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

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

Výpočet strojního času soustružení

Soustružení - řezné podmínky - výpočet

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

1 Výpočty řezných podmínek při soustružení

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

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

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro soustružení:

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

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí MC6025. Posouváme hranice obrábění oceli

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením


HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

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

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

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

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

MC6015 MC6025. Posouváme hranice soustružení oceli. FP/LP MP/RP TOOLS NEWS. Řada destiček podle ISO pro soustružení korozivzdorné oceli B196CZ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

NÁSTROJE NOVINKY B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny

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


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

Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

MC5005 MC5015 NÁSTROJE NOVINKY. Řada destiček podle ISO pro soustružení litiny Zkrácení časů cyklu! Nový povlak pro rychlosti až 600 m/min.

WIDIA Value. Zlatý standard za neuvěřitelné ceny

Vyměnitelné břitové destičky

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c

NOVINKY NÁSTROJŮ CZ- 75. Nová kvalita pro účinné a spolehlivé hrubování ACE-POVLAK AC830P. Nový. Pro přerušované a nepřerušované řezy

Postup při studiu principu výpočtu řezných podmínek obrábění programu Nortns. Princip výpočtu.

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

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

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

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 - S O U

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

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

Technologie výroby ozubení I.

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

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

Špičková technologie pro vysoce výkonné obrábění oceli.

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

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

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

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

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Moderní metody obrábění zvyšování řezivosti nástroje

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

VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

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

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

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

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

Výroba závitů - shrnutí

B210CZ MS6015 NÁSTROJOVÝ MATERIÁL ZE SLINUTÉHO KARBIDU S PVD POVLAKEM PRO OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLŮ PŘESNĚJŠÍ TOLERANCE ROZMĚRU DESTIČKY

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA JAKO OBROBEK SVOČ FST Zdeněk Šolar, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Nejdůležitější novinky

Technologie výroby ozubení II.

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

Technologický proces

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

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

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

Zlepšete své soustružnické operace!

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

OTEVŘENÝ UTVAŘEČ - zpevňující fazetka na břitu - nízké řezné síly - široká oblast použití

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály

1 Moderní nástrojové materiály

B210CZ MS6015 NÁSTROJOVÝ MATERIÁL ZE SLINUTÉHO KARBIDU S PVD POVLAKEM PRO OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLŮ PŘESNĚJŠÍ TOLERANCE ROZMĚRU DESTIČKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

Zadání soutěžního úkolu:

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

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

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

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Modulární systém Coromant EH

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

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

Optimální trvanlivost nástroje

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály

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

Transkript:

Vypracoval: (02) Soustružení I Stud. skupina: Datum: V elaborátu uveďte: - náčrt obráběných součástí, popis materiálu obrobku a nástrojů - výpočet řezných podmínek a strojního času - výpočet hodnoty posuvu, která je daná max. přípustnou drsností povrchu - vyhodnocení vypočtených a prakticky ověřených řezných podmínek (závěr) Příklad 1 Vypočtěte řezné podmínky a strojní čas pro obrábění závitu dle obr. 1, pro obrábění oceli 11 600 (14b) a formulujte závěry vyplývající z daného výpočtu: a) pro nástroj z RO (katalog Soustruhy 3, str. 102) - závitový nůž z rychlořezné oceli ČSN 22 3312 13 (trvanlivost T = 30 min, otupení hřbetu v oblasti špičky nože VB = 0,2-0,6 mm), Obr. 1 Součást se závitem. b) pro nástroj ze SK (katalog Soustruhy 3, str. 103) - závitový nůž s destičkou ze slinutého karbidu P20 (trvanlivost T = 30 min, otupení hřbetu v oblasti špičky nože VB = 0,2-0,4 mm). Pro výpočet použijte řezné podmínky uvedené v tab. 1 a stanovte koeficient kinetické obrobitelnosti materálu kvc1 dle tab. 2. Tab. 1 Tabulka řezných podmínek. Řezné podmínky Hrubování Dokončování Hrubování Dokončování (RO) (RO) (SK) (SK) Jednotka Řezná rychlost (vc) 10 15 80 100 m.min -1 Počet třísek (i) 5 4 5 4 - Posuv (f) 1,5 mm Délka náběhu (lp) 3 mm Délka přeběhu (ln) 3 mm Tab. 2 Stanovení koeficientu obrobitelnosti zohledňující hodnotu kinetické obrobitelnosti materiálu Obrobitelnost 8b 9b 10b 11b 12b 13b 14b 15b 16b kvc1 (RO) 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1 kvc1 (SK) 0,40 0,50 0,63 0,80 1 1

Příklad 2 Vypočtěte řezné podmínky a strojní časy pro soustružení válcové plochy hrubováním i dokončováním dle součásti na obr. 2 z oceli 11 600 (14b). Obr. 2 Válcový čep. 2

Operace č. 2 - hrubování: Nástrojový držák PCLNR 2525M 12 VBD CNMG 120408 PR - povlakovaný SK firmy Sandvik: Coromant GC 4025 - povlak: TiCN + Al2O3 + TiN - použití dle ISO: (P25, K20) Řezné podmínky doporučené výrobcem VBD: vc = 310 m.min -1 f = 0,20 0,50 mm ap = 0,70 7,00 mm D1 = 32 mm D2 = 28 mm (i = 2, ap1 = 2,00 mm, ap2 = 1,75 mm) n = 1120 min -1 f = 0,254 mm ln = 3 mm l = 53 mm lp = 0 mm Operace č. 3 - dokončení: Nástrojový držák VBD CTGNR 2525M16 TNGN 160808 T030 20 - řezná keramika DISAL 310 firmy Saint Gobain Ceramics, Turnov - povlak: Al2O3 + 15%TiC Řezné podmínky doporučené výrobcem VBD: vc = 400 m.min -1 f = 0,05 0,20 mm ap = 1,00 5,00 mm D1 = 32 mm (i = 1, ap1 = 0,35 mm) ln = 3 mm l = 47 mm lp = 3 mm n = 2100 min -1 f = 0,20 mm D2 = 24,5 mm (i = 1, ap2 = 0,25 mm) ln = 3 mm l = 53 mm lp = 0 mm n = 2200 min -1 f = 0,20 mm 3

Vypočtěte řezné podmínky a strojní časy pro soustružení válcové plochy hrubováním i dokončováním. Informace o používaných nástrojích jsou uvedeny výše. Koeficienty specifikující skutečné podmínky obrábění kvc: kvc1 koeficient materiálu obrobku kvc1 = 1; kvc2 koeficient opotřebení nástroje (trvanlivosti) kvc2 = 1; kvc3 koeficient přerušovaného řezu kvc3 = 1; kvc4 koeficient čelního soustružení kvc4 =1; kvc5 koeficient povrchu s kůrou kvc5 = 1; kvc6 experimentálně ověřené koeficienty specifikující fyzický stav stroje: kvc61 = 0,363; kvc62 = 0,318; kvc63 = 0,528; kv64 = 0,423 4

Příklad 3 Vypočtěte maximální přípustnou hodnotu posuvu, která umožní dodržet požadované hodnoty drsnosti povrchu obrobené plochy. Tab. 5 Poloměr špičky nástroje Max. přípustná drsnost povrchu obrobené plochy Max. hodnota posuvu r = 0,4 mm Ra = 0,6 m r = 0,8 mm Ra = 1,6 m r = 1,2 mm Ra = 3,2 m r = 1,6 mm Ra = 6,3 m Poloměr zaoblení špičky nástroje r a maximální přípustná drsnost povrchu obrobené plochy Ra jsou z katalagu CoroKey pro VBD: CNMG 120408 PR ze slinutého karbidu. Hodnoty VBD: TNGN 160808 T 030 20 z řezné keramiky mají naprosto analogické údaje. 5

1. Zadání příkladu: Vypočítejte vychýlení a natočení nástroje při vnitřním soustružení. Zvolenými nástroji byly soustružnické nože : S20S SSSCR 09 ( VBD SCMT 09T308E UR) S20S SCLCR 09 ( VBD CCMT 09T308E UR) 2. Doporučené řezné hodnoty od výrobce: v c = 125 230 m min 1 f= 0,08 0,5 mm a p = 0,8 3,0 mm tyto doporučené hodnoty byly upraveny kvůli vyložení nástroje ( 88 mm) na: v c = 47,5 m min 1 f= 0,097 mm a p = 0,5 mm 3. Naměřené hodnoty dynamometrem : (jedná se o aritmetický průměr) VBD SCMT 09T308E UR: F f= 30,102 N F p= 55,457 N F c= 130,839 N VBD CCMT 09T308E UR: F f= 30,550 N F p= 45,529 N F c= 107,320 N Pozn: jedná se o naměřené řezné odpory. Záznam silového zatížení nástroje:

4. Uvolnění nástroje. Pro výpočet posunutí a natočení se převede nástroj na prut a zakreslí se síly. Na obrázku je zakresleno uvolnění nosníku a je zaveden souřadný systém. Pohled shora: Odporová posuvová síla F f (působící na rameni l 2 ) je převedena na osu prutu a vytváří ohybový moment M oy1 a odporová pasivní síla F p (působící na rameni l 1 )vytváří ohybový moment M oy2 působící v opačném směru.

Pohled zepředu: Odporová řezná síla F c (působící na rameni l 2 ) je převedena do osy prutu a vytváří kouticí moment M k. Pohled zprava: Odporová síla F c (působící na rameni l 1 ) vytváří ohybový moment na M oz.

5. Zadané hodnoty: Délkové hodnoty: l 1 = 88 mm; l 2 = 20 mm; Silové hodnoty: F f= 30,102 N; F p= 55,457 N; F c= 130,839 N Kvadratické momenty: J y = 7148,0 mm 4 ; J z = 7104,1 mm 4 Polární moment: J p = J y + J z = 14 252,1 mm 4 ; Modul pružnosti v tahu: E= 210 000 MPa; Modul pružnosti v krutu: G= 81 000 Mpa; Pozn: Kvadratické momenty byly určený pomocí programu Autodesk Inventor 2015. Po uvolnění následuje silová a momentová rovnováha. : 0 : 0 : 0 :0 :0 :0

Výpočet natočení: Výpočet posunutí: : 1 1 1 1 1 3 3 1 : 1 1 3 3 3 3 1 Závěr: stručné zhodnocení vypočteného příkladu..