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



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

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

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

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

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

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

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

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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


Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením


Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

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

Výpočet strojního času soustružení

VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

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

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

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

Základy vrtání 2.část

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

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

strany SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany

J e m n á m e c h a n i k a

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Předepisování jakosti povrchu

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

Upínání obrobků na soustruhu

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

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

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

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

max mm délka mm mm mm mm mm

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

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

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

ROČNÍKOVÝ PROJEKT II - obrábění

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření závitů. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Prezentace společnosti AMEKAN s.r.o.

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

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

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

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. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROBNÍ PORTFOLIO TRŽNÍ SEGMENTY / REFERENCE KONTAKT SVAŘOVANÉ DÍLY

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k )

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

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

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor M/01 Strojírenství

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

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

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

Výroba závitů - shrnutí

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

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

Zadání soutěžního úkolu:

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

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Technologický proces

Broušení rovinných ploch

Výroba ozubení - shrnutí

23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

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

Weldon upínání nástrojů 19 mm. Upnutí MK2 Průmyslové upnutí pomocí Weldon 19 mm jako standardní vybavení

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem)

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Význam polotovarů a jejich začlenění do výrobního procesu

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME

Dělník ve strojírenské výrobě

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Vrtání děr na soustruhu

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Transkript:

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění Technologické a upínací základny Operace, posloupnost výrobních operací Technologický/montážní postup Vypracoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly

Obsah kapitoly Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Obsah kapitoly Přídavky na obrábění Posloupnost operací při výrobě ozubených kol Rámcový technologický postup výroby hřídelových součástí Technologické, upínací a další základny Operace, posloupnost výrobních operací Tabulky: Maximální výška nerovností "R" a hloubky vadné povrchové vrstvy "T" Doporučené hodnoty koeficientu "m" Hodnoty koeficientů "a" a "b" pro výpočet výsledné chyby ustavení Drsnost povrchu "Ro" a hloubka vadné povrchové vrstvy "To" Hodnoty optimálních tolerancí Číselné hodnoty základních tolerancí " IT" Stanovení výpočtové redukované délky " lk " Zadání příkladu č. Řešení příkladu č. Technologie výroby II Technologická příprava výroby 2

Přídavek na obrábění válcové plochy [ 2 ( R + T + C + δ E ] p + mi K i i ) i i Přídavek na obrábění rovinné plochy ( R + T + C + E ) p + mi K i i i δ i Hodnota trvalé deformace C i l ki m i Maximální chyba ustavení obrobku i i Přídavky na obrábění E i E di + E li E a di i d i E li b l i ki jednotky pro dosazení K [ - ] koeficient překrytí R [ mm ] maximální mikronerovnost z předcházející operace T [ mm ] maximální hloubka poškozené (rozrušené) vrstvy z předchozí operace C [ - ] maximální hodnota trvalé deformace z předchozí operace l ki [ m ] redukovaná délka obrobku [m] m [ - ] koeficient závislý na druhu polotovaru, tepelném zpracování, druhu výroby, operaci, apod. δ [ mm ] mezioperační tolerance E [ - ] maximální součtová chyba ustavení obrobku v dané operaci E di [ - ] maximální úchylka nastavení v příčném směru E li [ - ] maximální úchylka nastavení v podélném směru a i, b i [ - ] rozměrové koeficienty, které jsou dány druhem a přesností polotovaru, charakterem operace obrábění a způsobem upnutí d i [mm] průměr obrobku Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby

Posloupnost operací při výrobě ozubených kol NEKALENÁ ozubená kola. hrubování vnějšího a vnitřního tvaru 2. kontrola. tepelné zpracování - normalizační žíhání, zušlechťování 4. kontrola 5. obrábění centrální válcové díry, čela... 6. obrábění vnějšího tvaru na čisto 7. kontrola 8. obrábění ozubení, včetně sražení hran 9. dokončení ozubení 0. kontrola KALENÁ ozubená kola. hrubování vnějšího a vnitřního tvaru 2. kontrola. tepelné zpracování 4. kontrola 5. obrábění centrální díry s přídavkem pro broušení 6. obrábění vnějšího tvaru s přídavkem pro broušení 7. kontrola 8. výroba ozubení 9. kontrola 0. tepelné zpracování - cementování, kalení. kontrola 2. dokončení díry a jednoho čela. dokončení druhého čela 4. dokončení ozubení 5. kontrola 6. zaběhávání 7. kontrola Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 4

Rámcový technologický postup výroby hřídelových součástí Č. operace Popis práce Provoz 0 Dělení materiálu přípravna materiálu Zarovnání čel a navrtání středicích důlků přípravna materiálu 2 Kontrola OTK Soustružení na hrubo a na čisto vnějších tvarů obrobna 4 Broušení na hrubo koncových čepů - vedlejší základny brusírna 5 Kontrola OTK 6 Hrubé a jemné obrábění tvarových ploch obrobna (ozubení, drážkování, profily a pod.) 7 Obrábění druhořadých ploch obrobna (díry, zahlubování, frézování drážek a pod.) 8 Odstranění ostřin, sražení hran, označení a pod. obrobna 9 Kontrola OTK 0 Příprava na tepelné zpracování kalírna (ochrana drážek a pod.) Tepelné zpracování - cementování 2 Odstranění cementačních přídavků Kalení kalírna 4 Rovnání (jen u dílců: L / D > 0; D < 00) obrobna 5 Kontrola OTK 6 Broušení středicích důlků brusírna 7 Řezání závitů obrobna 8 Broušení válcových a kuželových ploch brusírna 9 Broušení tvarových ploch brusírna (drážkové profily, ozubení, závity a pod.) 20 Kontrola OTK 2 Dokončení velmi přesných ploch brusírna (leštění, lapování a pod.) 22 Kontrola OTK 2 Konzervace, balení Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 5

Technologické, upínací a další základny Základna je plocha nebo kombinace ploch, určujících polohu dílce při její funkci v montážní skupině nebo při jejím ustavení na obráběcím stroji. Konstrukční základny - jsou plochy nebo osy, určující polohu dílce k ostatním dílcům při jeho funkci ve výrobku. Montážní základny - jsou plochy, kterými se dílec spojuje s dalšími dílci sestavy a které určují jeho polohu ve smontovaném stavu. Technologické základny - jsou plochy určující polohu dílce při jeho ustavení na obráběcím stroji nebo v přípravku. Technologické základny dále dělím na: - hlavní u kterých se technologická základna shoduje se základnou montážní, - pomocné tzn. plochy, která není funkční plochou dílce v sestavě např. středící důlky - hrubé - v případě ustavení dílce na stroji při obrábění první operace Měřicí základny - jsou plochy, od kterých se měří rozměry. Operace, posloupnost výrobních operací Základní dělení:. operace (např. soustružení hřídele) 2. úsek (např. soustružení čela). úkon (např. nastavení hloubky řezu) 4. pohyb (např. otočit se pro klíč) Operace je část výrobního procesu, prováděná nepřetržitě při jednom čase, na jednom pracovišti, jedním strojem a zpravidla jedním dělníkem, na určitém dílci nebo několika stejných dílcích, se stejným výrobním cílem za definovaných mzdových nákladů. Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 6

Maximální výška nerovností "R" a hloubky vadné povrchové vrstvy "T" při různých metodách obrábění Druh plochy Metoda obrábění R [ µm ] T [ µm ] Soustružení vnější hrubé 00 60 Vnější válcové plochy Soustružení vnější čisté 45 40 Broušení do kulata vnější 5 25 Soustružení vnější hrubé 225 50 Soustružení vnější čisté 25 40 Broušení vnitřní 5 0 Vrtání 225 60 Vyhrubování hrubé 225 60 Vnitřní válcové plochy Vyhrubování čisté 00 0 Vystružování hrubé 00 0 Vystružování čisté 25 20 Vyvrtávání hrubé 225 60 Vyvrtávání čisté 25 40 Protahování 9 20 Frézování hrubé 225 60 Frézování čisté 45 40 Hoblování čisté 45 40 Rovinné plochy Hoblování hrubé 00 50 Obrážení hrubé 00 60 Obrážení čisté 45 50 Broušení na plocho 5 25 Doporučené hodnoty koeficientu "m" Charakter operace m Hrubování,0-2,0 Poločisté obrábění 0,2-0,4 Čisté obrábění 0, - 0,2 Technologická příprava výroby Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 7

Hodnoty koeficientů "a" a "b" pro výpočet výsledné chyby ustavení Charakter operace a b Hrubování 0, - 0,2,0-2,0 Poločisté obrábění 0,05-0, 0, - 0,6 Čisté obrábění 0,0-0,05 0, - 0, Velmi čisté obrábění 0,005-0,0 - Drsnost povrchu "R o " a hloubka vadné povrchové vrstvy "T o " u různých polotovarů Druh polotovaru Charakteristika polotovaru R o + T o [ mm ] Jednoduchý tvar,0 Odlitky ze šedé litiny Složitý tvar středních rozměrů,5 Složitý tvar velkých rozměrů 2,0 Odlitky z ocelové litiny Podle rozměrů a složitosti tvarů - 5 Jednoduchý tvar malých rozměrů,5 Polotovary z uhlíkové oceli Jednoduchý tvar středních a velkých rozměrů 2,0 zhotovené volným kováním z výkovků Složitý tvar malých rozměrů 2,0 Složitý tvar středních a velkých rozměrů,0 Jednoduchý tvar malých rozměrů 2,5 Polotovary z legovaných ocelí Jednoduchý tvar středních a velkých rozměrů,0 zhotovené volným kováním z vývalků Složitý tvar malých rozměrů 2,5 Složitý tvar středních a velkých rozměrů,5 Jednoduchý tvar malých a středních rozměrů 0,5 -,0 Ocelové polotovary zhotovené z Složitý tvar malých rozměrů 0,5 -,0 vývalků kováním v zápustkách Složitý tvar středních rozměrů,0 -,5 Válcové polotovary Podle jakosti a rozměru vývalku 0,5 -,0 Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 8

Hodnoty optimálních tolerancí Druh plochy Vnější válcové plochy Vnitřní válcové plochy Rovinné plochy Metody obrábění IT střední hodnota rozsah Soustružení vnější hrubé - 4 Soustružení vnější čisté 0 9 - Broušení do kulata vnější 6-9 Soustružení vnější hrubé 2 - Soustružení vnější čisté 0 9-2 Broušení vnitřní 7-0 Vrtání 0-4 Vyhrubování 9 9 - Vystružování ruční 8 7-9 Vystružování strojní 6 6-8 Vyvrtávání hrubé 2-4 Vyvrtávání čisté 0 9 - Protahování 7 5-8 Frézování hrubé 2 0 - Frézování čisté 0 8-2 Hoblování hrubé 2-4 Hoblování čisté 9-2 Broušení na plocho 7-0 Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 9

Číselné hodnoty základních tolerancí "IT" Rozsah [ mm ] Pro výrobu měřidel a jiné práce Při lícování ve všeobecném strojírenství Pro lícování hrubé (lisování, tažení, válení) přes - do IT0 IT0 IT IT2 IT IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT0 IT IT2 IT IT4 IT5 IT6 0-0, 0,5 0,8,2 2 4 6 0 4 25 40 60 00 40 250 400 600-6 0,4 0,6,5 2,5 4 5 8 2 8 0 48 75 20 80 00 480 750 6-0 0,4 0,6,5 2,5 4 6 9 5 22 6 58 90 50 220 60 580 900 0-8 0,5 0,8,2 2 5 8 8 27 4 70 0 80 270 40 700 00 8-0 0,6,5 2,5 4 6 9 2 52 84 0 20 0 520 840 00 0-50 0,6,5 2,5 4 7 6 25 9 62 00 60 250 90 620 000 600 50-80 0,8,2 2 5 8 9 0 46 74 20 90 00 460 740 200 900 80-20,5 2,5 4 6 0 5 22 5 54 87 40 220 50 40 870 400 2200 20-80,2 2,5 5 8 2 8 25 40 6 00 60 250 400 60 000 600 2500 80-250 2 4,5 7 0 4 20 29 46 72 5 85 290 460 720 50 850 2900 250-5 2,5 4 6 8 2 6 2 2 52 8 0 20 20 520 80 0 200 200 5-400 5 7 9 8 25 6 57 89 40 20 60 570 890 400 200 600 400-500 4 6 8 0 5 20 27 40 6 97 55 250 400 60 970 550 2500 4000 Hodnoty jsou uvedeny v µm ČSN 0 420 Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby 0

Stanovení výpočtové redukované délky " l K " pro charakteristické případy obrábění vnějších válcových ploch Charakter součásti a upnutí Hladký hřídel upnutý mezi hroty nebo v univerzálním sklíčidle a podepřený hrotem. Hladký hřídel letmo upnutý v univerzálním sklíčidle, kleštině, ap. Náčrt upnutí a výpočtová redukovaná délka " l K " l K l l K 2. l Charakter součásti a upnutí Náčrt upnutí a výpočtová redukovaná délka " l K " Odstupňovaný hřídel upnutý mezi hroty nebo v univerzálním sklíčidle a podepřený hrotem. l K 2. l l K2 l K l l K4 2. l 4 Pro úseky umístěné ve stření části hřídele je l K l. Pro úseky umístěné u čel hřídele je " l K " rovna dvojnásobné L vzdálenosti od čela hřídele k nejvzdálenějšímu konci obráběného úseku. Za střední úseky považujeme ty, u kterých by dvojnásobné vzdálenosti od čela hřídele byly větší než celková délka. L L L2 L L4 Odstupňovaný hřídel letmo upnutý v univerzálním sklíčidle, kleštině, ap. l K 2. l l K2 2. l Pozn.: U hřídelí s l : d > 2 se výpočtová redukovaná délka " lk " stanovená podle s hora uvedených pravidel, zvětšuje 2x. Technologie výroby II Obsah kapitoly Technologická příprava výroby L L L L2

Zadání příkladu č. Proveďte výpočet přídavků na obrábění součásti s názvem Pastorek a stanovte velikost polotovaru (průměr polotovaru). Tvar a rozměry součásti jsou dány technickým výkresem č. dtv,dt2/cv7-. Dáno: Plocha označovaná indexem A má konečný průměr φ0 mm a délku L A 0 mm. Plocha označovaná indexem B má konečný průměr φ40 mm a délku L B 5 mm. Plocha označovaná indexem C má konečný průměr φ54 mm a délku L C 0 mm. Za index i uváděný v teoretických vzorcích dosazujeme následující hodnoty: 0 - polotovar, - soustružení nahrubo, 2 - soustružení načisto - kusová a malosériová výroba - K - konstanty zjištěné v tabulkách R 00 µm T 60 µm m,5 (,0 2,0) a 0,5 (0, 0,2) b,5 ( ) a 2 0,04 (0,0 0,05) b 2 0,2 (0, 0,) l 00 mm - obrábění válcové plochy A: l A 0 mm d 2 0 mm δ 0,9 mm (IT - φ0 φ50) - obrábění válcové plochy B: l B 5 mm d 2 40 mm δ 0,9 mm (IT - φ0 φ50) - obrábění válcové plochy C: dokončování l C 0 mm d 2 54 mm δ 0,9 mm (IT - φ0 φ50) hrubování l c 0 mm d? viz. výpočet přídavku na dokončování δ 0 0,46 mm (IT - φ50 φ80) R 0 +T 0 0,5 -,0 0,75 mm (válcové polotovary) m 0 0,5 (válcovaný polotovar za studena) Technologie výroby II Obsah kapitoly Řešení příkladu č. 2

. Dokončování válcové plochy A: φ0 mm: l 2 l 2 0,0 0,06 lk k 2 A Řešení příkladu č. C lk m 0,06,5 0,09 E d a d 0,04 0 0,24 E b l 0,2 0,06 0,02 E2 E d2 + E l2 0,24 + 0,02 0,6 2 2 2 l 2 2 k 2 2 K [ 2 ( R + T ) + C + + E2 ] 2 ( 0, + 0,06) + 0,09 + 0,9 + 0,6 d 2 + p2 0 + 0,96 0, mm [ ] 0, 96 p δ mm d 96 2. Dokončování válcové plochy B: φ40 mm: l l 0, lk k 2 C lk m 0,,5 0,5 E d a d 0,04 40 0,68 E b l 0,2 0, 0,02 E2 E d2 + E l2 0,24 + 0,02 0,568 2 2 2 l 2 2 k 2 2 K [ 2 ( R + T ) + C + + E2 ] 2 ( 0, + 0,06) + 0,5 + 0,9 + 0,568 d 2 + p2 40 +,07 4, mm [ ], 07 p δ mm d 07. Dokončování válcové plochy C: φ54 mm: l l 0, lk k 2 C lk m 0,,5 0,5 E d a d 0,04 54 0,52 E b l 0,2 0, 0,02 E2 E d2 + E l2 0,52 + 0,02 0,72 2 2 2 l 2 2 k 2 2 K [ 2 ( R + T ) + C + + E2 ] 2 ( 0, + 0,06) + 0,5 + 0,9 + 0,72 d 2 + p2 54 +,02 55, mm [ ], 02 p δ mm d 02 4. Hrubování válcové plochy C: l l 0, lk 0 k C0 lk 0 m0 0, 0,5 0,05 E d a d 0,5 55,024 0,57055 E b l,5 0, 0,5 E E d + E l 0,57055+0,5 0,72055 l k K [ 2 ( R0 + T0 ) + C0 + 0 + E ] 2 ( 0,75) + 0,05 + 0,46 + 0,72055 0 min d + p 55,02 + 2,7055 57, mm [ ] 2, 7055 p δ mm d 76 5. Rozměr polotovaru: d 0 57,76 mm nejbližší vyšší normalizovaný průměr polotovaru 60 mm. Technologie výroby II Obsah kapitoly Zadání příkladu č.

2x45 x45 x45 x45 x45 R R 2x45 54 Ø40 Ø0 Ø0 Ø40 R 0 40 R 5 0 6, 00 6, ISO 2768 - mk TOLEROVÁNÍ ISO 805 INDEX ZMENA DATUM PODPIS ZN.MAT.: 600.0 T.O.: 00 HMOTNOST: kg. MER.: ROZM.-POLOT.: Ø60-04 CSN 42 650 POM.ZAR.: CSN TR.C.: VYPR.: Ing. Aleš Polzer NORM.REF.: POZN.: C.KUSOVNÍKU: PREZK.: TECHNOL.: SCHVÁLIL: 25..0 STARÝ V.: C.V.: NÁZEV: Poloautomatický soustruh SPN2 CNC/Sinumerik 80D Pastorek dtv, dt2 / cv.7- : LISTU: LIST: Řešení příkladu č. Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 4