ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Podobné dokumenty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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 _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Komplexní měření součásti na souřadnicovém měřicím stroji

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

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 - V R T

- výrazná modernizace výrobní základny nakoupením CNC obráběcích strojů

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

Software Form Control

KOMBINOVANÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE: DRSNOST POVRCHU / PROFIL FORMTRACER

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

Rozložení náboje na tělese. Plošná hustota náboje. Tematický celek: Elektrický náboj. Úkol:

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže. Kontrola a měření tvarových ploch

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Nástrojárna s dlouholetou tradicí, vaše jistota.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Souřadnicové měřicí stroje

Volba již definovaných nástrojů:

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

Programovací stanice itnc 530

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

Zakázkové měření.

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Příklad Logo automobilky

VY_52_INOVACE_H 02 28

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Technická univerzita v Liberci

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

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 _ _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

Nové možnosti měření na souřadnicových měřicích strojích

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER

Měření laserovým 3D skenerem

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

Programovací stanice TNC640

Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ KONTURY PRC Zabezpečení kvality kontury: Mitutoyo přístroje na měření kontury

Frézování tvarových ploch II

Zadání soutěžního úkolu:

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1.

Co je nového v RhinoCAMu 2012

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

Měřící sonda Uživatelská příručka

Kompatibilita a import CAD

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

The measuring software of the 4 th generation

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Konstrukce součástky

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Zjišťování přesnosti při víceosém řízení výrobního stroje

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

CNC SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE SOUHRN SPECIÁLNÍCH SPECIFIKACÍ

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

2 025 Kč. Akční nabídka září ABSOLUTE AOS DIGIMATIC Posuvná měřítka. USB kabel. Obj. č Běžná cena: Kč. Obj. č.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY

Renscan5 a REVO technologie a aplikace

Příloha 1: Popis ovládání programu pro vyhodnocování chyb v pohybu vřetena

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

Výpočet framu na základě 3 změřených bodů v prostoru (MEAFRAME)

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/

Frézování spojených ploch

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

LabMeredian Plus základní kurz

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK

Systémy zpracování obrazu

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014.

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

Měření optických vlastností materiálů

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Transkript:

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jiří Vojtek, Za váhou 135/4, Troubky IČ 41385616 Pavel Fojtík, Bc. 3. Obrábění materiálu Souřadnicové měření vybrané součásti Souřadnicové měřící stroje vykazují jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenství. Konstrukce souřadnicových měřících strojů byla vynucena potřebou měření karoserií v leteckém průmyslu a automobilovém a potřebou měření u NC strojů ve strojírenství. Princip souřadnicového měření je v tom, že určíme základní bod v prostoru a polohy následujících bodů na měřené součásti měříme formou souřadnicových parametrů v osách X, Y, Z. Výběr určení základního bodu v jakémkoliv místě pracovního prostoru měřícího stroje je významnou výhodou oproti konvenčním metodám. Ve srovnání s klasickými způsoby měření, kde zaznamenávání naměřených hodnot z podrobných stupnic je nejen časově náročné, ale i namáhavé, představuje číslicový způsob zaznamenávání výsledků u souřadnicových měřících strojů posunutí metod měření vpřed. Mimo to je většina číslicových souřadnicových měřících strojů (dále SMS) přizpůsobena tak, že je možno připojit k nim přístroje pro záznam naměřených hodnot, které automaticky ukládá naměřené body. Záznam výsledku slouží jako podklad o provedeném měření, ale může být též dokladem pro statistické metody vyhodnocování měření. Jak NC stroj vyrábí výrobky, tak SMS podobným způsobem kontroluje. Pracuje velice rychle - měřící časy snižuje asi o 80 %. SMS jsou obzvlášť ideální pro rozměrovou kontrolu součástí vyhotovených na frézkách, vrtáčkách a vyvrtávačkách. Spolupráce SMS s počítačovou technikou představuje prostředek pro účinné zvyšování a udržování kvality v mnoha typech výroby při tváření i obrábění. Rozbor měření ploch zadané součásti Měřicí stroj, Software Měření proběhlo na souřadnicovém měřícím stroji LH65 X3M. Měřicí rozsah: X = 650mm, Y = 1000mm, Z = 500mm. Vybavení: Měřící software Metrosoft Quartis R6, PC Fujitsu Celsium M470 s Win 7 Professíonal, Otočná hlava Renishaw PH10M, Scanovací sonda SP25M s modulem SM25-1, Výměník FCR25, Digitální řídící kontrolér WPC 2040.

Obr. 1 Třísouřadnicový měřící stroj Souřadnicové měřicí stroje firmy Wenzel používají k programování software Metrosoft Quartis, v našem případě sérii R6. Software koncentruje veškeré funkce pro správu souborů a nastavení společně na jednom místě Ovládací ploše. Zde se nachází přehledně uspořádané funkce, které nejsou přiřazeny konkrétnímu měřicímu průběhu. Uživatel nalezne všechny funkce, soubory, data a nastavení centrálně, rychle a jednoduše. Správa a měřicí úlohy jsou na hladině obsluhy uspořádaný odděleně. To zaručuje přehledný systém obsluhy. Vlastní měřicí funkce mají štíhlý charakter a jsou přehledně rozloženy. To umožňuje plnou koncentraci na vlastní měření. Postup měření zadané součástí Programování paletového souřadného systému stroje Paletový souřadný systém slouží k nastavení souřadného systému stroje na místo měřené součástí, které si předem zvolíme. Nastavení se provádí pomocí funkcí softwaru Metrosoft Quartis R6 a manuálního ovládání stroje. Součást upevníme pomocí svěráku na měřící plochu stroje. Vytvoříme si nový program. Stroj může mít nastavené paletové a výrobkové souřadné systémy, proto je pro začátek vymažeme (Obr. 2).

Obr. 2 Smazání souřadného systému Dále nahrajeme snímací systém, dotek, kterým budeme snímat jednotlivé měřicí body. Zvolíme měřící dotek označený 1001 (Obr. 3). Obr. 3 Nastavení snímacího systému Pro další postup je důležité si nastavit parametry měření stroje, jako například odskoková vzdálenost, která má nemalý vliv na měření. Nastavíme minimálně 2mm, při menší vzdálenosti může dojít ke kolizi měřicího doteku a součástí, zejména při složitějším přejezdu profilu součástí. Pro úsporu času měření je možné nastavit rychlosti polohování a měření (obr. 4).

Obr. 4 Nastavení stroje Vybereme záložku měření a příkaz Rovina. Pro nasnímání bodu využijeme manuálního ovládání. Nasnímáme plochu kolem půl koule, která určí posunutí souřadného systému v ose Z. V záložce měření nastavíme primární směr. Obr. 5 Snímání povrchu součástí Pro určení souřadného systému v ose Y nasnímáme rovinu z pravého boku součástí. Pro kterou platí sekundární směr (Obr. 6).

Obr. 6 Snímání jednotlivých bodů povrchu K dokončení souřadného systému musíme nasnímat bod z čelní strany součástí. Záložka měření, příkaz bod a přiřadíme k němu počáteční bod. Pomocí příkazu posunutí si přesuneme souřadný systém do požadované polohy (Obr. 7). Uložíme paletový souřadný systém. Obr. 7 Změna souř

Obr. 8 Tvorba programu Obr. 9 Vypracovaný program paletového souřadného systému Vyhodnocení tvarové plochy stěn jehlanu V případě jehlanu bylo naměřeno na každé stěně 80 bodů. Podle termální mapy ((obr. 10 až 13) můžeme vidět, že odchylky jsou ve stejných místech obdobné u všech stěn jehlanu. V dolní části dosahují nižších hodnot, než v horní části. Při srovnávání druhů frézování jednoznačně menší odchylky vykazuje frézování pětiosé.

Graf č. 1 Odchylky stěn jehlanu tříosým frézováním Graf č. 2 Odchylky stěn jehlanu pětiosým frézováním

Obr. 10 Stěna č. 1 obráběná tříosým a pětiosým obráběním Obr. 11 Stěna č. 2 obráběná tříosým a pětiosým obráběním Obr. 12 Stěna č. 3 obráběná tříosým a pětiosým obráběním

Obr. 13 Stěna č. 4 obráběná tříosým a pětiosým obráběním Závěr V rámci průmyslové stáže se porovnávala přesnost tříosého a pětiosého obrábění na experimentálním díle. Tento díl se skládal jehlanu, kulového a válcového povrchu. V rámci stáže ve společnosti Jiřího Vojtka se experimentální díl modeloval a připravoval k výrobě na CNC obráběcím stroji. Tento díl se měřil a ve spolupráci s panem Vojtkem vyhodnocovala přesnost z hlediska použité technologie obrábění. Obrábění jehlanu bylo z hlediska přesnosti obrobeného povrchu pomocí třísouřadnicového měřícího stroje přesnější pětiosým obráběním. Tyto experimentální činnosti jsou z hlediska praktického velmi přínosné pro výběr obráběcí strategie. Datum a podpis studenta