Forgácsolás szerszámai. 1. Laborgyakorlat



Hasonló dokumentumok
Forgácsolás szerszámai. 1. Laborgyakorlat

A forgácsolás alapjai

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

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

2011. tavaszi félév. Marás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

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

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

A forgácsolás alapjai

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

Korszerű keményfémfúrók forgácsolóképességének minősítése (Sirius 200 TiN)

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

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 nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai

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

Forgácsoló erő, teljesítmény A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei

7. MARÁS Alapfogalmak

06A Furatok megmunkálása

Forgácsoló erő, teljesítmény A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

06a Furatok megmunkálása

2011. tavaszi félév. Élgeometria. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

Teljesítménymérési jegyzőkönyv

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

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

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

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / II. félév ÉLGEOMETRIA. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Szerszámok és készülékek november Fúrás és technologizálása Dr. Kozsely Gábor

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

A forgácsolás alapjai

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

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

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

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

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

ESZTERGÁLÁS Walter ISO esztergálás 8 Beszúrás 19 Befogók 25 Rendelési oldalak 26 Műszaki melléklet 96

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

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

Villamos mérések. Analóg (mutatós) műszerek. Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz

NECURON ANYAGOK FORGÁCSOLHATÓSÁGI VIZSGÁLATA MARÁSSAL

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Teljesítmény és biztonság kiemelkedő egysége

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

FAIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Fejlődés a trochoidális marás területén

Szilárd testek rugalmassága

FAIPARI ALAPISMERETEK

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

Mechanikai megmunkálás

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.

Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje

TANFOLYAMZÁRÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

MITSUI S. HU40A Gyártó cella FMS (3db alapgép + 1db robot + 60db AROVA paletta)

A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a

TR-800/2700 D CNC. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

Lépcsős tengely Technológiai tervezés

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

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / I. félév. Esztergálás. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Üvegszál erősítésű anyagok esztergálása

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

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

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

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

CNC Függőleges megmunkálóközpont

PNER vlies-szerszámok a PFERD-től Profi szerszám igényes felületek előállításához

5. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Marás. Dr. Pintér József 2015.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Harapósabb, erősebb, ez az új Tiger.

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

2011. tavaszi félév. Esztergálás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

Átírás:

Forgácsolás szerszámai 1. Laborgyakorlat

Felhasznált irodalom Dr Kodácsy János: Forgácsolás szerszámai E- tananyag, Kecskemét 2010. Kistler erő- és nyomatékmérő kezelési kézikönyv Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás, KTMF Győr

Forgácsolóerő meghatározása Közvetlen erőméréssel Teljesítménymérésből való erőmeghatározással Számítással Táblázattal Technológiai szoftverrel

Közvetlen erőméréssel Az eredő erő 1, 2, vagy 3 mozgásirányú összetevőjét mérjük Az eredő forgácsolóerő meghatározása ritkán szükséges ha mégis kell, számítjuk a mért adatokból Az erőmérők a forgácsolóerő pillanatnyi nagyságát, vagy a maximális értékét mérik

Közvetlen erőmérők Többféle elv szerint készülnek: Rugós Hidraulikus Villamos Maradó alakváltozáson alapuló

Rugó alakváltozásán alapuló erőmérő Közvetlen erőmérő 1 irányú komponens mérését teszi lehetővé Közvetlenül a forgácsolóerőre kalibrálható Egyszerű, de viszonylag pontatlan

Hidraulikus elvű erőmérő 3 komponensű A forg. Erőt az 1 késen keresztül a 3 ék körül elforduló 2 késtartó közvetíti az 5 henger 4 dugattyújára nyomás megnő -> manométer (6) kijelez Forgácsolóerőre is hitelesíthető Másik 2 irány elve u.a.

Az eddig tárgyalt erőmérők nagy hátránya a csuklóknál, mechanikus elemeknél fellépő surlódás -> mérési eredményt bef. Kiküszöbölésére újabb elv -> rugalmas alakváltozáson alapuló eszköz -> villamos elemeket tartalmaz Mérőelem típusa szerint: kondenzátoros, induktív, folyadékellenállásos, piezoelektromos, stb

Villamos érzékelés elvén alapuló Kondenzátoros (egyszerű) Két összeerősített lemezből álló 1 alátét, melynek deformálódó (kés alatti) részére kondenzátor-fegyverzeteket erősítenek lehajlik kapacitása megváltozik, ami mérhető az 5 galvanométerrel.

Nyúlásmérő bélyeges 1 késszárba van befogva a 2 betétkés késre ható erő a késszár elvékonyított részén deformál, amit a 3 nyúlásmérő bélyeg útján mérik, a 4 nyúlásmérő híddal mért ellenállás-változás méréssel. Bárhol egyszerűen alkalmazható kényes

Maradó alakváltozás elvén működő erőmérő Az eddig tárgyalt mérők a forgácsolóerő pillanatnyi értékét, vagy átlagos nagyságát mutatták A maradó alakváltozás elvén működő erőmérővel a mérési időszakban ébredő legnagyobb erő értéke állapítható meg

Maradó alakváltozás elvén alapuló mérések A késre ható f. erőt a készülékben lévő 1-2-3 golyók veszik fel. Ezek a három összetevő hatásvonalában vannak A golyók 1-1 lágy etalon-lemezt nyomnak (4-5-6) A benyomódásból állapítható meg az erő nagysága

Erőmérés esztergán

Korszerű erő- és nyomatékmérők megmunkáló-központokra

Erőmérés marás esetén Marás esetében a mérőeszköz sokban függ attól, hogy milyen marási módban szeretnénk mérni. Ezekhez a módokhoz legáltalánosabban használható erő mérőket két csoportban lehet osztani: - a tárgy asztalra felhelyezhető erőmérő Fx, Fy, Fz,irányokat tudja mérni - a főorsóba befogható forgó erő- és nyomatékmérő Fx, Fy, Fz, Mz, tud mérni

Erő mérése

Tárgyasztalra szerelt Főorsóba fogott

A mérőeszközök úgy működnek, hogy a bennük lévő piezoelektromos kristályok alakváltozását figyelik, ezeknek a jelét egy elektromos jelerősítővel felerősítik, és ezt egy számítógép és egy szoftver segítségével kiértékelik, majd tengelyekre lebontva fellépő erő idő diagramokat készítnek

Részei A teljes erő- nyomatékmérő rendszer felépítése: Type 9123C forgó mérőfej rádiós adóval Rádiós vevő Elektronikusan árnyékolt mérőkábel Elsődleges analóg jelerősítő Mérő vezeték Jel feldolgozó, jelerősítő, és vezérlő egység Homlokmaró felfogásához külön készített közdarab

Főorsó külső háza Egyedi, a főorsó házhoz készített rögzítő szerkezet Rádiós vevőegység, elhelyezése 1 2 mm-re van a mérőfejtől Type 9123C Forgó erőnyomatékmérő Homlokmaró felfogásához készített egyedi felfogó közdarab 4 élű homlokmaró

A mérő műszer a három koordináta rendszer irányába ébredő erőket tudja mérni, tehát Fx, Fy, Fz, erőket és a z tengely körüli nyomatékot Mz. Ez a koordináta rendszer a mérőfejnek a saját koordináta rendszere. A z irányú tengely egybe esik a mérőfej forgástengelyével. Az x és az y irány rögzítve van mérőfejen belül. Ezek az irányok a kiértékelés és a számítások során mértékadóak, azaz ehhez koordináta rendszerhez viszonyítva tudjuk meghatározni az erőket.

a mérő úgy mér, hogy a forgástengelyének elmozdulását figyeli. A mérő belsejében úgynevezett piezoelektromos kristályok vannak, ezek a kristályok képesek erők, elmozdulások hatására alak változni. Az alakváltozott kristályok néhány mv feszültséget adnak ki magukból, nagyobb torzulás esetén nagyobb feszültséget, kisebb torzulás esetén kisebb feszültséget. Ezt a néhány mv feszültséget dolgozzuk fel a méréséhez. Mivel forgó erőmérőről van szó ezért nem megoldható a vezetékes jeltovábbítás, mint a tárgyasztalos erőmérőknél. Ebben az erőmérő fejben egy saját induktív áramforrás kis akkumulátorral és egy rádiós jeladó egység van elhelyezve. A rádiós úton kibocsátott jelek vételére egy a mérő mellé helyezett rádiós vevőre van szükség. Ez már fixen helyezkedik el a főorsóba befogott mérőfej mellett a főorsó külső borítására csavarozva

A felszerelt rendszert ezután már csak kábelekkel kell összekötni az erősítős egységhez majd a vezérlő egységhez. A vezérlő egység a kiértékelő számítógéphez csatlakozik

Mérés A tesztméréshez egy négy forgácsoló élű átmérő Ø10mm-es szármarót használtunk. A forgácsolt anyag egy ST52 szerkezeti acél tömb volt, amelyen sarokmarást végeztünk és a sarokmarás közben a szerszámra a ható erőket néztük meg.

A mérés lebonyolítása

A teszt során három különböző mérést végeztünk, minden mérés során változtattunk a forgácsolás paraméterein. Ezekhez kaptunk három diagramot. 1 mérés 2 mérés 3 mérés Fordulatszám n = 2500 1/perc 2500 1/perc 2500 1/perc Fogás szélesség a e = 7 mm 7 mm 7 mm Fogás mélység a p = 1,5 mm 1 mm 1 mm Előtolási sebesség v f = 400 mm/perc Fogankénti előtolás s z = v f /(n*z) 400 mm/perc 800 mm/perc 0,04 mm 0,04 mm 0,08 mm

A kapott diagramok zoom-olt nézetben láthatók tehát nem a teljes mérés folyamatához tartozó diagram. A forgácsolási paraméterek változtatásával, változik az erő, az első méréshez képest a második mérés az ap fogásmélységet 1,5 mm-ről 1 mm-re csökkentettük. Ezzel arányosan az értékek csökkentek az első méréshez képest. A harmadik mérés során a fogankénti előtolás értékét dupláztuk meg. Itt láthatjuk, hogy a második méréshez képest az erők kb. duplájára nőttek. Ebből is látszik, hogy a forgácsolás során egy egy paraméter változásával, hogy változnak az erők

Számítás mérés összehasonlítása Kiinduló alapadatok: Munkadarab: ST52 Szerkezeti acél Fajlagos fő forgácsoló erő: kc1.1 = 1990 N/mm2 Emelkedési szög tangensének növekedése: m = 0,26 Munkadarab szélessége: b = ae =60 mm Forgácsolási ívszög: Szerszám adatai: Szerszám átmérő: D = 63 mm Fő él elhelyezési szög: k = 90º Fogszám: z = 4 Kapcsolódó fogak száma: a p 60 180 (2*arccos ) 180 (2*arccos ) 144, 49 D 63 Z e * Z 360 144,49*4 360 1,605

Számítási lapok

Számítási lapok

Számítási lapok

Számítási lapok

Számítási lapok

Számítási lapok

A mérések során három forgácsoló erőt befolyásoló tényezőt változtattunk. Első részben a fogásmélység értékét, a második részben az előtoló sebesség értékén keresztül a fogankénti előtolást, a harmadik részben pedig a fordulatszámot változtattuk. Jól látszik a számításokból és mérésekből, hogy az előző mérésektől milyen módon tér el az adott érték. A következő táblázatban összefoglaltam a számított Fck közepes erő értéket, a mért Fa kerületi erő közepes értékét, a számított Mc közepes nyomaték értéket és a mért közepes Mz értéket. Minden erő mértékegysége [N], a nyomaték mértékegysége [Nm]

F ck számított erő F a mért erő M c számított nyomaték M z mért nyomaték Erő eltérés Nyomaték eltérés 1 118,09 115,68 3,72 3,37 2,41 0,35 2 236,19 219,87 7,44 6,4 16,32 1,04 3 354,28 322,46 11,16 9,2 31,82 1,96 4 141,41 133,14 4,45 3,69 8,27 0,76 5 318,83 297,82 10,04 8,97 21,01 1,07 6 166,8 161,01 5,25 4,59 5,79 0,66 7 278,59 261,17 8,78 7,86 17,42 0,92 8 376,08 360,2 11,85 10,97 15,88 0,88 9 123,57 116,53 3,89 3,21 7,04 0,68 10 206,38 188,03 6,5 5,48 18,35 1,02 11 278,59 255,13 8,78 7,65 23,46 1,13

Erő összehasonlítása

Nyomaték összehasonlítása

Eltérések különbség-diagrammok

a mérőszoftver által megrajzolt diagram látható. Az első barna színű diagram az Fa kerületi erőt ábrázolja, ezt a szoftver számította ki a szerszámátmérő figyelembe vételével. A második zöld színű diagram az Mz nyomaték, a harmadik rózsaszín diagram az Fz erőt ábrázolja, a diagramra jelen esetben nincs szükségünk. A negyedik piros színű az Fy, az ötödik kék színű Fx diagramok láthatók. Az Fy és Fx értékekből számítja az Fa kerületi erőt

következtetések ezekkel a mérésekkel sikerült az elméletben meghatározott és a mért értékek között az összefüggést megtalálni, tehát a számított és mért értékek közelítőleg megegyeznek. A fent kiszámított, lemért erő és nyomaték értékek között még látható eltérés, ez az eltérés betudható annak, hogy a forgácsolás során nem használtunk hűtő kenő anyagot, tehát szárazon történt a homlokmarás. A mérések során nem új lapkákat használtunk, ez is növelte az eltérés értékét. Adódhatnak még a forgácsolt anyagban lévő anyaghibák miatt is. Összefoglalva kis hibatűréssel elfogadhatónak mondható a mért és a számított erő közötti eltérés.

Forgácsolási hőmérséklet mérése

Kaloriméteres hőmérséklet mérés Legrégebbi A forgácsot a leválasztáshoz közel egy kaloriméterbe vezetik -> felmelegíti a vizet: a forgács által leadott melegmennyiség=a kaloriméter melegmennyiség-növekedésével Hátrány: - mérés után számolást igényel - a forgács hőmérsékletét méri, nem a szerszámét

Hőelemes mérési módszerek Mesterséges hőelem Félmesterséges hőelem Természetes hőelem Mindhárom módszer a fizikából ismert hőelem elvén alapul: Ha különböző anyagú 2 fémrúd végét összeforrasztjuk és a forr. Helyét (melegpont) melegítjük, a rudak másik végét meg állandó hőmérsékleten tartjuk, akkor az áll. Hőmérsékleten tartott pontok (hidegpont) között feszültségkülönbség mérhető.

Szerszámba 1,5-2 mm furat a homloklaptól 0,4-0,5 mm-re végződve Ebbe hőelem, szigetelőcsővel (5) elszigetelve 1 melegpont melegszik, 2-3 hidegpontok között mérünk Mesterséges hőelem

Félmesterséges hőelem Előzőhöz hasonló, csak a homloklaphoz átfúrnak még egy 0,4-0,6 mm furatot A furatban konstantán huzalt szegecselnek, amit a nagyobb átm. Furat-szakaszban elszigetelnek a testtől Melegpont 1 Hidegpontok 2-3 Mérő - 4

Természetes hőelemes módszer A hőelem mindkét tagja részt vesz a forgácsolási folyamatban Egykéses módszer: egyik tag a szerszám (1), másik a mdb (2) Forgácsolás nagy felületi nyomás a szerszámélen (mintha forrasztás lenne). Ez a hőelem melegpontja. Hidegpontok szerszámtest (5) és a mdb (4) A mdb-ot a géptől elszigeteljük (6, 8) (9) fémtárcsa, 10 higany

Kétkéses módszer 2 különböző anyagú kés, egyidőben dolgozik a hőelem két tagjaként Forraszanyagot a tárgy képviseli Melegpontok a két kés forg. Éle Hidegpontok a szárrésze A kések elszigetelve egymástól

Egyéb hőmérések Metallográfiai alapja az a jelenség, hogy a felmelegedés a szerszámban szövetszerkezeti és keménység változásokat okoz. Hőjelző festékes módszer felhasználva, hogy egyes anyagok a hőre változtatják színüket, ilyen festékkel festik be a szerszámot és a színváltásból következtetnek a hő nagyságára.

Hő-kamera alkalmazása

elve Elvben ugyan olyan kamera mint bár mely más fényképezőgép vagy videó kamera. A lényeges különbség, hogy a látható fény hullámhossza helyett az infravörös tartományra érzékeny. Az infravörös tartomány más jellemzőktől is függően, de a kibocsátó felület hőmérsékletével arányos.

Mérés hő-kamerával HŐKÉP

Adott pontok hőmérsékletének leolvasása

Adott terület átlaghőmérséklete

Profil adott metszet hőmérséklete

Adott hő-tartomány kigyűjtése

Hisztogram

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!