Betétedzett fogaskerék furat megmunkálásának vizsgálata megmunkálási idő, költségek és felületi érdesség alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Betétedzett fogaskerék furat megmunkálásának vizsgálata megmunkálási idő, költségek és felületi érdesség alapján"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Betétedzett fogaskerék furat megmunkálásának vizsgálata megmunkálási idő, költségek és felületi érdesség alapján Sas Péter IV. éves gépészmérnök (BSc) hallgató Konzulens: Dr. Szabó Ottó (CSc) egyetemi docens Gépgyártástechnológiai Tanszék Miskolc,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Korábbi technológiák alkalmazása Keményesztergálás és köszörülési közötti különbségek bemutatása Betétedzést követő köszörülés Keményeszterga gépen történő készremunkálás Keményesztergálás és a furat köszörülése két gépen Jelenleg alkalmazott technológia: kombinált eljárás EMAG gépen EMAG VSC-400DS típusú kombinált gép bemutatása EMAG VSC-400DS megmunkáló gép előnyei Keményesztergálás az EMAG gépen Köszörülés az EMAG gépen Az alkalmazott furatköszörűkorong Korongszabályozás Különféle technológiák összehasonlítása a furat-és homlokfelületek megmunkálása alapján Alakhibák összehasonlítása Időráfordítások számítása, összehasonlítása Költségráfordítások összehasonlítása Felületi érdesség összehasonlítása Kísérletek a furat és homlokfelület érdességének meghatározására Forgácsolt felület érdessége Furat érdességének vizsgálata Homlok érdességének vizsgálata Egy furat és egy homlokfelület mérési eredményének bemutatása Következtetés levonása a kapott kísérleti eredményekből Összefoglalás Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék Mellékletek M01 Fogaskerék műhelyrajza (részlet) M02 Forgácsolt felület érdességének jellemzői 2

3 1. Bevezetés Nagy teljesítményű sebességváltókat a ZF Hungária Kft. egri gyára állít elő Magyarországon. A sebességváltók gyártástechnológiájának fejlesztésében a nyári üzemi gyakorlaton vettem részt. Megismertem a ZFH-ban folyó korszerű sebességváltó gyártást, és magam is bekapcsolódtam a gyártási folyamat elemzésébe mérésekkel (pl.: érdességmérés). Szakirodalmi ismeretek felhasználásával a munkám újdonság jellegű részét foglaltam össze ebben a Tudományos Diákköri munkámban. Az elvégzett mérések során a ZF Hungária Kft. és az Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék műszereit és mérési eredményeit használtam fel. TDK dolgozatom alapját képzi a GTT-19/01 rajzszámú műhelyrajz részlete (l. M01 melléklet) és az alábbi 1.1. ábra. A fogaskerék 20MnCr5 (DIN 14685) anyagminőségű, betétedzett és keménysége HRC. A technológiai adatokat a ZFH dokumentációból vettem [1] ábra. A fogaskerék 3D-s modellje (NX 7.5 szoftver segítségével készítettem el) 3

4 2. Korábbi technológiák alkalmazása Jelenleg a ZF Hungária Kft-ben a 2011-GTT-19/01 rajzszámú fogaskerék 70G6-os furatát, illetve a kapcsolódó homlokfelületeit EMAG gépen történő kombinált (furat keményesztergálás és köszörülés) eljárással munkálják készre. Viszont mikor még nem volt adott ez a technológia a megmunkálást más, esetenként több gépen végzett műveletekkel hajtották végre. A dolgozatom következő fejezeteiben ezeket a technológiákat fogom bemutatni, és részletesen jellemzem a jelenleg alkalmazott EMAG VSC-400DS típusú megmunkáló gépen megvalósult kombinált eljárást. A vizsgálataim célja a kedvező (pl.: minőségi, termelékenység, stb.) technológiai eljárás behatárolása, kiválasztása. A fogáskerék furat és homlokfelületi megmunkálásának lehetséges technológiai változatai: Betétedzést követő köszörülés (l fejezet) Keményeszterga gépen történő készremunkálás (l fejezet) Keményesztergálás és a furat köszörülése két gépen (l fejezet) Kombinált eljárás EMAG gépen (l. 3. fejezet) Mielőtt megismerhetnénk és összehasonlíthatnánk a különböző technológiákat, célszerű megismerni a keményesztergálás és a köszörülés közötti különbségeket. A két eljárás közötti felületminőségi és alaki jellemzők, valamint költség és idő ráfordítási különbségek ismerete teszi lehetővé a kedvező technológia megválasztását különböző típusú és rendeltetésű munkadarabok megmunkálása esetén. 2.1.Keményesztergálás és köszörülési közötti különbségek bemutatása A keménymegmunkálásban a keményesztergálás újszerű technológiának számít, azonban Dr. Kundrák János professzornak és munkatársainak kutatásai bizonyítják, hogy napjainkban egyre elterjedtebb és hatékonyabb megmunkálási eljárássá vált [7, 8, 9, 11]. Keményesztergálásról beszélünk akkor, amikor a forgácsolást 55 HRC-nél keményebb acélon, m/min sebességű hűtő-kenőfolyadék nélküli ún. száraz anyagleválasztás történik, és a folyamat során néhány ezred vagy század mm 2 keresztmetszetű forgács keletkezik. E minőségben a gépalkatrészek egy jól 4

5 körülhatárolható nagy csoportjának készremunkálásánál a köszörülés alternatívája lett a keményesztergálás. A példátlanul gyors ipari elterjedése azzal magyarázható, hogy termelékenysége a köszörüléshez képest többszörös, műveleti önköltsége pedig fele akkora. Mindezek mellett környezetbarát, tiszta, ún. száraz technológia, mert nem igényel hűtő-kenő folyadékot. A száraz eljárások környezetkímélő hatását, a nedves eljárásokkal való összehasonlítás alapján lehet jól megítélni. Nem csak azt a szempontot kell mérlegelni, hogy mennyire károsítja a környezetet a nagy mennyiségű elhasznált hűtőkenő folyadék megsemmisítése vagy reaktiválása, hanem azt is, hogy a folyadék-köd mennyire károsítják a dolgozók egészségét [11]. 3 Felületi érdesség (μm) 2,5 2 1,5 1 Köszörült Keményesztergált 0,5 0 Ra Rp Rv Rt Rz R3z 2.1. ábra. A köszörült és keményesztergált felület érdességének összehasonlítása (kísérleti fogaskerék adatai: 16MnCr5 anyagminőségű, betétedzett, HRC keménységű, furat átmérő Ø68mm, hossza 24,2mm) [6] Az alkalmazott abrazív megmunkálások (köszörülés) akkor helyettesíthetők keményesztergálással, ha az alkatrészre előírt felületminőségi és pontossági követelmények biztosíthatók, továbbá ha a folyamat ezáltal gazdaságosabbá is válik. A köszörült és keményesztergált felület közötti különbségeket a 2.1. ábra szemlélteti. A felületérdességi mérőszámok értelmezése az M02 mellékletben találhatók. Alapvetően megállapítható, hogy a leválasztható forgácskeresztmetszet, az alkalmazható forgácsolási sebesség, illetve az elérhető anyagleválasztási teljesítmény alapján a keményesztergálás termelékenyebbnek tekinthető a köszörüléshez képest. Az előírt minőségi követelmények 5

6 pedig a CBN szuperkemény szerszámokkal végzett forgácsolással biztosíthatók, mivel a szuperkemény szerszámok fizikai és mechanikai tulajdonságai (pl.: nagy keménység, jó hővezető-képesség, nagy kopás- és hőállóság, stb.), valamint polikristályos jellege meghatározott sajátosságokat kölcsönöznek a velük való megmunkálási folyamatnak [8]. A kiváló felületminőség mellett biztosítható az alkatrész előírt pontossága is, a nagy anyagleválasztási teljesítmény (időegység alatt leválasztható anyagmennyiség) pedig gazdaságosabbá teheti a CBN szerszámok alkalmazását. Különösen nagy ez az előny furatmegmunkálásnál, hiszen a furat átmérője meghatározza az alkalmazható korongátmérőt [7]. Az előnyök és hátrányok áttekintését a 2.2. ábra tartalmazza. Jellemzők Keményesztergálás Köszörülés Előnyök Hátrányok nagy rugalmasság nagy forgácsleválasztó képesség hűtő-és kenőanyag nem szükséges folyamat biztonsága kisebb (él letörés) minimális fogásmélység szükséges nagy passzív erő ébredése fehér réteg képződése folyamat biztonsága felületminőség alacsony anyagleválasztási teljesítmény sok hűtő- és kenőanyag alkalmazása bonyolult felületek megmunkálása nehézkes 2.2. ábra. Keményesztergálás és köszörülés előnyei és hátrányai [10] Bár a kemény esztergálással nagyon látványos, meggyőző eredményeket érhetünk el, mégsem lehet minden alkatrész esetében a köszörülés alternatívája. Tükrös, polírozott felületet, Rz= µm érdességet csak keményesztergálással soha nem érhetünk el. A köszörülés másik, nagyon jelentős előnye, hogy szigorúbb körkörösségi tűréseket tudunk tartani, mint a kemény esztergálási eljárással (2.3. ábra) [9]. A keményesztergálás hátránynak tekinthetjük, hogy a folyamat biztonsága kisebb, mint a köszörülésnek. Élcsorbulás bekövetkeztével romolhat a felületminőség, rosszabb esetben akár selejtet is gyárthatunk, de ez folyamatos méréssel, és megfelelő szerszámanyag kiválasztásával kiküszöbölhető. Fontos, hogy minimális fogásmélység minden esetben biztosított legyen, továbbá figyelni kell a fellépő nagyobb passzív erőkre, és a száraz megmunkálásból adódó nagyobb hőfejlődésre, ami káros fehér réteg képződéséhez vezethet. Emellett a szabályos topográfia gondot okozhat tengely alakú 6

7 alkatrészek esetében axiális irányú erők fellépése esetén, kúpos felületeknél, illetve tömítési helyeken [5] ábra. Keményesztergálás és köszörülés összehasonlítása geometriai pontosság szerint (kísérleti fogaskerék adatai: 16MnCr5 anyagminőségű, betétedzett, HRC keménységű, furat átmérő Ø68mm, hossza 24,2mm) [6] Bár a keményesztergálásnak vannak hátrányai, és nem válthatja ki minden esetben a köszörülést, de költséghatékonysága, időmegtakarítása, a gyorsabb ciklusok, az alacsonyabb járulékos költségek túl jelentősek ahhoz, hogy a technológiát figyelmen kívül hagyjuk. Számos esztergálási ismeretre alapozva, a speciális keményesztergálási ismeretek a legtöbb esztergálással foglalkozó cég, vállalkozás számára könnyen megtanulhatók, azaz a technológia könnyen alkalmazható. Ennek révén újabb lehetőségek nyílhatnak a gyártók számára. Egy kis odafigyeléssel a megfelelő gép, szerszám, technológia kiválasztására, a kemény esztergálás újabb lehetőséget teremthet a gazdaságos, sőt profithatékony gyártás számára [9]. 7

8 2.2.Betétedzést követő köszörülés A fogaskerék gyártásánál a legrégebb óta eredményesen alkalmazott technológia a betétedzés utáni furat és homlokfelületek köszörülése. Ekkor a hőkezelést szigorúbb feltételek között, kis köszörülési ráhagyás mellett kell végrehajtani. Erre azért van szükség, hogy a köszörülés során a lehető legkevesebb anyagrészt kelljen eltávolítani a munkadarabról. Ha nagyobb a leválasztandó anyagmennyiség akkor nő a megmunkálási idő, ezáltal maga a megmunkálás költsége is növekszik. Viszont a szigorú tűrések betartása, és a lehető legkisebb alakdeformáció elérése szintén plusz költséget eredményez. A munkadarab megmunkálása két gépen oldható meg, ezáltal nő az időveszteség, és felfogási hibák jelentkezhetnek. A megmunkálás során először egy furatköszörű gépen történik a furat és az hátsó homlokfelület (F4) nagyoló és simító köszörülése, majd ezt követően a munkadarab átkerül egy síkköszörű gépbe, ahol pedig készre munkálják a elülső (F1) homlokfelületét. A fogaskerék rajzát a méretekkel, tűrésekkel és felületminőségi jelekkel feltüntetve a 2.4. ábra szemlélteti. (Az eljárás technológiai adatait a 2.1. és 2.2. táblázat tartalmazza.). Az ábrán és a dolgozatom további részében feltüntetett Rz4 érdesség Rz 4μm kritériumnak felel meg ábra. A fogaskerék fő méretei 8

9 Technológiai adatok: Gép: Woumard IPASA 200 típusú furatköszörű [1] Megnevezés Jelölés Mértékegység 2.1. táblázat: Furatköszörülés technológiai adatai F4 oldal nagyolása F4 oldal simítása Z1 Furat nagyolása Z1 furat simítása Beállítási értékek Vágósebesség v c m/s Munkadarab fordulatszáma n 1/min Fogásmélység a p mm 0,08 0,01 0,07 0,01 2. Fogásmélység a p mm 0,03-0,06-1. Előtolás f mm/min 0,18 0,1 0,24 0,14 2. Előtolás f mm/min 0,15-0,18 - Ráhagyás - mm 0,11 0,01 0,11 0,01 Alkalmazott köszörűkorong Kiszikráztatási idő - - Korongszabályzás - - Szabályzó szerszám Korongszabályzás vágósebessége Tyrolit furatkorong Ø55x40xØ25 9A80J8V22 t s minden minden - - db után db után PK 10/3.4 gyémánt szemcsés koronglehúzószerszám v c m/s Szabályzáskor a korong fordulatszáma n 1/min Norma idő t n min 2,95 Előkészületi idő t e min 60 9

10 Gép: Reform RFS-900 típusú síkköszörű [1] 2.2. táblázat: Síkköszörülés technológiai adatai Megnevezés Jelölés Mértékegység F1 oldal nagyolása F1 oldal simítása Beállítási értékek Vágósebesség v c m/s Fogásmélység a p mm 0,08 0,01 2. Fogásmélység a p mm 0,03-1. Előtolás f mm/min 0,18 0,1 2. Előtolás f mm/min 0,15 - Ráhagyás - mm 0,11 0,01 Alkalmazott Tyrolit egyenes korong Ø350x50x köszörűkorong F13A46HH11V Kiszikráztatási idő t s 5 8 Korongszabályzás - - minden db után - Szabályzó PK 50/5.0 gyémánt szemcsés koronglehúzószerszám - - szerszám Norma idő t n min 0,7 Előkészületi idő t e min Keményeszterga gépen történő készremunkálás A keményesztergálás elterjedése után a ZF Hungária Kft-ben is tettek kísérleteket arra, hogy leváltsák a köszörülés technológiáját az újfajta technológiára. Keményesztergálással képesek voltak elérni ugyan azt a felületi érdességet (pl.: Rz érték), mint köszörüléssel, ráadásul megmunkálási idők csökkenésével nőtt a termelékenység, és a megmunkálási költségek is csökkentek. Később megfigyelték, hogy axiális irányú erők ébredése esetén a fogaskerekek rászorultak más szinkronalkatrészekre. Ez a jelenség a keményesztergálással megmunkált felület szabályos topográfiájának az esztergakés által vágott nagyon finom menetnek köszönhető. Ezért csapágyazásnál, kúpos felületeknél és tömítésnél kizárandó ok a köszörülés elhagyása. Ilyen okok miatt a 2011-GTT-19/01 rajzszámú fogaskereket ma már csak EMAG gépen kombinált eljárással munkálják készre, viszont az olyan alkatrészeknél, ahol a furat szabályos topográfiája nem okoz gondot funkcionális szempontból, ott még mindig keményesztergálással munkálják készre az alkatrészeket. 10

11 Technológiai adatok: Gép: Pittler PVSL-2/1 L típusú keményeszterga [1] Megnevezés Jelölés Mértékegység F1 oldal esztergálása 2.3. táblázat: Keményesztergálás technológiai adatai F4 oldal esztergálása Z1 furat esztergálása Nagyolás Simítás Beállítási értékek Vágósebesség v c m/min Fogásmélység a p mm 0,1 0,1 0,2 0,05 Előtolás f mm/ford 0,12 0,12 0,24 0,12 Megmunkálási hossz L mm 4,6 4,2 34,1 34,1 Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi CNGA CNGA CNGA CNGA Alkalmazott lapka TA4 TA4 TA4 GSW2 MB8025 MB8025 MB8025 MBC010 Norma idő t n min 1,76 Előkészületi idő t e min Keményesztergálás és a furat köszörülése két gépen Ennek a technológiának a lényege, hogy a betétedzést követően keményesztergálással elvégzik a nagyolást a furaton, és készre munkálják a homlokfelületeket. A keményeszterga-gépen végzett művelet gyors anyagleválasztást biztosít, emellett a furat és homlokfelület megmunkálása elvégezhető egy felfogásból, így időtakarékossá válik az eljárás. A 2.3. pontban említett keményesztergált felület topográfiája, és annak hatásai miatt, a furat befejező megmunkálását köszörüléssel kell zárni. A köszörülési műveletet másik megmunkáló gépen, furatköszörűn kell elvégezni. Mivel a folyamat során kétszer történik befogás, excentricitási hibák léphetnek fel, továbbá a kétszeres előkészületi idő és mellékidők (be-és kifogási idők) miatt az eljárás az egy gépen történő (pl.: EMAG) kombinált eljáráshoz képest kevésbé termelékeny és gazdaságos. 11

12 A fent bemutatott eljárás fiktív, mivel a ZF Hungária Kft-ben gazdasági és technológiai okok miatt ily módon nem munkálnak meg fogaskerekeket. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az eljárás technológiailag helyes, és a furat mikrogeometriája miatt indokolt is lenne. A ZFH ezt a technológiát a kombinált eljárással, EMAG gép segítségével kiváltotta. Technológiai adatok: Gép: Pittler PVSL-2/1 L típusú keményeszterga [1] 2.4. táblázat: A keményesztergálás technológiai adatai Megnevezés Jelölés Mértékegység F1 oldal esztergálása F4 oldal esztergálása Z1 furat esztergálása Beállítási értékek Vágósebesség v c m/min Fogásmélység a p mm 0,1 0,1 0,2 Előtolás f mm/ford 0,1 0,1 0,2 Megmunkálási hossz L mm 4,6 4,2 34,1 Alkalmazott lapka - - Mitsubishi 4NC-CNGA BNC-300 Mitsubishi 2NC-DNGA BNC- 200 Norma idő t n min 0,97 Előkészületi idő t e min 12 Mitsubishi 4NC-CNGA BNC-300 Gép: Woumard IPASA 200 típusú furatköszörű [1] táblázat: A furatköszörülés technológiai adatai Megnevezés Jelölés Mértékegység Z1 furat köszörülése Beállítási értékek Vágósebesség v c m/s 75 Munkadarab fordulatszáma n 1/min Fogásmélység a p mm 0, Fogásmélység a p mm 0, Előtolás f mm/min 0,25

13 2. Előtolás f mm/min 0,1 Alkalmazott Tyrolit furatkorong Ø55x35xØ köszörűkorong 9A80J7V20 Kiszikráztatási idő t s 6 Korongszabályzás - - minden db után Szabályzó PK 10/3.4 gyémánt szemcsés - - szerszám koronglehúzó-szerszám Korongszabályzás vágósebessége v c m/s 50 Szabályzó fordulatszáma n 1/min 900 Norma idő t n min 1,24 Előkészületi idő t e min Jelenleg alkalmazott technológia: kombinált eljárás EMAG gépen A ZF Hungária Kft-ben a fogaskerék keménymegmunkálása kombinált eljárással történik EMAG VSC-400DC típusú CNC gépen. A kombinált eljárás újfajta technológia a gépgyártásban, lényege, hogy egyesíti a keményesztergálás és a köszörülés előnyeit. Egyes felületeken köszörülés helyett célszerűbb keményesztergálást alkalmazni, mivel közel ugyan olyan minőség mellett gyorsabb a megmunkálás, csupán a topográfiában van eltérés. A keményesztergálás és a köszörülés között számottevő különbség, hogy míg előbbinél nem használnak hűtő-kenő folyadékot, addig utóbbinál igen. A keményesztergálás során mindössze forgács keletkezik, ezzel szemben köszörüléskor abrazív és kötőanyag részecskék válnak le a megmunkálási és a szabályozási műveletek során. A leváló kis részecskék keverednek a hűtő-kenő folyadékkal, a forgáccsal és az egyéb szűrt részecskékkel, melynek terméke az ún. köszörülési iszap. Ezt szétválasztani lehetetlen, ezenkívül az egészségre és környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz, ezért kezelése kiemelkedő fontosságú. A keményesztergálás viszont szárazmegmunkálásnak minősül, amely nem szennyezi a környezetet. Ugyanakkor olyan alkatrészeknél, melyeknél a felhasználási feltételek nem engedik meg a szabályos topográfiát az előző hátrányok mellett, ott alkalmazható a köszörülés. 13

14 A kombinált eljárás az EMAG gépen a következőképpen folyik (3.1. ábra): A munkadarabok adagolása automatikusan történik szállítósín segítségével. A sín beviszi az alkatrészeket a munkatérbe, ahol hárompofás membrán tokmány fogja meg azokat külső átmérőn, majd F3 felületen ütközteti a munkadarabot. A megmunkálást egy felfogásban végzik. Először az F1 homlokfelület oldalazása, majd a furat keményesztergálása történik. Ezután egy ún. hátraesztergáló furatkéssel megmunkálják a hátsó (F4) homlokfelületet, végül a furat köszörülése történik elektrokorund szemcsézetű köszörűkoronggal. A megmunkálógép össze van kötve egy postprocess méreőállomással (3.1. ábra). Kétféle mérést végeznek el a fogaskeréken. Az egyik egy tapintásos vizsgálat, ami a fogaskerék szélességét méri meg, a másik pneumatikus elven működő ellenőrzés a belső furaton ábra. EMAG VSC-400DC típusú CNC gép és környezete 14

15 3.1.EMAG VSC-400DS típusú kombinált gép bemutatása Az EMAG VSC 400 DS kombinált eszterga- és köszörűközpont, amely egyesíti a függőleges keményesztergálás előnyeit a köszörülés előnyeivel egy gépben, egy felfogásban ábra ábra. EMAG VSC-400DS munkatere a köszörűkorong A munkadarab befogása EMAG gépen és az esztergakés orsóval Az EMAG VSC 400 DS gépállványa rendkívül stabil, MINERALIT polimer beton, amelynek egyik legfontosabb jellemzője a kiváló rezgéscsillapítás. Ez biztosítja a hosszú szerszám élettartamot és a magas felületi minőséget. Munkatere függőleges falakkal határolt, mely a forgácskiszóródástól jól védett. Keresztszánja görgős csapágyazású valamint játékmentes, lineáris mozgású. A gépállványon található az X-tengely irányú mozgás megvezetése, ez az esztergálás maximális pontosságáról gondoskodik. A gép szánhajtásai a munkatér tetején kaptak helyet. A munkatér gondos tervezése biztosítja a megfelelő forgácskihordást, valamint a munkadarab befogó elemekhez és a szerszámhoz való jó hozzáférhetőséget. A gép védve van a munkatér burkolása révén, a tolóajtó biztonsági ablakkal és elektro-mechanikus biztonsági zárral van ellátva. Automatikus központi olajkenés van a szánokhoz, kis mennyiségű olajködkenés a forgó orsó csapágyai számára. Az orsómotor, a főorsó az orsóhüvellyel, a szerszámrevolverfej (3.2. ábra), az elektromos szekrény és a gépágy folyadékkal hűtött. A gép hőmérsékletét kétkörös hűtőberendezés igazítja a környezeti hőmérséklethez [1]. 15

16 A megmunkálási folyamatba integrálható a munkatéren kívül elhelyezett mérőtapintó, amely biztosítja a munkadarabok előírt pontosságának ellenőrzését és betartását. A főorsótokmányban befogott (3.3. ábra) munkadarabokon történő mérések alapján kapja meg a CNC vezérlés a korrekciós adatokat. Ezáltal gépkezelői felügyelet nélküli működés során is biztosított a gyártott munkadarabok egyenletes pontossága és minősége [4]. Tehát az EMAG VSC 400DS egy kombinált gép, ami magában foglalja: Komplett megmunkálást egy felfogásban o Magasabb munkadarab-minőség és nagyobb termelékenység A megmunkálások szerszámainak éltartama nagyobb o Szerszámköltségek minimalizálása Kis mennyiségű köszörűiszap o A keletkező hulladék kezelési költségeinek minimalizálása Jelentős csökkentése a köszörülési ráhagyásnak o Lehetőség a szárazmegmunkálás. 3.2.EMAG VSC-400DS megmunkáló gép előnyei A kombinált eszterga- és köszörűközpont egyesíti a függőleges keményesztergálás előnyeit a köszörülés előnyeivel. Az előzőekben említett előnyöket kiegészíteném a következő felsorolással [13]: A munkadarab felületei esztergálással készülnek és amennyiben a minőség illetve előírás megköveteli, úgy a keményesztergálás után köszörülést is alkalmazhatunk mint befejező eljárást. Magasabb a termékminőség, mert a munkadarab egy felfogásban készül el. A köszörülési ráhagyás megközelítőleg 0,02mm-től az átmérő függvényében változik. A simítóeljárások szerszám- és időtakarékosak, mivel a köszörűkorong kis anyagleválasztás során sokkal kevésbé kopik. Az EMAG kombinált megmunkáló gép a hagyományos köszörüléssel szemben kis anyag leválasztását tesz lehetővé. Szárazon vagy csak minimális mennyiségű hűtő- 16

17 kenőfolyadékkal is lehet köszörülni, ezáltal a köszörűiszap eltávolításának költsége lecsökken, vagy meg is szűnik. Az eljárás megbízhatóságát növelhetjük, és egyidejűleg jobb felületminőséget érhetünk el köszörüléssel, mint csak keményesztergálással. Az egyszerű keményesztergálással szemben csavarmentes felületeket munkálhatunk meg köszörüléssel egy gépen belül. A hátoldali felületek (pl.: vállak) keményesztergálása is könnyen megoldható, nem szükséges a munkadarabok kifogása és fordítása, majd újbóli befogása. Gyorsan és egyszerűen lehet CNC esztergálással alakos kontúrvonalak megmunkálni, amelyek lekövetése köszörűkoronggal bonyolult vagy lehetetlen. Kis elmozdulások eredményezik a minimális mellékidőt és az alacsony darabköltséget. Az eljárás magas megbízhatósága mellett nagyobb pontosságot és felületminőséget érhetünk el. A kapcsolódás egyszerűbb más VSC-s munkadarab-tároló rendszerekkel. 3.3.Keményesztergálás az EMAG gépen Az F1 és F4-es homlokfelületeket keményesztergálással munkálják készre, illetve a Z1-es furat nagyolása is ezzel a módszerrel történik (3.4. ábra). A homlokfelületeket a szinkrondarabok kapcsolódása miatt kell finomra munkálni. Az F1-es homlokfelület és a furat nagyolása egy szerszámmal történik, míg a hátsó, F4-es homlokfelületet úgynevezett hátraesztergáló furatkéssel munkálják meg (3.5. ábra). Erre a szerszámra azért van szükség, hogy a megmunkálást egy felfogásból el tudjuk végezni, ne kelljen megfordítani a fogaskereket. Ezáltal biztosítani tudjuk az egytengelyűséget, és elkerüljük az esetleges excentricitási hibákat, ami a kombinált eljárás egyik nagy előnye. Az alkalmazott esztergakések CBN bevonatos SUMITOMO lapkákkal vannak ellátva. A lapkákat a késtartóval együtt a 3.5. ábra szemlélteti. 17

18 Technológiai adatok: 3.1. táblázat: Keményesztergálás technológiai adatai EMAG gépen Megnevezés Jelölés Mértékegység F1 oldal esztergálása F4 oldal esztergálása Z1 Furat esztergálása Beállítási értékek Vágósebesség v c m/min Fogásmélység a p mm 0,1 0,1 0,2 Előtolás f mm/ford 0,12 0,1 0,22 Megmunkálási hossz L mm 4,6 4,2 34,1 Alkalmazott lapka - - Sumitomo 4NC-CNGA BNC-300 Sumitomo 2NC-DNGA BNC- 200 Sumitomo 4NC-CNGA BNC-300 F4 Z1 F ábra. Keményesztergálás szemléltetése az általam AutoCAD 2010 rendszerben tervezett rajzon. 18

19 3.5. ábra. Az alkalmazott késtartók, felső képen az F1 felületet megmunkáló szerszám, míg az alsón az F4 felületet készre munkáló ún. hátraesztergáló kés látható 3.4.Köszörülés az EMAG gépen A furat köszörülésére azért van szükség, mert a keményesztergálást követően a kapott felület topográfiája szabályos, az esztergakés nagyon finom menetet (mikromenetet) vág az anyagba. Ennek köszönhetően megfigyelték, hogy axiális irányú erő hatására a fogaskerék axiális a menet irányába elmozdul, és nekiszorul más szinkronalkatrésznek. E hiba kiküszöbölésére szolgál a köszörülés, mivel a határozatlan élgeometriának köszönhetően a kapott felület topográfiája is szabálytalan lesz, ezáltal elkerülhető a fogaskerék nem kívánatos elmozdulása. A művelet során Tyrolit furatkorongot alkalmaznak (3.6. ábra), 4%-os Rhemus TS25 ásványi olaj emulzió hűtés mellett. 19

20 Az alkalmazott furatköszörűkorong Köszörűkorong: Tyrolit furatkorong Ø55x43xØ20 A60K8V 3.6. ábra. Az alkalmazott köszörűkorong Technológiai adatok: 3.2. táblázat: Köszörülés technológiai adatai EMAG gépen Megnevezés Jelölés Mértékegység Furat köszörülése Beállítási értékek Vágósebesség v c m/s 50 Munkadarab fordulatszáma n 1/min Fogásmélység a p μm Fogásmélység a p μm Fogásmélység a p μm 5 1. Előtolás f mm/min 0,25 2. Előtolás f mm/min 0,15 3. Előtolás f mm/min 0,08 Ráhagyás - mm 0,03 Alkalmazott köszörűkorong - - Tyrolit furatkorong Ø55x43xØ20 A60K8V Kiszikráztatási idő t sec 10 Korongszabályzás - - 3db után Korongszabályzás vágósebessége v c m/s 50 20

21 Szabályzó fordulatszáma Szabályzó előtolása Szabályzó átmérője n 1/min 825 f mm/min 400 d mm 374, Korongszabályozás A köszörűkorongok fontos és jellemző tulajdonsága az önélező képesség. Ennek ellenére a korongokat időnként szabályozni kell. A szabályozási korongkopás kompenzálása x irányú nullponteltolással történik. Minden 3. darab után korongszabályozást kell végrehajtani. A szabályozás egy irányban történik, egy fogással. A korongszabályozás technológiai adatait a 3.2. táblázat tartalmazza. A szabályzószerszám specifikusan az EMAG cég számára gyártott, gyémánt szegmensekkel ellátott szerszám. 4. Különféle technológiák összehasonlítása a furat-és homlokfelületek megmunkálása alapján Az összehasonlítás célja, hogy segítséget nyújtson a megfelelő eljárás kiválasztáshoz a 2011-GTT-19/01 rajzszámúhoz hasonló fogaskerekek megmunkálására gazdasági és technológiai helyességet figyelembe véve. Az összehasonlításokat a keményesztergálással készre munkált és az EMAG gépen kombinált eljárással végzett technológiák között végeztem, hiszen itt a legnagyobb az eltérés a kapott felületek között alaki és érdességi jellemzők szempontjából. A vizsgálatokat a felület pontossága, érdessége, az időráfordítások és költségráfordítások összehasonlításával végeztem. Az összehasonlításoknál segítségemre volt, hogy az általam vizsgált fogaskerék HRC keménysége hasonló tulajdonságokat mutatott, mint a [10] irodalomban vizsgált HRC keménységű fogaskerék. A lehetséges alternatív műveleteket a 4.1. táblázatban foglaltam össze. 21

22 4.1. táblázat: Technológiai változatok Technológia Köszörülés Keményesztergálás Műveletek köszörülés: keményesztergálás: furat homlokfelületek furat homlok- felületek Keményesztergálás és köszörülés keményesztergálás: furat (N) homlokfelületek Kombinált eljárás keményesztergálás: furat (N) homlokfelületek köszörülés: furat (S) köszörülés: furat (S) Alkalmazott szerszámgépek száma Alkalmazott szerszámgépek Megjegyzés: N - nagyolás; S - simítás 2 köszörű gép 1 keményeszterga 1 keményeszterga 1 köszörű gép Woumard IPASA 200 Reform RFS-900 Pittler PVSL- 2/1 Pittler PVSL- 2/1 Woumard IPASA kombinált gép EMAG VSC-400 DS 4.1.Alakhibák összehasonlítása Számos különbség mutatkozik a keményesztergálás és köszörülés között a gyártmány geometriájának és alaki jellemzőinek vizsgálatai során. Ezen jellemzők ismerete fontos lehet a gyártmány funkcionalitása szempontjából, és segíti a megfelelő eljárás kiválasztását. Az összehasonlítást Prof. Dr. Kudrák János szakcikke alapján készítettem el [11] és a 4.1. ábrán szemléltetem. A köralakúság. hengeresség és párhuzamosság az előírtnak megfelel. A dolgozatomban a furat alakellenőrzésével nem foglalkoztam. 22

23 Eljárások Eljárás vázlata Köralakúság Hengeresség Párhuzamosság f (mm/ford) a p (mm) Esztergálás v f v c f (mm/md. ford) Köszörülés v f v c v w 4.1. ábra. Keményesztergálás és köszörülés összehasonlítása alakhibák alapján (kísérleti fogaskerék adatai: 16MnCr5 anyagminőségű, betétedzett, HRC keménységű, furat átmérő Ø68mm, hossza 24,2mm) [6] 23

24 4.2.Időráfordítások számítása, összehasonlítása A gépi főidő és alapidő meghatározása furatmegmunkálásra Az időértékek megállapítása számítással akkor lehetséges, ha az idő értéke és az azt meghatározó változók közötti összefüggés ismert, és matematikailag kifejezhető. Ez így van a gépi időnél, melyeket ismert képlet (4.1.) segítségével számítunk ki: forgácsoláskor a szerszám által megtett útnak és az előrehaladás sebességének ismeretében kiszámítható a fogás gépi ideje. t fg L y i (4.1.) n f ahol: t fg - a gépi főidő [min], i L y n f - a fogások száma, - a megmunkált felület hossza [mm], - a rá- és kifutások hossza [mm], - a gép főorsójának percenkénti fordulatszáma, - a szerszám (vagy munkadarab) fordulatonkénti előtolása [mm], A gépi főidőket az ismert képlet segítségével, egy nagyolási és egy simítási fogással számolva határozom meg. Az alapidőket pedig a következő képlettel számolva: T alap =T gépi +T csere +T pótlék (4.2) T pótlék =0 (nem számoltam vele) (4.3) Négy féle technológiai változat a köszörülés, a keményesztergálás, a két gépen végzett keményesztergálás és köszörülés, és a kombinált eljárás segítségével végzem el az összehasonlítást. Minden technológia esetén meghatározom a furat megmunkálásának gépi fő-, és alapidejét. 24

25 Köszörülés: T fg,n =T fg,n1 +T fg,n2 =0,602+0,802=1, táblázat: Köszörülési idő értékek Idők Nagyolási gépi főidő T gépi,n [min] Simítási gépi főidő T gépi,s [min] Teljes gépi főidő T gépi [min] Csereidő T csere [min] Alapidő T alap [min] Értékek 1,404 1,03 2,434 0,3 2,734 Keményesztergálás: 4.3. táblázat: Keményesztergálási idők Idők Nagyolási gépi főidő T gépi,n [min] Simítási gépi főidő T gépi,s [min] Teljes gépi főidő T gépi [min] Csereidő T csere [min] Alapidő T alap [min] Értékek 0,195 0,413 0,608 0,2 0,808 25

26 Keményesztergálás és köszörül két gépen: A simítást köszörüléssel végezzük. A köszörülés 2 fogással, 2 különböző előtolással történik, ezért a következő 2 érték összege adja a simítási gépi főidőt: T fg,s =T fg,s1 +T fg,s2 =0,578+1,2=1, táblázat: Keményesztegálás+köszörülés két gépen idő értékei Idők Nagyolási gépi főidő T gépi,n [min] Simítási gépi főidő T gépi,s [min] Teljes gépi főidő T gépi [min] Csereidő T csere [min] Alapidő T alap [min] Értékek 0,195 1,778 1,973 0,5 2,473 Kombinált eljárás: A simítást köszörüléssel végezzük. A köszörülés 3 fogással, 3 különböző előtolással történik, ezért a következő 3 érték összege adja a simítási gépi főidőt: 26

27 Idő, t [min] T fg,s =T fg,s1 +T fg,s2 +T fg,s3 =0,048+0,08+0,15=0, táblázat: Kombinált eljárás idő értékei Idők Nagyolási gépi főidő T gépi,n [min] Simítási gépi főidő T gépi,s [min] Teljes gépi főidő T gépi [min] Csereidő T csere [min] Alapidő T alap [min] Értékek 0,212 0,278 0,49 0,16 0,65 A keményesztergálás 4.2, a köszörülés 4.3. és a kombinált eljárás 4.4. időérték táblázatait összevetve, diagramban mutatom be a jobb összehasonlíthatóság miatt. Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy a köszörülés a legidőigényesebb eljárás, míg a kombinált eljárás a leggyorsabb, bár az értékek nagyon közeliek a keményesztergáláshoz. Különböző eljárások gépi- és alapideje 3 2,5 2,434 2,734 2, ,778 1,973 1,5 1 0,5 0 1,404 1,03 0,413 0,195 0,212 0,278 0,195 Nagyolási gépi főidő 0,608 0,49 0,5 0,3 0,2 0,16 0,808 Simítási gépi főidő Teljes gépi főidő Csereidő Alapidő 0,65 Köszörülés Keményesztergálás Keményesztergálás+köszörülés Kombinált eljárás 4.2. ábra. Különböző eljárások gépi- és alapideje 27

28 Idő, t [min] A számítások eredményeiből látszik, hogy a keményesztergálással és a kombinált eljárással megmunkált furat gépi főideje között épp úgy nincs lényeges különbség, mint a megmunkáló gépek előkészületi ideje között. Ez utóbbit támasztja alá, hogy a Pittler PVSL 2/1 típusú keményeszterga előkészületi ideje 12 perc, az EMAG VSC-400 típusú gépé pedig 16 perc. Ezzel ellentétben a Woumard IPASA 200 típusú furatköszörű-gép előkészületi ideje akár 40 perc is lehet. Releváns különbséget akkor észlelünk, ha elvégezzük a megmunkálást normál, illetve wiper lapkákkal is. Ekkora a keményesztergálással készre munkált darab megmunkálási ideje kisebb, ezáltal költséghatékonyabb megoldás, viszont a furat topográfiája miatt a 2011-GTT- 19/01 rajzszámú fogaskerék furatát célszerűbb kombinált eljárással megmunkálni. A gépi főidők és darab idők eltérése jobban érzékelhető, ha a keményesztergálást és a kombinált eljárást a köszörüléssel, illetve a keményesztergálást követő, másik gépen végzett furatköszörülés technológiájával hasonlítjuk össze. A különbségeket a 4.3. ábrába rendeztem össze, a [10] irodalom segítségével felhasznált adatok alapján: 5 4,5 4,55 Köszörülés 4 3,5 3 2,5 2 2,77 2,38 2,97 Keményesztergálás normál lapkával Keményesztergálás wiper lapkával Keményesztergálás+ köszörülés 1,5 1 0,5 0 0,67 0,66 0,58 0,22 Gépi főidő 1,14 0,6 Darab idő 1 0,84 Kombinált eljárás normál lapkával Kombinált eljárás wiper lapkával 4.3. ábra. Különböző megmunkálási eljárások összehasonlítása idő alapján (kísérleti fogaskerék adatai: 16MnCr5 anyagminőségű, betétedzett, HRC keménységű, furat átmérő Ø66mm, hossza 28,35mm) [10] 28

29 4.3.Költségráfordítások összehasonlítása Az alábbi táblázatban (4.5. táblázat) költséghatékonysága szempontjából hasonlítom össze a keményesztergálás, a köszörülés és a kombinált eljárás technológiáját. A számítások során a kombinált eljárás költségét hasonlítom először a keményesztergáláshoz, aztán pedig két gépen történő keményesztergálás utáni köszörüléshez, mivel itt mutatkoznak legjobban az eljárások közötti különbségek műveleti költségek szempontjából táblázat: Költségek összehasonlítása Művelet Keményesztergálás Köszörülés Kombinált eljárás Megmunkáló gép Pittler PVSL 2/1 Woumard EMAG VSC-400 DS IPASA 200 Gépköltség [ /h] 20,21 24,92 27,88 Gyártóeszköz költség 4,2 4,2 4,2 [ /h] Órabér [ /h] Műveleti idő [min] 1,76 0,98 1,789 Személyi idő [min] 0,61 0,34 0,62 Bérköltség [ /db] 0,203 0,113 0,207 Darabonkénti 0,593 0,407 0,831 gépköltség [ /db] Gyártás irányítás költség [ /db] 0,208 0,136 0,272 Külső gyártóeszköz 0,123 0,069 0,125 költség [ /db] Műveleti költség 1,127 0,725 1,435 [ /db] ű ö é á ű ö é á ű ö é á ö ö ü ű ö é á Számítási magyarázat: 60 db-os sorozatra számoltam; 29

30 az egyes szorzó számok a ZFH által megállapított tényező. A számításból kiderül, hogy keményesztergálással végzett eljárás költséghatékonyabb darabonként, mint a kombinált eljárás, azonban az EMAG gépen történő megmunkálás működés szempontjából kedvezőbb felületi minőséget eredményez a mikrogeometriában. Szerelhetőség szempontjából, illetve a technológia fejletsége miatt ezt az eljárást részesítik előnyben befejező megmunkálásként. Ha a keményesztergálás után másik megmunkáló gépen köszörülést is végzünk a megfelelő topográfia elérése érdekében, akkor egyértelműen kiderül, hogy a kombinált eljárás a legköltséghatékonyabb az eddig alkalmazott technológiák közül. Feltételezve, hogy 1 munkás 1 gépet kezel, a kombinált eljárás bérköltség szempontjából is megtakarítást jelent, hiszen az EMAG géppel létrehozható felület mikrogeometriájának eléréshez más technológiáknak két gépre van szükségük. Ezáltal a munkaidő is csökken, nem beszélve a mellékidőkről, amik a ráállási idők miatt akár kétszer akkorák lehetnek, mint az EMAG gép esetén. Mindezeket figyelembe véve kijelenthető, hogy költségráfordítás szempontjából is érdemesebb a kombinált eljárást alkalmazni olyan munkadarabok esetén, ahol a furat kúpos felületen illeszkedik, vagy esetleg csapágyazott, vagy tömítés és kenés szükséges a megfelelő működéséhez. 4.4.Felületi érdesség összehasonlítása A köszörült, illetve keményesztergált felület érdességének összehasonlítását már a 3.1. ábrán, Prof. Dr. Kudrák János kutatása alapján bemutattam [6]. Az ábrából kilvasható, hogy nincs jelentős különbség az érdességek között: az Ra értékek szinte megegyeznek, míg az Rz, az Rz 3 és az Rp érdességi jellemzőknél a keményesztergált felület érdessége valamivel jobb, míg az Rv és az Rt értékeinél szembetűnőbb a különbség. Mivel a felület érdességét legjobban az Rz és az Ra értékeivel lehet szemléltetni, ezért a későbbiekben bemutatandó kísérleti vizsgálataim eredményei alapján szemléltetem ezen értékek eltérését a 4.4. és 4.5. ábrák segítségével. A méréseket a Miskolci Egyetem 30

31 Érdesség, Ra [µm] Érdesség, Rz [µm] Gépgyártástechnológiai Tanszék Mitutoyo Surftest SJ-301 típusú érdesség vizsgálóval, minden ötödik munkadarabon végeztem. Igaz, hogy keményesztergálással elérhetők a köszörülésnél előírt érdességi értékek sőt akár jobbak is, de tömítéseknél vagy kúpos felületeknél kizárandó a köszörülés kihagyása. Ez alapján megállapítható, hogy keményesztergálás alkalmazása csak akkor lehetséges, ha a működési körülmények nem teszik szükségessé a szabálytalan mikrogeometriát a kapcsolódó felületeknél. 4 3,5 3 Előírt Rz érdesség 2,5 2 1,5 1 0, Munkadarab sorszáma Köszörült furat Keményesztergált homlokfelület 4.4. ábra. Köszörült és keményesztergált felület Rz érdessége 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Munkadarab sorszáma Köszörült furat Keményesztergált homlokfelület 4.5. ábra. Köszörült és keményesztergált felület Ra érdessége 31

32 Az általam vázolt eredményeket összevetettem Prof. Dr. Kundrák János kutatásainak eredményeivel. Az összehasonlítást segíti, hogy az általam és a Professzor Úr által mért munkadarab furata között mindössze 2mm az eltérés átmérőn. A saját méréseimet átlagoltam és kiszámítottam az eredmények szórását, ezeket a 4.6. ábra mutatja be. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Érdesség (μm) Ø70 1,929 1,534 0,306 0,348 0,225 0,159 0,035 0,029 Ra átlaga Ra szórása Rz átlaga Rz szórása Köszörült furat Keményesztergált homlok 4.6. ábra. A mért érdességi jellemzők statisztikai adatai Az Ra értékek esetén látszik, hogy minimális (0,1 μm belüli) az eltérés a köszörült és a keményesztergált felület között. Észrevehető, hogy a saját méréseim és Prof. Dr. Kundrák János eredményei is nagyon közel vannak egymáshoz. Az Rz érdességi jellemzők esetén megfigyelhető, hogy mindkét kutatás eredményeként a keményesztergált felület bizonyult jobbnak, a különbség 0,5 μm körüli. Viszont a saját méréseim Rz átlagértékei nem mentek 2 μm fölé, ez azzal magyarázható, hogy a 2011-GTT- 19/01 rajzszámú fogaskerék megmunkálását ideálisabb technológiai adatok mellett végezték. Az Rz értékek mérését és vizsgálati eredményeit a 5. fejezetben mutatom be részletesen. 32

33 Érdesség, Rz [µm] 5. Kísérletek a furat és homlokfelület érdességének meghatározására Kísérleteim célja, hogy érdesség szempontjából megvizsgáljam és összevessem a keményesztergálással készre munkált homlokfelületet a keményesztergálással nagyolt, majd köszörüléssel simított furattal. Célom tovább, hogy a kapott eredmények függvényében következtetéseket vonjak le. A vizsgálatokat Mitutoyo Surftest SJ-301 típusú 2D-s érdességvizsgálóval végeztem a ZF Hungária Kft. megmunkáló csarnokában. Az érdességvizsgáló műszer a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék tulajdona, amit a mérések idejére a ZFH-ba telepítettünk. A méréseket rövid betanítás után személyesen végeztem el a széria első 100 darabjának minden 5. alkatrészén. Minden fogaskeréken megmértem a Z1 furat, illetve az F1-es homlokfelület érdességét (2.4. ábra). A mérési eredményeket az érdesség vizsgálóval összekötött számítógép rögzítette és tárolta. Ezeket az adatokat felhasználva Excel táblázatban összesítettem, és diagram formájában szemléltetem a mérési eredményeket (5.1. ábra). 4 3,5 3 Előírt Rz érdesség 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Köszörült furat Keményesztergált homlokfelület Munkadarab sorszáma 5.1. ábra. Érdesség mérés eredménye 33

34 5.1.Forgácsolt felület érdessége Az érdességi jellemzők bemutatását és kiszámításukra vonatkozó összefüggéseket a M02 melléklet tartalmazza a [2] irodalom alapján. Kísérletek során a méréseim által kapott adatok közül az Ra és Rz érdességi jellemzőket vettem figyelembe, hiszen ezek tükrözték a legjobban a felület állapotát a szerszámkopás függvényében. A ZF Hungária Kft. az Rz értékeket írja elő a műhelyrajzokon, és általában e szerint végzi az érdesség ellenőrzését. 5.2.Furat érdességének vizsgálata A köszörült furat érdesség mérésének eredményéből kapott Rz értékeket diagramba rendeztem (5.2. ábra). A diagram képéből a várt eredmény olvasható le. Az érdesség Rz=2μm érték körül ingadozik, ez tökéletesen megfelel az előírt Rz=4μm kritériumnak. Az is jól látható, hogy az érdesség egyszer csökken, majd pár darabot követően nő, és aztán ismét csökken. Az érdesség szóródása nyilván a korong kopási állapotának és az újraélezésének is a függvénye. Ez a tendencia követhető végig a kísérlet során, amely változás a köszörűkorong önélező képességének és a 3 darabonkénti köszörűkorong lehúzásnak(élezésnek) köszönhető. Tartalék Előírt Rz érdesség Rz átlag érték 5.2. ábra. Rz eredmények részletes ismertetése a furaton 34

35 5.3. ábra: Megmunkált furat 2D-s mérési profilja 5.4. ábra: Köszörült felület topográfiája [8] A 5.2. ábra alapján megállapítható, hogy nagy érdességi (technológiai) tartalékkal rendelkezik a megmunkálás. A műhelyrajzon előírt Rz4 értéket meg sem közelítik a mérési eredmények, ez azt jelenti, hogy az Rz-re vonatkozó átlagértékek nagy biztonságot adnak a minőségi gyártáshoz. Megítélésem szerint ez a tartalék túl nagy, az esetleges technológiai adatok változtatásával (pl.: az előtolás növelésével) megnövelhető a termelékenység. A változtatás következtében az Rz értékek növekednének, viszont még mindig a kritérium alatt maradnának. A 5.4. ábra a köszörülési eljárással megmunkált felület topográfiáját szemlélteti [8]. A ZFH a megmunkált fogaskerekeken nem végez 3D-s érdesség mérést, csak 2D-s vizsgálatokat (5.3. ábra). Azonban a szemléletesség és összehasonlíthatóság érdekében mellékeltem a 3D-s ábrát. Az ábra jellegzetes köszörült felületet, köszörülés utáni szabálytalanságokat mutat. 35

36 5.3.Homlok érdességének vizsgálata A homlokfelület megmunkálásánál, néhány 10 darab esztergálása után sem észleltünk kimutatható szerszámkopást, illetve ennek következtében érdesség romlást. Ez annak tudható be, hogy az F1-es homlokfelület csupán 5mm széles, tehát nem nagymértékű a forgácsleválasztás. A használt lapka élettartalma viszont nagy, a rövid megmunkálás miatt kopása kismértékű, akár 4-5 százas sorozatot is kibír lapkacsere nélkül. Ezzel magyarázható, hogy nem mutatkozott ennyi darabon belül a várt (csökkenő) tendencia. Tartalék Előírt Rz érdesség Rz átlag érték 5.5. ábra. Rz eredmények részletes ismertetése a homlokfelületen 36

37 5.6. ábra. Megmunkált homlokfelület 2D-s mérési profilja 5.7. ábra: Keményesztergált felület topográfiája [8] A homlokfelületek érdességvizsgálatánál még nagyobb tartalék figyelhető meg. Itt az előírt érdesség Rz=7μm, a kapott átlag érdesség pedig mindössze Rz=1,5μm. Itt is lehetne változtatott technológiai adatokkal (pl.: nagyobb előtolással) dolgozni. Az 5.7. ábra a keményesztergált felület 3D-s topográfiáját szemlélteti. Észrevehető a különbség az 5.4. ábrára visszatekintve mikrogeometria szabályosságát tekintve, látszódik a lapka által létrehozott mikromenet. 5.4.Egy furat és egy homlokfelület mérési eredményének bemutatása Az érdességméréseim során a kapott eredményt az érdesség vizsgálóval összekötött számítógép Excel táblába összesítette, illetve a Mitutoyo Surftest SJ-301 típusú érdességvizsgálóval (5.8. ábra) is kinyomtattam az ide vonatkozó eredményeket. A vizsgálati eredményeket a 65. fogaskerék furatán és homlokfelületén mutatom be (5.9 és ábra). 37

38 5.8. ábra. Mitutoyo Surftest SJ-301 típusú érdességvizsgáló Furat: A számítógép először a mért és az R profilt (l. M02 melléklet) rajzolja meg és a tapintó tű elmozdulásának függvényében (5.9. ábra felső és alsó diagram). A profilok jellegéből jól kivehető, hogy a furat köszörüléssel lett megmunkálva, ezt mutatja a szabálytalanul változó profil ábra. A furat érdességi diagramja A profilok megrajzolása után a program táblázatba rendezve kiírja a kapott érdességi értékeket, ezen kívül feltünteti az érdesség vizsgáló gép típusát és a hozzá tartozó program verziószámát (5.1. táblázat). 38

39 Kapott értékek táblázatba rendezve: 5.1. táblázat: Furat érdességi jellemzői Érdességi jellemző Mért érték Átlag érték Ra 0.21 μm 0,23 μm Homlokfelület: Rz 1.69 μm 2,01 μm Rq 0.27 μm 0,3 μm Rt 1.87 μm 2,4 μm Rp 0.64 μm 0,79 μm Rv 1.05 μm 1,21 μm Rmr(c) 1.1% 0,725% R3z 1.41 μm 1,455 μm Rmr 100% 100% Rsk ,678 Rku ,14 A homlokfelület mérésénél hasonló a kapott eredmény. Eltérés leginkább a kirajzolt profilban figyelhető meg, hiszen itt a köszörült profillal ellentétben szabályosságot fedezhetünk fel, ami a szabályos élgeometriájú esztergakés és az előtolás által alakított profil képét mutatja (5.10. ábra) ábra. A program eredménye a homlok felület érdességénél 39

40 A kapott érdességi értékek közel megegyeznek a furaton mért értékekkel, ez annak tudható be, hogy a keményesztergálással történő megmunkálás biztosítani tudja a köszörüléssel elérhető egyes felületi érdességi értékeket (pl.: Rz), de t p hordozóhosszak eltérőek. Kapott értékek táblázatba rendezve: 5.2. táblázat: Homlokfelületek érdességi jellemzői Érdességi jellemző Mért érték Átlag értékek Ra 0.37 μm 0,32 μm Rz 1.42 μm 1,51 μm Rq 0.40 μm 0,381 μm Rt 1.42 μm 1,345 μm Rp 0.76 μm 0,794 μm Rv 0.66 μm 0,71 μm Rmr(c) 3.5% 2,7% R3z 1.28 μm 1,24 μm Rmr 100% 100% Rsk ,51 Rku ,94 A tanszéki Mitutoyo Surftest SJ-301 érdességvizsgálóval nyomtatott eredmények: A Mitutoyo Surftest SJ-301 érdességvizsgáló által közölt információk bővebbek, mint a vele összekötött számítógéptől kaptam. Itt az érdesség vizsgálat adatait is le lehet olvasni, köztük a tapintótű előtolásának mértékét, a mérés sebességét és a mérési hosszt. Az érdességi jellemzők felsorolása ugyanaz, mint a számítógépes változatban, viszont a megrajzolt R-profil eltérő, mivel itt a hordozóhosszt ábrázolja százalékos értékben. Eltérés, hogy a köszörült profil Gauss-görbe alakú, míg a keményesztergált felület profilja egyenetlenül növekvő függvény. Az ábrán szemléltetem a kinyomtatott mérési eredményeket. Ezek 4db fogaskerékről készültek (10, 25, 35 és 75. darab), amelyeknél a keményesztergált homlok és a köszörült furat Rz érdesség értékei közel egyformák voltak, mivel így a legcélszerűbb a kapott hordozóhossz eredményeket összehasonlítani. 40

41 Köszörült Keményesztergál t Köszörült Keményesztergál t Köszörült Keményesztergál t Köszörült Keményesztergál t ábra. A Mitutoyo Surftest SJ-301 érdesség vizsgálóval készített mérési eredmények 41

42 5.5.Következtetés levonása a kapott kísérleti eredményekből A kísérletek során kiderült, hogy EMAG gépen végzett kombinált eljárás tökéletesen biztosítja a műhelyrajzon előírt Rz4-es (Rz 4μm) érdességet. Mind a köszörült furat, mind a keményesztergálással készremunkált homlok felületek esetén az érdességi értékek jóval a megengedett alatt helyezkednek el, ennek következtében jelentős tartalékkal rendelkezik a technológia. Ez a tartalék biztonságossá teszi a minőségi gyártást, viszont lehetőséget ad bizonyos gyártási adatok megváltoztatására, növelésére. Ajánlott például nagyobb előtolással dolgozni, ezáltal bizonyos fokig növelhetjük a termelékenységet és ebből következően idő valamint költséghatékonyabbá tehetjük a gyártást. A köszörült furatnál látszik, hogy az Rz átlagértékek közel 0,5 μm-rel rosszabbak, mint a keményesztergálással megmunkált homlokfelületen. Ez köszönhető a köszörűkorong által létrehozott szabálytalan topográfiának, viszont ez a mikrogeometria elengedhetetlen a 2011-GTT-19/01 rajzszámú fogaskerék megfelelő működéshez. Azonos Rz értékek mellett a hordozóhossz értéknek különbsége is jelentős a furatot és a homlokfelületet összevetve. A Mitutoyo Surftest SJ-301 érdesség vizsgálóval nyomtatott eredményekből kiolvasható, hogy a köszörült furat esetén a hordozóhossz értéke a mélység növekedésével exponenciálisan növekszik. Ebből kiderül, hogy a felület egyenletesebb, mint a keményesztergálással létrehozott mikromenet esetén, így a furatba illesztett alkatrész felfekvése is kedvezőbb lesz, ezáltal megnövelve az alkatrész szabályos működésének élettartamát. 42

43 6. Összefoglalás Feladatom volt egy nagy teljesítményű sebesség váltó betétedzett fogaskerék furat megmunkálásnak vizsgálata. A kutatást abból a célból végeztem el, hogy négyféle technológiai variánst figyelembe véve a legkedvezőbbet ki tudjam választani. A vizsgált négy féle technológia variáns a következő: köszörülés, keményesztergálás, köszörülés és keményesztergálás két gépen és kombinált eljárás EMAG géppel egy felfogásban. A vizsgálatokat elvégeztem idő, költség, felületminőségi (pl.: érdesség) és alaki jellemzők figyelembe vételével. Előzetes vizsgálatok és az általam végzett érdességmérések alapján a következőket állapítottam meg: A ZF Hungária Kft. által előírt érdességet nagy biztonsággal elő lehet állítani köszörüléssel és keményesztergálással is. Jelentős különbséget a létrehozott felület mikrogeometriájában kapunk, míg köszörülés során szabálytalan a kapott topográfia, addig keményesztergálásnál szabályos. Az esztergakés által kialakított mikromenet gondot okozhat a 2011-GTT-19/01 rajzszámú és hozzá hasonló munkadarabok esetén. Ezért csapágyazásnál, kúpos felületeknél és tömítésnél kizárandó ok a köszörülés elhagyása. Összevetve a négy technológiai változatot megállapítottam, hogy az EMAG gépen végzett kombinált eljárás a legkedvezőbb a furat megmunkálására. A kapott vizsgálati eredmények alátámasztják, hogy a termelékenység és a költségráfordítás szempontjából is leghatékonyabb a kombinált eljárás. Az egy gépen, egy felfogásban végzett megmunkálás a gazdaságosság és kiváló minőség mellett nagy biztonságot nyújt a korszerű fogaskerék gyártásának, ezért a ZF Hungária Kft-ben a legtöbb fogaskerék megmunkálása is EMAG gépen történik kombinált eljárással. 43

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

Edzett furatok érdességének összehasonlító vizsgálata

Edzett furatok érdességének összehasonlító vizsgálata MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Edzett furatok érdességének összehasonlító vizsgálata Hlavács Krisztián II. éves MSc. gépészmérnök hallgató Konzulens: Dr.

Részletesebben

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás Gyártástechnológiai trendek Nagy sebességű megmunkálások alkalmazásának fejlődése Lineár motoros hajtások alkalmazásának bővülése Párhuzamos kinematika alkalmazása

Részletesebben

Lépcsős tengely Technológiai tervezés

Lépcsős tengely Technológiai tervezés Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) NGB_AJ012_1 Lépcsős tengely Technológiai tervezés Készítette: Minta Andrea Neptun kód: ABAB1A Dátum: Győr, 2016.11. 14. Feladat Készítse el egy Ön által

Részletesebben

06A Furatok megmunkálása

06A Furatok megmunkálása Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 Gépészmérnöki (BSc) szak 7. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés 4. Marás 5. Gyalulás, vésés 6.

Részletesebben

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 521 03 Gépgyártás-technológiai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Gépi forgácsoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 521 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Használható segédeszköz: számológép (mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!)

Használható segédeszköz: számológép (mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!) T 34 521 03/13 A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése

Részletesebben

06a Furatok megmunkálása

06a Furatok megmunkálása Y Forgácsolástechnológia alapjai 06a Furatok megmunkálása r. ikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu r. ikó B. 1 épipari alkatrészek geometriája Y r. ikó B. 2 1 Y Belső hengeres felületek Követelmények:

Részletesebben

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2.

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Bevezetés Dr. Pintér József 2 Tartalom A forgácsolási eljárások csoportosítása Esztergálás és változatai Fúrás és változatai Marás és

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak Előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. SÍK FELÜLETEK MEGMUNKÁLÁSA Sík felületek (SF) legtöbbször körrel vagy egyenes alakzatokkal határolt felületként fordulnak elő. A SF-ek legáltalánosabb megmunkálási lehetőségeit a 3.. ábra szemlélteti.

Részletesebben

10. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése

10. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése 10. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése 10.1 Tengelyek művelettervezése Megmunkálásukat számos tényező befolyásolja: a) A tengely alakja Sima tengelyek Lépcsős tengelyek - Egyirányú - Kétirányú,

Részletesebben

Használható segédeszköz: számológép (Mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!)

Használható segédeszköz: számológép (Mobil/okostelefon számológép funkció nem használható a vizsgán!) A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi forgácsoló Tájékoztató

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépi forgácsoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése. b) Méret és méretviszonyok. 14.1. 1 1. Simatengelyek művelettervezése

14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése. b) Méret és méretviszonyok. 14.1. 1 1. Simatengelyek művelettervezése 14.1. Tengelyek művelettervezése 14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése Számos tényező befolyásolja: a) A tengely alakja: sima tengely lépcsős tengelyek egyirányú kétirányú (szimmetrikus aszimmetrikus)

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 521 01 CNC-gépkezelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ

RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ Referencia útmutató laboratórium és műhely részére Magyar KIADÁS lr i = kiértékelési hossz Profilok és szűrők (EN ISO 4287 és EN ISO 16610-21) 01 A tényleges

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OSZTV 2014/2015 DÖNTŐ Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 481 01 CAD-CAM informatikus Vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal: Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal: A lehúzás elsődlegesen az ütésmentes forgás és a megfelelő geometria kialakítására szolgál. Emellett fontos eszköze az optimális kőfelület és a vágótulajdonságok

Részletesebben

Gyártástechnológiai III. 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Gyártástechnológiai III. 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Gépészmérnöki szak Gyártástechnológiai III 2. Előadás Forgácsolási alapfogalmak Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Forgácsolási alapfogalmak Forgácsolás

Részletesebben

Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs

Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIAKI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. Megmunkálás hatékonyság vizsgálata kombinált eljárással

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIAKI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. Megmunkálás hatékonyság vizsgálata kombinált eljárással MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIAKI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Megmunkálás hatékonyság vizsgálata kombinált eljárással IV. éves Bsc. gépészmérnök hallgató Konzulens: Dr. Kundrák János

Részletesebben

KEMÉNYMEGMUNKÁLT FURATOK ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

KEMÉNYMEGMUNKÁLT FURATOK ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 127-134. KEMÉNYMEGMUNKÁLT FURATOK ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Szakács Katalin 1, Kundrák János 2 1 PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Köszörülés Dr. Markovits Tamás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u.

Részletesebben

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév A forgácsolási hő Dr. Markovits Tamás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan

Részletesebben

Szerkó II. 1 vizsga megoldása 1.) Sorolja fel és ábrázolja az élanyagokat szabványos jelölésükkel a keménység-szívósság koordináta rendszerben!

Szerkó II. 1 vizsga megoldása 1.) Sorolja fel és ábrázolja az élanyagokat szabványos jelölésükkel a keménység-szívósság koordináta rendszerben! Szerkó II. 1 vizsga megoldása 1.) Sorolja fel és ábrázolja az élanyagokat szabványos jelölésükkel a keménység-szívósság koordináta rendszerben! PVD fizikai bevonatolás HSS Gyorsacél (PM: porkohászati;

Részletesebben

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 2. Rajzold le a CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjait:

Részletesebben

Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje

Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje 7.3. ábra. Példa egy tengelyvég külső és belső felületének megmunkálására Az egyes műveletek részletezése MŰVELETI UTASÍTÁS (1) Rajzszám: FA-06-352-40

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Házi dolgozat http://elmk.okis.hu követelmények a weboldalon találhatóak Felkészítők / Sólyom Jöran menüpont e-mail => solyom@oroszlany.com,

Részletesebben

A felület összes jellemzői együtt határozzák meg a felületminőséget. Jelentősége a kapcsolódó felületeknél játszik nagy szerepet.

A felület összes jellemzői együtt határozzák meg a felületminőséget. Jelentősége a kapcsolódó felületeknél játszik nagy szerepet. FELÜLETMINŐSÉG Alapfogalmak és betűjelölések MSZ 4721/1-74 Érdességi jellemzők és betűjelölések MSZ 4721/2-74 Hullámossági jellemzők betűjelölések és számértékek MSZ 4721/3-75 Vizsgálati módszerek MSZ

Részletesebben

Orbitool Sorjázó szerszám

Orbitool Sorjázó szerszám Orbitool Sorjázó szerszám HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁS MANUEL D INSTALLATION ET DE SERVICE ISTRUZONI PER L USO Magyar Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános ismertető... 3 2. Biztonsági útmutató...

Részletesebben

8. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

8. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal 8. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal 8.1 Hámozó lefejtő marás (pontossági fogmarás) Mindig simító megmunkálást jelent Kéregkeményített vagy edzett fogazatok is megmunkálhatók

Részletesebben

Gyártástechnológia III. 1.előadás: Gépgyártástechnológia alapfogalmai. előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Gyártástechnológia III. 1.előadás: Gépgyártástechnológia alapfogalmai. előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Gépészmérnöki szak Gyártástechnológia III 1.előadás: Gépgyártástechnológia alapfogalmai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Gépgyártástechnológia

Részletesebben

passion for precision Sphero-X simítás és nagyolás 40 és 70 HRC között

passion for precision Sphero-X simítás és nagyolás 40 és 70 HRC között passion for precision simítás és nagyolás 40 és 70 között simítás és nagyolás 40 és 70 között [ 2 ] A az új nagyteljesítményű osztályt jelenti az edzett alapanyagok hatékony megmunkálása terén a szerszámgyártásban.

Részletesebben

A 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 521 01 CNC-gépkezelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek) Forgácsolási erő v c = forgácsolósebesség v f = előtolósebesség n = fordulatszám F c = forgácsolóerő F f = előtoló-erő F m = mélyítő irányú erő

Részletesebben

passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz

passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz Gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfémek és műszaki kerámia univerzális megmunkálásához [ 2 ] A SpheroCarb keményfém

Részletesebben

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR Készítette: TÓTH ESZTER A5W9CK Műszaki menedzser BSc. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT CÉLJA Plazmasugaras és vízsugaras technológia

Részletesebben

Technológiai sorrend

Technológiai sorrend Technológiai sorrend A helyes technológiai sorrend megválasztásának menete 1. A gyártási folyamat tervezésének alapjai Gyártástervezés: a gyártás fő és segédfolyamatainak tervezése olyan mélységben, ahogyan

Részletesebben

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval Sphero-XP Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbbel

Részletesebben

A fúrás és furatbővítés során belső hengeres, vagy egyéb alakos belső felületeket állítunk elő.

A fúrás és furatbővítés során belső hengeres, vagy egyéb alakos belső felületeket állítunk elő. 6. FÚRÁS, FURATBŐVÍTÉS 6.1. Alapfogalmak A fúrás és furatbővítés során belső hengeres, vagy egyéb alakos belső felületeket állítunk elő. A forgácsoló mozgás, forgómozgás és végezheti a szerszám is és a

Részletesebben

TANFOLYAMZÁRÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT

TANFOLYAMZÁRÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT CNC PROGRAMOZÓ TECHNOLÓGUS TANFOLYAM TANFOLYAMZÁRÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT MEZŐKÖVESD, 2014. február 23. Összeállította: Daragó Gábor 1 CNC PROGRAMOZÓ TECHNOLÓGUS TANFOLYAM TANFOLYAMZÁRÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT

Részletesebben

11. évfolyam gépészeti alapozó feladatok javítóvizsgára felkészítő kérdések forgácsolás

11. évfolyam gépészeti alapozó feladatok javítóvizsgára felkészítő kérdések forgácsolás 11. évfolyam gépészeti alapozó feladatok javítóvizsgára felkészítő kérdések forgácsolás 2017-2018. 1. Mi a fizikai tulajdonság? Mi a kémiai tulajdonság? 2. Mi a mechanikai tulajdonság? Mi a technológiai

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai 2011. tavaszi félév A forgácsolás alapjai Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u. 2. Z 608.,

Részletesebben

Forgácsoló megmunkálások áttekintése

Forgácsoló megmunkálások áttekintése Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése Bevezetés 2011.04.11. Forgácsoló megmunkálások - áttekintés 2 Forgácsolási alapmodell Forgácsolási alapmodell ábra Gyalulás Alapfogalmak

Részletesebben

05 Külső hengeres felületek megmunkálása

05 Külső hengeres felületek megmunkálása Y Forgácsolástechnológia alapjai 05 Külső hengeres felületek megmunkálása r. ikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu r. ikó B. 1 épipari alkatrészek geometriája Y r. ikó B. 2 1 Y Külső hengeres felületek

Részletesebben

Multicut XF simítómaró Surface Master new!

Multicut XF simítómaró Surface Master new! passion for precision Multicut XF simítómaró Surface Master new! Multicut XF EXtreme Finishing [ 2 ] Az új Multicut XF-szerszámunk legfőképpen ott bevethető, ahol pontos alak- és helyzettűréseket várunk

Részletesebben

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 2. Rajzold le a CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjait: a)

Részletesebben

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK 2007-2008 / I. félév FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK - TÜKRÖSÍTÉS (LEPPELÉS) - DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS () - TÜKÖRSIMÍTÁS (SZUPERFINISELÉS) Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Budapesti Műszaki

Részletesebben

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / I. félév. Kopás, éltartam. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / I. félév. Kopás, éltartam. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter 2007-2008 / I. félév Kopás, éltartam Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműgyártás és javítás Tanszék H-1111, Budapest Bertalan L.

Részletesebben

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL

ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 121-126. ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL Ráczkövi László 1, Kundrák János 2 1 tanársegéd, 2 egyetemi tanár 1,2 Miskolci Egyetem,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gépgyártástechnológia szakirányú gyakorlat II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2009/2010. tanév, II. félév TANSZÉK GMB. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit:

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) A forgácsolás alapjai Dr. Pintér József 2017. FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA,

Részletesebben

13. HENGERES FOGAZATOK BEFEJEZŐ MEGMUN- KÁLÁSA HATÁROZOTT ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL

13. HENGERES FOGAZATOK BEFEJEZŐ MEGMUN- KÁLÁSA HATÁROZOTT ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL 13. HENGERES FOGAZATOK BEFEJEZŐ MEGMUN- KÁLÁSA HATÁROZOTT ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL 13.1. Kéregkeményített vagy edzett fogaskerekek hámozó lefejtőmarása A hámozó lefejtőmarás olyan új módszer, amely

Részletesebben

A HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉKOT ALKALMAZÓ MEGMUNKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉKOT ALKALMAZÓ MEGMUNKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 A HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉKOT ALKALMAZÓ MEGMUNKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE Irina Leschenko oki. gépészmérnök, doktori

Részletesebben

Gépgyártástechnológia Tanszék ALKATRÉSZGYÁRTÁS Technológiai tervezés CNC esztergára

Gépgyártástechnológia Tanszék ALKATRÉSZGYÁRTÁS Technológiai tervezés CNC esztergára Budapesti Muszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszék ALKATRÉSZGYÁRTÁS Technológiai tervezés CNC esztergára 1998. Készítette: Dr. Szegh Imre Mikó Balázs Technológia tervezés CNC esztergára 2 Az alkatrész

Részletesebben

passion for precision Sphero-CVD Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal

passion for precision Sphero-CVD Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal passion for precision Sphero- Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal Keményfém gazdaságos marása nagy tisztaságú gyémánt marószerszámokkal [ 2 ] Ipari alkalmazásoknál a szerszámgyártásban

Részletesebben

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen Mérés CNC szerszámgépen Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen Dr. Markos Sándor BME GTT, SZMSZ Geometriai mérés CNC szerszámgépen? Nagy méretű munkadarabok. Szerszámbefogási hibák Szerszámgépmérés

Részletesebben

A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai

A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai HSC (HSM) HSC = High Speed Cutting Feltételei: - Szerszámgép - Szerszámbefogó - Szerszám - CNC program - Technológia - SZAKEMBER Szerszámgép Hajtás:

Részletesebben

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Gépészmérnöki szak Gyártástechnológiai III 4. előadás Forgácsoló erő és teljesítmény Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Forgácsoló erő és teljesítmény

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2015/2016. Szakképesítés száma: Követelménymodul: Követelménymodul száma: Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2015/2016. Szakképesítés száma: Követelménymodul: Követelménymodul száma: Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2015/2016 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Köszörűs feladatok Követelménymodul száma: 10175-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket!

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket! 1. A) Ismertesse az Ön által tanult vezérlés billentyűzet kiosztását és az egyes üzemmódokban a képernyőn látható információkat illetve azok beállítási lehetőségeit! B) Ismertesse az NC-CNC szerszámgépen

Részletesebben

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT Érvényes 2019. 0. 30-ig _00_0001-001_GT_HU 1 UNIVERÁLIS nagy teljesítményű maró Mostantól gyorsabban haladhat. Szerszám univerzális megmunkáláshoz Egyenetlen spirál és

Részletesebben

Forgácsolás és szerszámai

Forgácsolás és szerszámai Tengelyszerő alkatrész gyártása (II. feladat) Feladatkiírás: Kiinduló adatok tengely anyaga, állapota (keménysége) a tengely méretei, a megoldás sorrendje (pontokba foglalva) szakirodalom beadási határidı

Részletesebben

Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása

Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása 13-14. Október 2016 Budaörs, Gyár u. 2. SMARTUS Zrt. Machining Navi Kutnyánszky Tamás Területi értékesítési vezető Mi az a Machinin Navi? Olyan rezgés felügyeleti

Részletesebben

Korszerű keményfémfúrók forgácsolóképességének minősítése (Sirius 200 TiN)

Korszerű keményfémfúrók forgácsolóképességének minősítése (Sirius 200 TiN) ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI SZAKCSOPORT Korszerű keményfémfúrók forgácsolóképességének minősítése

Részletesebben

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL 9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL A geometriailag határozatlan élgeometriájú szerszámmal való forgácsolás, a szerszám mechanikus behatása révén kialakuló anyagleválasztás. Az élt

Részletesebben

CNC gépek szerszámellátása

CNC gépek szerszámellátása CNC gépek szerszámellátása Magyarkúti József BGK-AGI 2009 Figyelem! Az előadásvázlat nem helyettesíti a tankönyvet Dr. Nagy P. Sándor: Gyártóberendezések és rendszerek I.-II., BMF Czéh Mihály Hervay Péter

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet 2

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet  2 Géprajz - gépelemek FELÜLETI ÉRDESSÉG Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Felületi érdesség Az alkatrészek elkészítéséhez a rajznak tartalmaznia

Részletesebben

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CNC gépkezelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI 3. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolás igénybevételei modellje 2.

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Versenyző kódja: 15 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 521 03-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 521 03 SZVK

Részletesebben

Új homlokfelület geometria szuper-kemény szerszámanyagokra. New rake surface geometrie for ultra hard tool materials

Új homlokfelület geometria szuper-kemény szerszámanyagokra. New rake surface geometrie for ultra hard tool materials Új homlokfelület geometria szuper-kemény szerszámanyagokra New rake surface geometrie for ultra hard tool materials FARKAS Balázs Zsolt 1, KESZENHEIMER Attila 2,dr. MÉSZÁROS Imre 3 1,2 PhD hallgató, 3

Részletesebben

Szabadformájú felületek. 3D felületek megmunkálása gömbmaróval. Dr. Mikó Balázs FRAISA ToolSchool Október

Szabadformájú felületek. 3D felületek megmunkálása gömbmaróval. Dr. Mikó Balázs FRAISA ToolSchool Október Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézet FRAISA ToolSchool 2016. Október 20-21. 3D felületek megmunkálása gömbmaróval Dr. Mikó Balázs Szabadformájú

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

HX-NVS: 10x gyorsabb bemerülési sebesség nagy keménységű acélok HPC és HDC megmunkálásakor

HX-NVS: 10x gyorsabb bemerülési sebesség nagy keménységű acélok HPC és HDC megmunkálásakor passion passion for precision for precision X-NVS: x gyorsabb bemerülési sebesség nagy keménységű acélok PC és DC megmunkálásakor Nagyoló megmunkálás nagy keménységű edett alanyagokban [ 2 ] RC feletti

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

5. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése

5. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése 5. Az NC programozás alapjai Az NC (Numerical Control) az automatizálás egyik specifikus formája A vezérlés a parancsokat az alkatrészprogramból ismeri Az alkatrészprogram alfanumerikus karakterekből áll

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A keményesztergálás és a köszörülés összehasonlítása Comparison of hard cutting and grinding Kujbus Tamás IV. éves gépészmérnök

Részletesebben

Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC esztergára Esettanulmány

Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC esztergára Esettanulmány ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC esztergára Esettanulmány 2012. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Zsugorbefogás gazdaságosan

Zsugorbefogás gazdaságosan New 2016. július Új termékek forgácsoló szakemberek számára Zsugorbefogás gazdaságosan Maximális forgatónyomatékok rendkívül karcsú szerkezeti forma mellett a hidroszorítású befogástechnika következő generációja

Részletesebben

Gépi forgácsoló 4 Gépi forgácsoló 4

Gépi forgácsoló 4 Gépi forgácsoló 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI 6. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolás igénybevételei modellje 2.

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. Döntse el, hogy az alábbi gépelemekre vonatkozó állítások igazak vagy hamisak!

Részletesebben