KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC



Podobné dokumenty
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 05 Závity

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 09 Sestavování programů technologických kroků

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 04 Vrtání a vyvrtávání

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 11 - odstředivky a drtiče na kovové třísky

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

M370. Aplikace s vysokými posuvy Řada M370

Technologický proces

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu

VY_52_INOVACE_H 02 23

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

THL-620. CNC soustruh. překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb

Cvičebnice programování ISO - frézka


ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

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

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

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

KenFeed 2X Nejnovější a inovativní koncept pro nejmodernější strategie vysokorychlostního frézování

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

H - série vysokorychlostní obráběcí centra. tuhá mostová konstrukce prvotřídní výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby

Dynamická výkonnost Efektivní práce a spolehlivost procesu

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

COMBI U7 CNC frézovací centrum

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

KN-40V. Japonská stolová a paletová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

HLC série. horizontální soustruhy

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Vývoj - grafické znázornění

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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


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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Modulární systém Coromant EH

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5.

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Vytvořil : Ing. Libor Ježek. Cílová skupina : žák. Popis způsobu použití :

Určení řezných podmínek pro soustružení:

DUM téma: SurfCAM s tvorbou modelu frézování 2D

CNC frézování - Mikroprog

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

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

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

Volba již definovaných nástrojů:

Obsah KOMPOZITY. Obecně Rejstřík Obecně TORNADO. JABRO -TORNADO TORNADO nástroje (vysokorychlostní obrábění)...

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

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

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

CNC frézování pro začátečníky

G - série obrábění gra tu. hermeticky uzavřený pracovní prostor vysoký výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

Broušení rovinných ploch

Novinky v SolidCAMu

Transkript:

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM

CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím řídícího systému Heidenhain. Kapitola 3 - Heidenhain úvod do popisného dialogu, ukázka a rozbor programu. Kapitola 4 - Obrábění kontury v popisném dialogu. Kapitola 5 - Kapsování a vrtání děr v popisném dialogu. Kapitola 6 - Heidenhain úvod do Smart.NC Kapitola 7 - Obrábění kontury a simulace obrábění ve Smart.NC. Kapitola 8 - Kruhová a obdélníková kapsa, vrtání děr pomocí pole ve Smart.NC. Kapitola 9 - ISO programování v prostředí Heidenhain. Kapitola 10 - Programování kontur a kapsování pomocí ISO kódu v systému Heidenhain. Kapitola 11 - Mazání u CNC strojů, použité kapaliny. (ŽP) Kapitola 12 - Závislost spotřeby el. energie na volbě velikosti třísky a velikosti posuvu a otáček u CNC strojů. (ŽP)

KAPITOLA 12 Závislost spotřeby el. energie na volbě velikosti třísky a velikosti posuvu a otáček u CNC strojů. (ŽP) Příkon CNC stroje Vliv otáček na příkon stroje / spotřebu el. energie Vysokorychlostní obrábění Energeticky efektivní stroj Úspora elektrické energie při obrábění = snížení okamžitého příkonu stroje

Příkon CNC stroje

Příkon stroje / potřebný výkon motoru Při výpočtu se vychází z měrné řezné síly, velikosti třísky a velikosti posuvu. Všechny tyto faktory ovlivňují okamžitou spotřebu elektrické energie. [1]

Příklad hodnot udávaných výrobcem [2]

Vliv otáček na příkon stroje / spotřebu el. energie

Vliv otáček a kroutícího momentu na příkon stroje [3]

Výkon vřetene závisí na: množství materiálu, které je třeba odebrat průměrné tloušťce třísky geometrii frézy řezné rychlosti. Čím vyšší je rychlost úběru kovu (Q cm³/min), tím vyšší je potřebný výkon. Malé otáčky vřetena při hrubování exotických materiálů kladou velké nároky na to, aby byl k dispozici dostatečně velký výkon a kroutící moment stroje. U strojů s nedostatečným kroutícím momentem a výkonem dochází ke kolísání tloušťky třísky, což ve svém důsledku způsobuje nestabilitu chování a výkonnosti stroje. [4]

Řešení problémů s nedostatečným výkonem stroje Přejděte z malého na velkou rozteč, tj. menší počet zubů Pozitivní fréza je energeticky méně náročná než negativní. Snižte dříve řeznou rychlost než velikost posuvu. Vezměte menší frézu a proveďte několik průchodů. Zmenšete hloubku řezu

Vysokorychlostní obrábění HSC

Vysokorychlostní obrábění Pozitivní efekty vysokorychlostní technologie obrábění se nedostavují úměrně se zvyšující se řeznou rychlostí, nýbrž náhle po dosažení určité kritické intenzity řezného procesu, při kterém tříska vlivem vysoké teploty náhle změní své vlastnosti. Vřetena s vlastním pohonem dosahují až 20 000 ot.min-1. Vysoké otáčky jsou vyžadovány nejen pro brousící operace, ale také pro vrtací a frézovací operace a technologie vysokorychlostního obrábění. [5]

Řezné materiály HSC obrábění polykrystralický kubický nitrid boru, slinuté karbidy, keramické materiály, polykrystalický diamant

Řez vysokorychlostním vřetenem [5]

Energeticky efektivní stroj [6]

Energeticky efektivní stroj - noční můra výrobců Pro udržitelnost globálního vývoje jsou hlavními předpoklady efektivní využití energie a přírodních zdrojů. Výrobní stroje a jejich parametry značně ovlivňují výrobní procesy, a proto ovlivňují nejen udržitelnost výroby, ale také produkci udržitelných výrobků. V současné době probíhá několik aktivit zaměřených na energetickou spotřebu výrobních strojů.

Vliv uživatele Konkrétní spotřeba energie a zdrojů strojem nezávisí jen na jeho technickém vybavení, nýbrž je také značně ovlivněna způsobem jeho používání. Na efektivní využití stroje mají značný vliv vedle technologických aspektů především organizace výroby, výrobní management a chování obsluhy. Technická opatření mohou ovlivnit energetickou spotřebu stroje pouze z 1/3. Za zvážení také stojí monitorování či posouzení různých režimů provozu stroje: vypnutí, zahřívání, připraven k provozu, stand-by, provoz. Platí, že čím se stroj využívá více, tím méně je výhodné ho uvádět do úsporných režimů, a to jak z důvodů ekologických, tak technických.

Úspora elektrické energie při obrábění = snížení okamžitého příkonu stroje

Úspora elektrické energie při obrábění = snížení okamžitého příkonu stroje použití konstantního záběru nástroje nepřerušovaný řez snížení velikosti třísky snížení řezné rychlosti aplikace vysokorychlostního obrábění

Použité zdroje: [1] www.taegutec.cz [2] DMU 50 eco_serie_4693_cs_planen_v1.book [3] http://www.czspos.cz/akce/20100225.emo2009/14_vretena_a_j ejich_komponenty.pdf [4] http://www.sandvik.coromant.com/cscz/knowledge/milling/getting_started/machines_for_milling/pag es/default.aspx [5] http://www.prumysl.cz/obrabeci-stroje-integrovana-vretenaobrabecich-stroju/ [6] http://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/energetickyefektivni-stroj-nocni-mura-vyrobcu-nebo-konkurencnivyhoda_20331.html

DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ Zpracoval(a): Ing. Radek Havlík, SPŠSE a VOŠ LIBEREC radek.havlik@pslib.cz +420 485 100 113