola výkonu... 10 8. Ostatní zvolené nástroje... 11 9. Tepelné zpracování součásti... 12 9.1. Normalizační žíhání... 12 9.2. Povrchové kalení... 12 9.3. Popouštění... 12 VKO 4 Lišta měřidla List č. 1

1. Zadání VKO 4 Lišta měřidla List č. 2

2. Legenda m h hrubá hmotnost [kg] m č čistá hmotnost [kg] m t hmotnost tyče [kg.m -1 ] L p délka polotovaru [mm] L f přídavek na délku [mm] L v délka výrobku [mm] K 1 koeficient využití materiálu F z řezná síla [N] p řezný odpor [MPa] S plocha průřezu třísky [mm 2 ] P výkon [W] M k Kroutící moment [Nm] n otáčky [min -1 ] v řezná rychlost [m.min -1 ] v T výsledná řezná rychlost [m.min -1 ] f posuv za otáčku [mm] a p hloubka třísky [mm] i počet třísek L délka [mm] D průměr [mm] B šířka [mm] t s čas [s] T trvanlivost VBD [min] K vx korekční součinitel stavu stroje K VT korekce na trvanlivost K vhb korekce na tvrdost obrobku SolidWorks CAD model výrobku VKO 4 Lišta měřidla List č. 3

3. Použitý materiál Pro výrobu daný lišty měřidla jsem zvolil materiál 12 060. Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel se zaručeným chemickým složením. Určená na méně namáhané součásti, které mají vzdorovat opotřebení. 4. Rozměry polotovaru L v = 160 [mm] L f = 2,15 [mm] 4.1. Výpočet délky polotovaru p = v + 2 f = 160 + 2 2,5 =165 [mm] 4.2. Výpočet hrubé hmotnosti L p = 165 [mm] m t=6,15 [kg.m -1 ] = h t = 6,15 p 165 = 1,015 [k ] 1000 1000 m h = 1,015 [kg] m č = 0,566 [kg] 4.3. Výpočet koeficientu využití materiálu = č = 0,566 = 0,56 1 h 1,015 K 1 = 0,56 Využití materiálu je 56%. VKO 4 Lišta měřidla List č. 4

5. Postup výroby součásti 1) Frézování č. 1 a) Hrubování z délky 165 mm na 161 mm (tříska 2 mm na obou stranách). b) Hlazení z délky 161 mm na 160 mm (tříska 0,5 mm na obou stranách). c) Hlazení tříska 1,5mm o délce 160 mm. d) Zkosení hran o velikosti 3 x 45 o délce 28 mm. 2) Frézování č. 2 a) Hrubování ze šířky 28 mm na 25 mm b) Hlazení ze šířky 25 na 24 mm c) Zkosení hrany o velikosti 3 x 45 o délce 160 mm. d) Zkosení hrany o velikosti 3 x 45 o délce 26,5 mm. 3) Frézování č. 3 a) Hrubování ze šířky 24 mm na 21 mm. b) Hlazení ze šířky 21 mm na 20 mm. c) Zkosení hrany o velikosti 3 x 45 o délce 160 mm. d) Zkosení hrany o velikosti 3 x 45 o délce 26,5 mm. 4) Frézování č. 4 a) Hrubování z výšky 26,5 mm na 18.5 mm o délce 24 mm. b) Hlazení z výšky 18,5 mm na 16,5 mm o délce 24 mm. c) Hlazení z výšky 16,5 mm na 17 mm o délce 24 mm. d) Hlazení z výšky 26,5 mm na 25,35 mm o délce 136 mm. 5) Vrtání č. 1 a) Předvrtání b) Vrtání Ø7,8 o hloubce 15 mm. 6) Výroba drážky o šířce 2 mm, výšce 15 mm a délce 22 mm. 7) Vrtání č. 2 a) Předvrtání b) Vrtání Ø5,3 o hloubce 9,5 mm. 8) Výroba díry se závitem M5 a) Předvrtání b) Vrtání Ø4,5 o hloubce 9,5 mm. c) Výroba závitu M5 o hloubce 9 mm. 9) Tepelné zpracování a) Normalizační žíhání na teplotě 860 ± 10 C b) Povrchové kalení na teplotě 1020 ± 5 C na tvrdost 53 HRC. c) Popouštění 600 ± 10 C. 10) Broušení plochy o délce 136 mm, šířce 20 mm (tříska 0,35 mm) 11) Broušení díry Ø8 o hloubce 15mm. VKO 4 Lišta měřidla List č. 5

Frézování č.1 Hrubování z délky 165 mm na 161 mm (tříska 2 mm na obou stranách). Hlazení z délky 161 mm na 160 mm (tříska 0,5 mm na obou stranách). Hlazení tříska 1,5mm o délce 160 mm. Zkosení hran o velikosti 3 x 45 o délce 28 mm. Frézování č. 2 Frézování č. 3 Frézování č. 4 Vrtání č. 1 Výroba drážky Vrtání č. 2 Výroba díry se závitem M5 Broušení plochy Broušení díry Ø8 VKO 4 Lišta měřidla List č. 6

6. Návrh vhodného frézovacího nástroje a VBD Největší namáhání na nástroj a VBD při výrobě je s hloubkou řezu a p = 4 [mm]. 6.1. Volba nástroje podle typu obráběné plochy Pro danou operaci je vhodné použít stopkovou frézu SAP15D. 6.2. Stanovení dané operace dle charakteru Daná operace je střední frézování. 6.3. Volba materiálu VBD Pro danou operaci a nástroj je vhodné použít VBD z materiálu s továrním označením 8040. 6.4. Kontrola vhodnosti VBD Je potřeba, aby trvanlivost břitu byla minimálně 20 minut. VBD z materiálu 8040 má trvanlivost břitu 20 50 min. Pro danou operaci je daný materiál vhodný. VKO 4 Lišta měřidla List č. 7

6.5. Volba řezných podmínek Pro danou operaci je řezná rychlost v = 200 [m. min -1 ]. 6.6. Volba nástroje SAP15D a VBD Pro danou operaci byl vybrán nástroj 32A3R033A32-SAP15D. Pro danou operaci byla vybrána VBD APKX 1505PDER-M. VKO 4 Lišta měřidla List č. 8

6.7. Určení posuvu pro VBD Pro danou operaci je posuv f = 0,2 [mm. zub -1 ]. 6.8. Hodnoty korekčních součinitelů 6.9. Výpočet výsledné řezné rychlosti k vx = 1,1 k VT = 1,13 k VHB = 0,79 T = v vx V B = 200 1,1 1,13 0,79 = 196[. V T=196 [m.min -1 ] i 1 ] p = 4500 [Mpa] 7. Kontrola výkonu stroje 7.1. Výpočet výsledné řezné rychlosti F z = 3600 [N] F z = p S = 4500 4 0,2 = 3600 [ ] 7.2. Kontrola výkonu P = 12 [kw] P = 2 k π = 2 F z r 1 π 1989,44 P = 2 3600 0,016 π = 12000 [ ] = 12[k ] 60 Výkon stroje je dostatečný, který je 15 [kw]. VKO 4 Lišta měřidla List č. 9

8. Ostatní zvolené nástroje Kvůli nemožnosti určení ostatních nástrojů z katalogu PRAMET a ISCAR byly nástroje stanoveny ze Strojnických tabulek. Buď nebyla požadovaná velikost (vrták menší, než Ø16 mm) v katalogu nebo daný typ nástroje (brusný kotouč, brousící tělísko a drážkovací kotouč). Vrták krátký Ø 4,5 [mm] ČSN 22 1121 Vrták krátký Ø 5,3 [mm] ČSN 22 1121 Vrták krátký Ø 7,8 [mm] ČSN 22 1121 Závitník strojní na metrický závit M5 ČSN 22 3042 Brusný kotouč plochý ČSN 22 4510 Brousící tělísko válcové se stopkou Ø 5 [mm] ČSN 22 4610 Drážkovací kotouč Ø 100 [mm] ČSN 22 4513 VKO 4 Lišta měřidla List č. 10

9. Tepelné zpracování součásti Zvýšení odolnosti kvůli požadované tvrdosti a otěruvzdornosti se bude povrchově kalit. Nejdříve se bude normalizačně žíhat kvůli tvaru zrn a vyšší pevnosti. Nakonec se bude popouštět z důvodu snížení vnitřního pnutí. 9.1. Normalizační žíhání Za teploty 860 ± 10 C, ochlazení na vzduchu. 9.2. Povrchové kalení Za teploty 1020 ± 5 C, ohřev plamenem a ochlazení do vody. 9.3. Popouštění Za teploty 600 ± 10 C, ohřev v peci a ochlazení na vzduchu. VKO 4 Lišta měřidla List č. 11