HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ



Podobné dokumenty
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE. Problematika obrábění vysoce efektivními strategiemi

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Zadání soutěžního úkolu:

Technologický proces

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

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

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

02 Soustružení tvarových ploch

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC



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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Použití statistických metod pro analýzu řezných podmínek

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Opakování učiva I. ročníku

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

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

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

VY_52_INOVACE_H 02 23

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Teorie třískového obrábění

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

Produktivita a jakost při obrábění

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

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

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

Kopírovací frézy s výměnnými břitovými destičkami KDMB-KDMT

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. FAKULTA strojního INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV strojírenské technologie

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

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

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

DYNAMIC BLUE RAY a.s., All rights reserved

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

Práce a síla při řezání

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Obrobený povrch a jeho vliv na užitné vlastnosti Antonín Kříž

Z á p i s. z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava dne 29. října 2002

20 Hoblování a obrážení

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie

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


CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

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

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Pevnost kompozitů obecné zatížení

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

CNC. Stopkové nástroje

Studijní program: Technologie a materiály

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání.

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

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

Soustružení tvarových ploch

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

VQT6UR KUŽELOVÁ ČELNÍ STOPKOVÁ FRÉZA S KÓNICKOU GEOMETRIÍ PRO VYSOCE VÝKONNÉ OBRÁBĚNÍ B232CZ

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Analogie flexibilní hydroabrazivní technologie s klasickými technologiemi třískového obrábění

Vyměnitelné břitové destičky

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

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

Transkript:

2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu CZ.1.07/2.3.00/20.0037 HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 1

Osnova přednášky 1. Seznámení s problematikou. 2. Cíle. 3. Technologické podmínky experimentálních částí. 4. Ovlivnění vybraných parametrů drsnosti povrchu změnou polohy osy nástroje. 5. Ověření ovlivnění zbytkových napětí změnou polohy osy nástroje. 6. Opotřebení nástroje. 7. Návrh praktické realizace určení efektivní polohy osy nástroje se zavedením do řídícího programu CNC stroje. 8. Využitelnost navrhovaných řešení. 9. Závěry. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 2

1. Stručné seznámení s problematikou obrábění forem, zápustek a jiných tvarově složitých součástí o o tvářecích zápustek - forem pro lití, střižných nástrojů, o nástrojů pro lisování plastů, atd. v různých odvětvích strojního průmyslu - převážně pro automobilový a letecký průmysl snímek 3

Technologická příprava výroby CAD/CAM systémy obrábění vstřikování plastu do formy výrobek snímek 4

Ukázky forem snímek 5

Standardní obrábění 5 osé a 3 osé d ae ap Rth snímek 6

Obrábění tvarových ploch obrábění bez náklonu nástroje obrábění s náklonem nástroje kopírovací - kulovou frézou stopkovou frézou s rádiusem v rohu 5-osé obrábění stopkovou frézou s rádiusem v rohu snímek 7

3osé frézování při obrábění kulovým nástrojem d n deff v ose frézy je nulová řezná rychlost nástroj zatlačuje materiál obrobku pěchování třísky, zvyšování teploty řezání, zvýšená tvorba nárůstku. o zhoršení jakosti povrchu, o snížení trvanlivosti nástroje ap vyštípnutí Proto přichází do úvahu změna polohy osy nástroje náklon nástroje, nebo obrobku. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz

5osé frézování při obrábění kulovým nástrojem - naklopení ve směru posuvu ve směru kolmém na posuv kombinace náklonů nabízí se otázka. Jaký úhel polohy osy nástroje vzhledem k obrobku je tedy vhodný? snímek 9

Způsoby frézování tvarových ploch s ohledem na polohu osy nástroje d n deff ap standartní poloha bez náklonu - tlačený nástroj tažený nástroj snímek 10

2. Cíle: Popsat problematiku navrhovaných způsobů frézování. Rozšířit dosavadní poznatky o technologiích využívajících CAD/CAM systémy. Zhodnocení a porovnání frézování s využitím změny polohy osy nástroje a bez této změny s ohledem na tyto aspekty: o geometrické charakteristiky profilu obrobeného povrchu, o stav opotřebení řezného nástroje. Stanovit velikost úhlu polohy osy řezného nástroje pro zvýšení přesnosti a kvality obrobeného povrchu. Návrh zavedení této hodnoty do řídícího programu CNC obráběcího stroje, o snížení času programování. Přispět k širšímu využívání změny polohy osy nástroje v praxi. zvýšení efektivnosti programování, racionalizace frézování tvarových součástí. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 11

Standardní strategie frézování versus Frézování se změnou polohy osy nástroje Přesnost řezné podmínky (v c, a e, a p, f z ), strategie frézování, materiál obrobku, řezný nástroj - typ, geometrie, povlak, atd. Síly, vibrace, tuhost, atd. Opotřebení Funkční hlediska povrchu Teplota snímek 12

Výpočet efektivního průměru frézy d eff d d sin arccos - 2 a d p - f kde: a p axiální přísuv nástroje (hloubka řezu) [mm], β f úhel náklonu nástroje [ ], d průměr frézy [mm], d eff skutečný (efektivní) průměr frézy [mm], d eff Tlačený nástroj nižší d eff nižší v ceff větší oblast primární plastické deformace větší hodnoty složek sil řezání - zvětšování složky síly působící ve směru vřetene změna tuhosti

Závislost efektivního průměru frézy d eff a efektivní řezné rychlosti v ceff na poloze osy frézy βn (d = 10 mm, a p = 0,3 mm, v c = 210 m min -1 ) snímek 14

4. Ovlivnění vybraných parametrů drsnosti povrchu změnou polohy osy nástroje Závislost parametru drsnosti Rz na změně polohy osy nástroje (mat. 14 220, d = 16 mm, a p = 0,3 mm, v c = 210 m min -1, f z =a e = 0,316 mm) doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 15

Závislost parametru drsnosti Rz na změně polohy osy nástroje příčný směr cíl: dosažení Rz = 1,56 µm doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 16

Odchylky obrobeného povrchu od teoretického parametru drsnosti Ra a Rz při nulové a efektivní změně polohy osy nástroje pro různé průměry nástroje doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 17

Úroveň c [-] Křivky materiálového podílu drsnosti povrchu (Abbott Firestonovy křivky) 1 0,9 směr posuvu nástroje (podélný směr) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 β n [ ] 0 5 10 15 20 25 30 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rmr (c) [%] (mat. 14 220, d =10 mm, a p = 0,3 mm, v c = 210 m min -1, f z =a e = 0,177 mm) doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 18

Hodnoty materiálového poměru profilu (nosný podíl), (úroveň 30%) v závislosti na změně polohy osy nástroje (mat. 14 220, d =10 mm, a p = 0,3 mm, v c = 210 m min -1, f z =a e = 0,177 mm) snímek 19

Ověření ovlivnění zbytkových napětí spolupráce a navazující výzkum: 345 Katedra mechanické technologie 339 - Katedra pružnosti a pevnosti (Ing. František Fojtík Ph.D.) ČVUT - Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., Ing. Kamil Kolařík, Ph.D.) Grant ESF OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0037 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 20

Závislost Barkhausenova šumu na změně polohy osy nástroje, měřeno v podélném a příčném směru (mat. 14 220, Deckel Maho DMU 50V, d = 10 mm, v c = 210 m min- 1, f z,a e = 0,249 mm, a p = 0,3 mm) doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 21

Ověření ovlivnění zbytkových napětí změnou polohy osy nástroje Závislost Barkhausenova šumu na změně polohy osy nástroje, měřeno v podélném a příčném směru (mat. 422960, d = 25 mm, v c = 153 m min -1, f z,a e = 0,558 mm, a p = 0,3 mm) doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 22

Makroskopická zbytková napětí v závislosti na poloze osy nástroje 600 500 400 MAGNETOELASTIC PARAMETER mp 0 mp 45 mp 90 mp, mv 300 200 100 0 0 5 10 15 20 25 30 TOOL AXIS ANGEL n, deg (mat. 422960, d = 25 mm, v c = 153 m min -1, f z,a e = 0,558 mm, a p = 0,3 mm) snímek 23

Využití rentgenografické difrakční analýzy pro měření zbytkových napětí Měření na θ-θ goniometru X Pert PRO MPD firmy PANalytical se zářením rentgenky s chromovou anodou. Ozářená oblast vzorku činila ca 50 mm 2. Byla analyzována difrakční linie {211} α-fe. Hodnoty zbytkových napětí byly vypočteny z mřížkových deformací stanovených z experimentálních závislostí 2θ(sin²ψ) za předpokladu dvojosého stavu zbytkové napjatosti. Závislosti 2θ 211 (sin²ψ) byly měřeny ve třech azimutech 0, 45 a 90. Difrakční úhel 2θ 211 byl stanoven jako těžiště difraktovaného dubletu CrKα na mřížkových rovinách {211} α-fe. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 24

Průběh hodnot povrchových smykových zbytkových napětí σ 0, σ 45 a σ 90 u obrobených povrchů s polohou osy nástroje β n = 0 až 30 (mat. 422960, d = 25 mm, v c = 153 m min -1, f z,a e = 0,558 mm, a p = 0,3 mm) doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 25

Průběh hodnot veličiny W (průměrné hodnoty parametru FWHM - Full Width at Half Maximum) difrakční linie {211} -Fe pro polohy osy nástroje β n = 0 až 30 míra plastické deformace (mat. 422960, d = 25 mm, v c = 153 m min -1, f z,a e = 0,558 mm, a p = 0,3 mm)

Výběr dosažených nejvhodnějších poloh osy řezného nástroje doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 27

Návrh praktické realizace určení efektivní polohy osy nástroje a) využití speciálního výpočtového softwaru, b) využití speciálního modulu aplikovaného v CAM systému, nebo upravených standartních cyklů 5 osého obrábění, c) volbu efektivního intervalu polohy osy nástroje v rámci úpravy generovaného NC kódu, d) volbu efektivního intervalu polohy osy nástroje v rámci postprocesingu. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 28

Využitelnost navrhovaných řešení doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 29

Využitelnost navrhovaných řešení frézování tvaru sloupku auta, WEBA Olomouc, s.r.o. Nutné ošetření možných kolizí snímek 30

C-sloupek

Závěry Práce ukazuje na velký význam zkoumání této problematiky. Přispěla k širšímu využívání změny polohy osy nástroje. Exaktní stanovení polohy osy nástroje (intervalu úhlů), Výsledky pomohou technologům vytvářející NC programy, avšak jsou na ně kladeny vyšší nároky. Varianty začlenění výsledků výzkumu do pracovního postupu programování CNC obráběcího stroje. o Ekologický význam možnost eliminace broušení. o Nelze jednoznačně určit konstantní polohu osy nástroje pro obecný případ obrábění. (strojnástroj-obrobek-řezné podmínky) o Nutnost řešení této problematiky v konstrukčních návrzích nových řezných nástrojů pro frézování tvarových ploch. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 33

Přínos pro využití v praxi Podstatné zlepšení drsnosti povrchu v příčném i podélném směru (desítky %). Zlepšení funkčních vlastností obrobeného povrchu. Snížení času obrábění z důvodů možnosti použití vyšších hodnot posuvů a šířek řezu. Zvýšení trvanlivosti nástroje. Docílení konstantních řezných podmínek. Docílení plynulých záběrových podmínek. Snížení energetického zatížení obráběcího stroje. AMF Reece CR, a.s. Sigma Lutín - Průmyslová čerpadla spol. s r.o., John Crane Sigma, a.s. V-NASS, spol. s r. o. PWO Unitools cz a.s. Univerzita v Žilině reference prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan. Univerzita v Poznani reference prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko. Konzultace: Kielce Kielce University of Technology Politechnika Swiętokrzyska, reference prof. Ing. Stanisław ADAMCZAK, DrSc. doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz snímek 34

doc. Ing. Marek SADÍLEK, Ph.D., marek.sadilek@vsb.cz