Konstrukce řezné části nástrojů



Podobné dokumenty
Vyměnitelné břitové destičky

Základy vrtání 2.část

8. Třískové obrábění


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

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

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

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

20 Hoblování a obrážení

Hoblování Cinkování Profilování

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Nejdůležitější novinky

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Výroba závitů - shrnutí

Charakteristika. Tepelné zpracování. Použití. Vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ KALENÍ PEVNOST V TAHU

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

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

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

VÝROBNÍ PROGRAM TK NÁSTROJE

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

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

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

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

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

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

CNC. Stopkové nástroje

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ


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

Velmi výkonný vrták pro vrtání vysoce pevných a houževnatých materiálů s pevností až 1200 MPa, např. nerezových ocelí, titanových slitin,

VANADIS 4 SuperClean TM

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

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

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

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

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

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

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

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

Výhoda: Snadná přeměna na označovací nástroj Možnost rýhování bez ponoru Levné rýhování Poznámky: Výška hrotu je integrována v nástroji!

Technologický proces

12. Broušení. Brusné nástroje

Teorie třískového obrábění

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

Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů.

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

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

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

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

CENÍK OSTŘENÍ A POVLAKOVÁNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Karbidové technické frézy

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

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

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

Progrestech nástroje s.r.o. TITEX katalog Výstružníky

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

Bezpečnost práce ve strojní dílně

CoroMill QD. Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek

4 Řešení obrábění 6 Tým řešení CeramTec 8 řezných materiálů Letecký průmysl soustružení Speciální tvrdé obrábění upichování frézování vyvrtávání

Upínací systémy břitových destiček

Charakteristika. Použití ALUMEC

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

Výroba ozubení - shrnutí

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Vývoj - grafické znázornění

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

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

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Použití. Charakteristika. Vlastnosti FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI IMPAX SUPREME

Vrtání děr na soustruhu


KATALOG INOVACE. UniDrill. Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami. kennametal.com

Inteligentní řešení pro zapichování

Kompozity. Řešení pro obrábění typických výrobků. Ve spolupráci s

Transkript:

Konstrukce řezné části nástrojů Vývoj obráběcích nástrojů souvisící s vývojem nástrojových materiálů a se způsobem jejich výroby vedli postupně ke třem rozdílným způsobům konstrukce nástrojů (nebo alespoň jejich řezné části): nástroje monolitní nástroje pájené nástroje s mechanicky upevněným břitem Volba vhodné konstrukce závisí na druhu a velikosti nástroje a jeho určení, na nástrojovém materiálu, počtu vyráběných nástrojů, dostupné technologii výroby, případně na dalších podmínkách. Proto se mnoho nástrojů vyrábí v několika alternativních provedeních. Nástroje monolitní Obr. Monolitní frézy a vrtáky většinou povlakované. Celý nástroj, (nebo alespoň celá řezná část) je vyroben z jednoho druhu nástrojového materiálu. Původně se tato konstrukce používala pro nástroje z rychlořezné oceli ale v současnosti se stále častěji vyrábějí monolitní též malé nástroje ze slinutého karbidu. Výhody monolitních nástrojů Jednoduchost tedy většinou i snadná kusová i hromadná výroba (například výroba šroubových vrtáků válcováním, nebo odlévání fréz z rychlořezné oceli). Vysoká přesnost u vícebřitých nástrojů daná broušením průměru nástroje. Velký možný počet přeostření.

U nástrojů ze slinutého karbidu navíc vysoká tuhost daná vysokým modulem pružnosti. Nevýhodou monolitních nástrojů je vysoká spotřeba kvalitního nástrojového materiálu, která ale může být silně potlačena důslednou recyklací vyřazených nástrojů. Monolitní nástroje z RO. Jako monolitní z rychlořezné oceli se jednak vyrábějí nástroje pro méně náročné užití, nástroje velkých rozměrů, dále tvarově složité a speciální nástroje zvláště při malém počtu kusů. (vrtáky, závitníky, výstružníky, tvarové frézy a nože, protahovací trny, nástroje na výrobu ozubení). Technologie výroby monolitních nástrojů závisí především na vyráběném množství. Pro malá množství, například výroba speciálních nástrojů, je nejběžnější soustružení a frézování, po kterém následuje tepelné zpracování a finální broušení. U nástrojů větších rozměrů se pro úsporu RO může přivařit stopka z oceli konstrukční. Při hromadné výrobě se obrábění nahrazuje vysoce produktivním válcováním za tepla (např. vrtáky) nebo odléváním. Velmi kvalitní nástroje se vyrábějí poměrně novou technologií vybrušováním do předem zakaleného polotovaru. Nedochází k deformaci nástroje při tepelném zpracování a současně broušené drážky zajišťují lepší odvod třísek.. Pro usnadnění výroby některých speciálních nástrojů např. tvarových soustružnických nožů, se dodávají kalené a broušené polotovary z RO, do kterých se pouze vybrušuje požadovaný tvar ostří. Monolitní nástroje z SK. Používání tohoto typu nástrojů se v posledních letech velmi rozšířilo. Nejčastěji to jsou vrtáky a stopkové frézy většinou do průměru 20 mm. Původně velmi vysoká cena postupně klesá (nyní 2 až 3 násobek ceny nástrojů z RO) a převažují výhody výrazně vyšší možné řezné rychlosti. Výroba monolitních SK nástrojů je značně náročná a vyžaduje zvláštní technologie. Polotovary se vyrábějí lisováním nebo vytlačováním z práškových polotovarů, následuje obrábění za měkka, pak slinování. Dokončování je možné pouze broušením diamantovými kotouči. (Vizuálně jsou monolitní nástroje z SK a RO velmi podobné, výrazný rozdíl je patrný ve vyšší hmotnosti nástrojů karbidových.) Obr. Monolitní frézy ze SK. Monolitní nástroje z keramiky. Jedná se o novinku několika posledních let. Vyrábějí se tak stopkové frézy malých průměrů jako doplněk velkých nástrojů s keramickými VBD.

Nástroje pájené Spolu s nástupem slinutých karbidů byla vyvinuta technologie výroby nástrojů pájením. Do lůžka vytvořeného v řezné části nástroje je pájením upevněn břit nejčastěji ze SK, méně často z RO. Obr. Vrták na hluboké otvory s pájenými destičkami. Výhody pájených nástrojů Úspora nástrojového materiálu, u větších nástrojů do nástupu mechanického upínání jediné možné řešení Přesnost nástrojů stejná jako nástrojů monolitních. Pevný stabilní spoj s dobrou tepelnou vodivostí. Minimální prostorové požadavky na místo spoje. Jednoduchá a zvládnutá technologie výroby s možnosti automatizace. Nevýhodou pájených nástrojů je poněkud složitější konstrukce a dále možnost vzniku pnutí a následných trhlin ve SK a možnost vzniku teplotních deformací jako následek ohřevu pro pájení. Při vyřazování pájených nástrojů se též většinou znehodnotí i zbytek břitové destičky ze SK. Technologie pájení Pájka musí splňovat požadavek dostatečné pevnosti za zvýšené teploty a značné tažnosti. Nejčastěji se používají pájky na bázi Cu. Nástroj se na pájecí teplotu ohřívá v plynové peci nebo elektricky odporově či indukčně. Pro dosažení požadované tloušťky pájky (viz dále) se buď vkládá mezi břitovou destičku a její lůžko síťka nebo se na jedné z pájených ploch vytvoří výstupky požadované výšky. Vznik pnutí a případné praskání SK při pájení nebo následně při zatížení řeznými silami, je způsoben rozdílnými teplotními roztažnostmi materiálu destičky (většinou SK - součinitel tepelné roztažnosti =5.10-6 ) a materiálu držáku (konstrukční ocel =12.10-6 ). Při ochlazování pájeného spoje dochází k rozdílným rozměrovým změnám. Na pájené ploše destičky vzniká tlakové namáhání, na vnější ploše může vzniknout při nepříznivých poměrech i tahové namáhání, způsobující popraskání nebo vznik povrchových trhlin. Napětí vnesená pájením se posléze ještě kombinují s napětím působícím při obrábění vlivem nehomogeního teplotního pole a s napětími od řezných sil. Částečného potlačení pnutí se dosáhne vhodně dimenzovaným pájeným spojem. Materiál pájky musí zčásti eliminovat nerovnoměrnost teplotních dilatací zásobou nejprve plastických, při nižších teplotách pak pružných deformací. Tato schopnost je závislá především na tloušťce pájky a na jejich mechanických vlastnostech. V zásadě platí, že čím delší je pájený spoj, (větší břitová destička), musí být dodržena větší tloušťka spoje proto, aby nedošlo vlivem smykového napětí ve spoji k jeho porušení.

Nástroje s mechanicky připevněným břitem Mechanické upevňování břitů se začalo v konstrukci nástrojů velmi intenzivně používat v šedesátých letech. Důvodem byla především snaha o zkrácení vedlejších časů u nově zaváděných výkonných ale drahých numericky řízených strojů. (Po výměně břitové destičky v upnutém nástroji není nutné nové seřizování rozměrů.) Velice rychle se tento způsob konstrukce rozšířil od původně soustružnických nožu na další typy nástrojů především frézy a vrtáky větších průměrů. U soustružnických nožů a fréz větších rozměrů nástroje s vyměnitelnými břity vytlačují postupně z výroby a užití nástroje monolitní a pájené. Vzhledem k významu této konstrukce a k předpokladu jejího dalšího rozšíření je jí ve skriptech věnován značný prostor. Základní myšlenka spočívá v mechanickém připevňování předem přesně vyrobených vyměnitelných řezných částí do lůžka v tělese nástroje. Jako vyměnitelné části jsou většinou používány tzv. vyměnitelné břitové destičky, ale objevují se i konstrukce využívající jiné prvky. Po opotřebení se nástroj nepřeostřuje, ale opotřebený břit se nahradí břitem novým na téže destičce, po opotřebení všech břitů se břitová destička vyřazuje. Břitové destičky se vyrábějí nejčastěji ze SK, většinou opatřeného některým typem povlaků. Řezná keramika a supertvrdé materiály se na obráběcí nástroje používají prakticky výhradně ve formě vyměnitelných břitových destiček. Pro speciální použití se dodávají břitové destičky z RO. Výhody nástrojů s mechanicky upnutým břitem Podstatné zkrácení vedlejších časů obrábění protože se vyměňuje pouze opotřebený břit bez vyjímání nástroje ze stroje a bez nutnosti opětovného seřizování. Výroba břitových destiček lisováním umožňuje vytvoření velmi složitých tvarů destiček s optimalizovanou geometrií a dokonalých širokorozsahových utvařečů třísek, které jsou jinou technologií nevyrobitelné Je garantována opakovatelnost provedení břitu, odpadá individuálnost ručně přeostřovaných nástrojů. Tento argument je velice důležitý pro využívání nástrojů v bezobslužných pracovištích. Volbou vhodného materiálu břitové destičky lze snadno přizpůsobit nástroj druhu obráběného materiálu. Obr. Nástroje s vyměnitelnými břit. destičkami

Skladováním pouze vyměnitelných destiček se Výrazně zmenšuje rozsah skladového hospodářství. Mechanicky lze upevňovat i materiály, které není možno pájet (řeznou keramiku) a materiály, které pájení vlivem vnitřních pnutí může poškodit ( křehké druhy SK). Výrazně se zjednodušuje oběh nástrojů v podniku. Odpadá sběr opotřebených nástrojů, jejich evidence, předávání do ostřírny apod. Dochází k úspoře materiálů těles nástrojů a nedochází ke znehodnocení zbytků SK jako u pájených nástrojů. Opotřebené břitové destičky je možno snadno recyklovat. Nevýhody nástrojů s mechanicky upnutým břitem Výrazně vyšší pořizovací náklady ve srovnání s nástroji monolitními a pájenými. (Pro ilustraci: Soustružnický nůž 20x20 mm pájený 170,- Kč, nůž s VBD 1.600,- Kč.) Tato počáteční nevýhoda je časem eliminována dlouhodobým používáním základního tělesa a odbouráním nákladů na přeostřování a snížením vedlejších časů. Upínací mechanismus vychází vždy náročný na prostor. Proto se tento způsob konstrukce nedá použít u nástrojů malých rozměrů. Hranice použitelnosti se ale neustále posouvá k menším nástrojům například stopkové frézy s VBD se běžně vyrábějí již od průměru 8 mm. Přesnost polohy břitu mechanicky upevněného je vždy horší něž břitu vyostřeného na monolitním či pájeném nástroji. Je to dáno součtovou chybou rozměrů břitové destičky a tělesa nástroje, případně ještě chybou upnutí destičky. Tato nevýhoda do určité míry znemožňuje užití vícebřitých dokončovacích nástrojů. Konstrukce a výroba nástrojů s vyměnitelnými destičkami je výrazně náročnější a vyžaduje dokonalé (a tím drahé) strojní zařízení. Výroba jednoúčelových nástrojů tohoto typu v podnikových nástrojárnách, (která je běžná u nástrojů monolitních případně pájených) je značně problematická. Na druhé straně však vznikají výrobci, kteří mají danou technologii zvládnutou a nabízejí konstrukci a výrobu speciálních jednoúčelových nástrojů s využitím vyměnitelných břitových destiček. Problém konstrukce jednoúčelových nástrojů je možno řešit i užitím tzv. stavitelných držáků jak bude popsáno dále. Vzhledem k tomu, že problematika nástrojů s VBD je velmi rozsáhlá, následují samostatné kapitoly věnované břitovým destičkám a upínacím systémům. V některých případech není použití VBD možné (např. z rozměrových důvodů). Vznikají proto různé jiné konstrukce výměnné řezné části viz obr. využívající specifické způsoby upnutí výměnné části. Obr. Vrták a fréza s výměnnou řeznou částí.

Obr. Vnitřní zapichovací nůž s výměnnou řeznou částí.