NC a CNC stroje. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

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

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

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

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

Opakování učiva I. ročníku

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

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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 P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

Základy soustružení, druhy soustruhů

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

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 - F R É

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

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

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

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

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

02 Soustružení tvarových ploch

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

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

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

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

Základy programování a obsluha CNC strojů

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

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

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

Frézování spojených ploch

Soustružení kuželových ploch

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

CNC soustružení - Mikroprog

CNC frézování pro začátečníky

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Frézování tvarových ploch I

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

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

Číslicově řízené stroje

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Bezpečnost práce ve strojní dílně

HLC série. horizontální soustruhy

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

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.

Obvody střídavého proudu: zobrazování a základní veličiny

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

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského Čelákovice Česká republika


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

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Soustružení tvarových ploch

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky

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

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

Otáčky vřetena (S), směr otáčení vřetena (M3, M4, M5)

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

VY_52_INOVACE_H 02 28

ÚVOD DO NC TECHNIKY VELKOSÉRIOVÁ A HROMADNÁ VÝROBA MALOSÉRIOVÁ A KUSOVÁ VÝROBA

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

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

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

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

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

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

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

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

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

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

Frézování tvarových ploch II

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

Transkript:

Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení NC a CNC stroje Návod v českém jazyce Číslo tématu: 8a Monitorovací indikátor: 06.43.10 1

NÁVOD K TÉMATU: 8a Vytvořeno ve školním roce: 2012/2013 Obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Mechatronika Předmět: Programování NC strojů Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Pavel Steininger; přeložila: Bc. Veronika Mádlová NC a CNC stroje NC a CNC stroje umožňují automatický nebo poloautomatický provoz obráběcích strojů, na kterých se obrábí různé materiály. Se stoupající automatizací se přizpůsobují a mění požadavky na obsluhu. U klasických obráběcích strojů obsluha ovládá suporty na vedení buď ručně, nebo strojně případně jako u soustružnických automatů pomocí vačkového hřídele. Obsluha také vykonává další nutné aktivity při obrábění jako je zapínání a vypínání vřetene, mění otáčky a posuv, vypíná a zapíná chladicí kapalinu podle svého uvážení. Tyto činnosti se musí provádět i při sériové výrobě, kdy jsou kusy stejné. Na rozdíl při používání NC strojů jsou řídící výrobní příkazy pro stroj vykonány pouze jednou a to z předem připraveného programu. U NC strojů všechny potřebné a požadované pohyby součásti jsou vykonány automaticky samotným strojem reagujícím na číselné příkazy z pohybující se pásky nebo z řídící jednotky. Jeden program je používán pro stejné součásti, a proto NC stroje výrazně mění prakticky celý systém sériové výroby na obráběcích strojích. Výhody: 1. Řezná rychlost, se kterou se kov obrábí na NC stroji, není všeobecně větší, než se volí na srovnatelném, ručně ovládaném obráběcím stroji. Přesto je výroba kratší, protože obsluha nemusí nastavovat řezné podmínky. V programu jsou pro jednotlivé operace navoleny standartní řezné podmínky jako je posuv, rychlost atd. Tímto způsobem se obsluha vyhne potížím, které vzniknou např. při obtížněji soustruženém polotovaru. NC stroj nepotřebuje orýsování a ani čas, kdy obsluha měří a nastavuje řezný nástroj, a tím se zkracuje strojní výrobní doba. 2. Většina přípravků a šablon není nutná. 3. Konstrukční změny a úpravy mohou být snadněji provedeny. 4. Je dosaženo vyšší přesnosti a zároveň je méně zmetků. 2

5. Revolverová nebo nožová hlava zkracuje čas, kdy obráběcí stroj musí čekat na výměnu nástroje. Při výměně nástroje se také nemusí zastavovat stroj. 6. Součástí moderních NC strojů může být i automatická upínací paleta s pracovním stolem, na který je možno umístit a upnout relativně velké součásti, zejména odlitky. A tím se dosahuje značná časová úspora. Nevýhody NC Hlavní nevýhoda NC strojů je vysoká počáteční pořizovací cena v porovnání s podobným ručně ovládaným obráběcím strojem. Tato cena nutí uživatele k vysokému využití a k zajištění spolehlivé údržby. Výborně zpracovaný program je pro NC stroj nutností. CNC stroje Tyto stroje jsou podobné NC strojům, ve kterých řídící příkazy přicházejí z magnetické pásky, děrného štítku nebo děrné pásky, případně přímo z děrovacího stroje. CNC stroje mají výhodu, že veškeré údaje z programu se ukládají přímo do řídící jednotky stroje pomocí čtecího zařízení. Údaje mohou být uloženy i mimo počítačovou paměť a odtud jsou vyvolány. Vložené informace jsou normálně uloženy v počítačové paměti a z ní mohou být odstraněny případně upraveny programátorem. Informace je ponechána, ačkoliv může el. energie z řídící jednotky být vypnutá, protože po určitou dobu je napájena z baterie. NC a CNC stroje se skládají z výrobní a řídící jednotky. Základy číslicového řízení Data získaná ze strojních výkresů jsou převedena do zakódovaných číselných údajů programu a prochází elektronicky kontrolními obvody obráběcího stroje. Čtecí zařízení čte tyto řídící pulzy, které jsou převedeny na elektrické signály, a ty napájí rozvody logických funkcí. Tyto příkazy jdou do logických obvodů servomechanismů a ty posouvají suporty obráběcích strojů na požadovaná místa. Najížděcí systém je základní a nejdůležitějším rysem NC strojů ze všech dalších rysů. U většiny NC strojů je přesnost opakovaného najíždění do 0,025 mm v pracovním prostoru. Když NC stroj vidíme poprvé, je to zdánlivě složité zařízení s počtem různých speciálních vlastností. Ty jsou nutné proto, aby se zmírnila lidská chyba. Všechny tyto speciální rysy vyžadují pochopit a rozumět základům NC strojů. 3

Základy NC řízení Pomocí vztažného (referenčního) systému jednoznačně určujete polohy v rovině nebo v prostoru. Údaj polohy se vztahuje vždy k určitému definovanému bodu a popisuje se souřadnicemi. V pravoúhlém systému ( kartézském systému) jsou definovány tři směry jako osy X, Y a Z. Tyto osy jsou navzájem kolmé a protínají se v jednom bodě, nulovém bodě (počátku). Každá souřadnice udává vzdálenost od nulového bodu v některém z těchto směrů. Tím lze popsat jakoukoli polohu v rovině dvěma souřadnicemi a v prostoru třemi souřadnicemi. Osa Z u NC strojů vždy prochází vřetenem stroje a nezáleží, jestli je vřeteno vodorovné nebo svislé a kladný směr je vždy od polotovaru k nástroji. Další osy jsou uspořádány podle těchto pravidel. Osa X je vodorovná a je rovnoběžná s pracovní plochou.osa Y je kolmá na X a Z osu. Jestliže máme více než jedno vřeteno s nástrojem je nejdůležitější kolmý pohyb polotovaru a je nutno určit hlavní vřeteno. Kde je možnost natáčet pracovní stůl nebo nožovou hlavu, je rotace označena A, B nebo C. Tento rotační pohyb se provádí kolem os X,Y a Z. Tyto pohyby se programují v kladném směru jestliže se otáčení provádí ve směru pravoúhlého šroubu a zároveň se pohybují v kladných směrech os X,Y a Z. Souřadnice, které se vztahují k nulovému bodu (počátku), se označují jako absolutní souřadnice. Relativní souřadnice se vztahují na libovolnou jinou polohu (vztažný bod) v souřadném systému. Obrázek vlevo ukazuje přiřazení přídavných příp. rotačních os k hlavním osám. Souřadný systém soustruhů Příčné saně se označují jako osa X a podélné saně jako osa Z. Všechny zobrazované a zadávané hodnoty X se vztahují na průměr. Pro pojezdové pohyby platí: 4

Pohyb ve směru + míří od obrobku. Pohyb ve směru míří k obrobku. Souřadnicemi X a Z jsou popsány polohy v dvourozměrném souřadném systému. Jak je znázorněno na obrázku vpravo je poloha špičky nástroje polohou X a Z jednoznačně popsána. CNC stroj zvládá přímkové nebo kruhové pojezdové pohyby (interpolace) mezi programovanými body. Obrábění dílce můžeme naprogramovat postupným zadáváním souřadnic lineárního a kruhového pojezdového pohybu. Tak jako při pojezdových pohybech lze i obrys obrobku jednoznačně popsat souřadnicemi jednotlivých bodů a zadáním lineárních nebo kruhových pojezdových pohybů. Údaje souřadnic os X a Z se vztahují k nulovému bodu obrobku Souřadný systém pro frézky Při obrábění obrobku na frézce se obvykle vztahuje k pravoúhlému souřadnému systému. Obrázek vpravo ukazuje, jak je pravoúhlý souřadný systém přiřazen k osám stroje. Pro zapamatování poslouží pravidlo tří prstů pravé ruky: ukazuje-li prostředníček ve směru osy nástroje od obrobku k nástroji, pak ukazuje ve směru +Z, palec ve směru +X a ukazovák ve směru +Y. 5

Zvolení nulového(vztažného)bodu obrobku Výkres obrobku definuje určitý tvarový prvek na obrobku jako absolutní nulový (vztažný) bod. Nejčastěji je to roh obrobku. Při nastavení nulového bodu nejprve vyrovnáte obrobek vůči osám stroje a uvedete nástroj pro každou osu do známé polohy k obrobku. Pro tuto polohu nastavíte buď nulu nebo určenou hodnotu polohy. Tím přiřadíte obrobek k souřadnému systému použitému ve vašem programu. Není-li výkres obrobku okotován tak, jak je potřeba pro NC pak zvolte za nulový bod některou polohu nebo některý roh obrobku, z nichž se dají kóty ostatních poloh obrobku stanovit co nejjednodušeji. Nulový bod stroje Průsečík osy X a osy Z se nazývá nulový bod stroje. U soustruhů je to zpravidla průsečík osy vřetene a čela vřetene. Nulový bod je označen M. Nulový (vztažný ) bod obrobku Pro obrábění dílce je jednodušší umístit nulový (vztažný) bod na obrobku tak, jak je kótován výkres obrobku. Tento bod se nazývá nulový(vztažný) bod obrobku a je označen W. Referenční bod Řídící systém zapomene svou polohu jakmile se vypne. Z tohoto důvodu existuje na stroji jeden pevný referenční bod. Systém zná vzdálenost tohoto referenčního bodu od nulového bodu stroje. Proto musíte po zapnutí systému na tento referenční bod najet. Zdroj: HEIDENHAIN Firemní dokumentace itnc530. Praha: Heidenhain, 2000. 6

NC a CNC stroje - NC and CNC machines - slovníček odborných termínů Vocabulary Břit (ostří) Břitová destička Brusič Čelo nástroje Číselník (děl. k.) Deska upínací Díra ve vřeteni Dělicí hlava Dílenské měřidlo Drobivá tříska Dělená tříska Fréza čelní Fréza stopková Fréza tvarová Fréza odvalovací Frézka universální Frézka vodorovná Frézka svislá Hlavní části Hrotový soustruh Hrot otočný Hřbet nástroje Hloubka záběru Chyba Kalibr s dobrou Kalibr s špatnou Kladivo Klika Kopírovací soustruh Koník Kontrola Slovníček cutting edge tip, bit grinder face dial face plate bore of the spindl dividing head gauge tear type of chip shear type of chip face cutter shank cutter form milling cutter hobbing cutter universal milling cutter horizontal milling mach. vertical milling mach. main parts of centr lathe live centre ridge depth of cut error go gauge not go gauge hamer crank repetition lathe tailstock inspection 7

Konzola Kolečko ruční Matice vod. šroubu Míra Mikrometr Měření Nástroj z jednoho kusu Nástroj hrubovací Nástroj hladicí Nástroj jedno. Nástroj upichovací Nástroj závitový Nonius Páka Páka spouštěcí Příkon Příčné saně Přímočarý Pohyb Posuv Posuv podélný Posuv příčný Posuv svislý Počet posuvů Posuvné měřidlo Přesnost Pracovní stůl Řezná rychlost Rukojeť Sekáč Sevřít Spínač Sklíčidlo Stopka knee handwheel clasp nut measurement micrometer gauging soolid tool roughing tool finishing tool single point tool cutting off tool screw cutting tool vernier lever starting lever power cross slide rest linear motion feed longitudinel feed cross feed vertical feed number of feed vernie calliper accuracy work table cutting speed handle chisel to grip switch chuck shank 8

Strojní svěr. Soustruh Soustružit Soustruž. Nůž Šroub vodicí Šířka třísky Upnout Upínací zařízení Tříska Ostřit Vedení Vřeteno Vřeteno konec Vřeteník parrallel machine vice lathe to turn turning tool lead screw widt of chip to locate fixture cutting to sharpen guide spindle spindle nose headstok 9