Szerszámkopás, tribológiai jelenségek, rezgések, szerszáméltartam

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

Jármőszerkezeti anyagok és megmunkálások II. Kopás, éltartam. Dr. Szmejkál Attila Dr. Ozsváth Péter

Szerszámkopás, tribológiai jelenségek, rezgések, szerszáméltartam

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

2011. tavaszi félév. Kopás, éltartam. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

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

Forgácsoló erő, teljesítmény A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei

Forgácsoló erő, teljesítmény A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei

A forgácsolás alapjai

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

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

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

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

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

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

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

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Gépgyártástechnológia alapjai 2014/15 I. félév

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

Gyártástechnológiai III 5. előadás: Forgácsoló szerszámok kopása és éltartama Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

FORGÁCSOLÁSOK FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK

II. BAGAG22NNC FORGÁCSOLÁS

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

Forgácsoló megmunkálások áttekintése

Szerszámok és készülékek november Fúrás és technologizálása Dr. Kozsely Gábor

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

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

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

2011/12 I. félév. ( miskolc.hu/~ggytmazs)

Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása

Gépgyártástechnológia alapjai 2015/16 I. félév

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK

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

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

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

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

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / II. félév 2. előadás ÉLANYAGOK. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

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

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2.

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Esztergálás. Dr. Pintér József 2016.

Lépcsős tengely Technológiai tervezés

Homlokmaró szerszám kopásának meghatározása akusztikus emisszió alapján

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Marás. Dr. Pintér József 2016.

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 a hosszabb élettartamért. Tartós acél esztergálás

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 1.

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél

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

Szerszám anyagok (élanyagok, szerszám bevonatok)

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) FÚRÁS. Dr. Pintér József 2016.

Gépgyártástechnológia alapjai 2012/13 I. félév

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

KULCS SZERKESZTÉS-TKK-2016

06A Furatok megmunkálása

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

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

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

Hatékonyság a gyorsacél tartományában

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

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

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

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

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

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

7. MARÁS Alapfogalmak

Felületjavítás görgızéssel

Hatékony nagyolás az új -CB3 forgácstörővel. TOTAL TOOLING = MINŐSÉG x SZOLGÁLTATÁS 2

ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL

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

FURATOK ALAKHIBÁJÁNAK VIZSGÁLATA A SZERSZÁMGEOMETRIA ÉS A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK FÜGGVÉNYÉBEN

FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK, SZERSZÁM- ÉS SEGÉDANYAGOK

Korszerű esztergaszerszámok on-line vizsgálata

Az elektromágneses tér energiája

Forgácsolás és szerszámai

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

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért.

passion for precision Nagy teljesítményű NB-RPS SupraCarb HPC maró új teljesítménydimenzióban!

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

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

II. BAGAG22NNC FORGÁCSOLÁS

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

EcoCut ProfileMaster az új generáció

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

KÖSZÖRÜLÉS FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL KÖSZÖRÜLÉS KÖSZÖRÜLÉS. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás

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

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

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

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: Követelménymodul: Követelménymodul száma: Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Esztergálás Kézikönyv. Általános esztergálás Darabolás, beszúrás menetesztergálás

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

Átírás:

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Szerszámkopás, tribológiai jelenségek, rezgések, szerszáméltartam Dr. Pintér József 2016.

Felhasznált irodalom: Pápai Gábor.ppt prezentációja 2013. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (Előadásanyag 2007-2008) BME Járműgyártás és Javítás Tanszék, BP Dr Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II.1. SZE, Győr 145-211. oldal

Bemenő jellemzők A FORG. FOLYAMAT Kimenő jellemzők Rendszer jellemzők -gép -szerszám -készülék -nyersdarab -anyag -geom. Beállítási értékek -sebesség -előtolás -fogásmélység -hűtés útinformációk Folyamat jellemzők -erő, teljesítmény -hőmérséklet -rezgések -akusztikus emisszió Folyamat eredménye -mdb. méret, alak -érdesség -felületi réteg -szerszám KOPÁS -szerszám -gép, készülék A forgácsolás során az érintkező felületek elsősorban a nagy nyomás, a magas hőmérséklet és a nagy sebesség miatt kopnak. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 3

KOPÁSI FOLYAMAT KOPÁS TÖRÉS IDŐ BEKOPÁS LINEÁRIS KOPÁS KATASZTROFÁLIS TÖRÉS DEGRESSZÍV PROGRESSZÍV Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 4

Szerszámkopás hatása a gyakorlatban Megmunkált felület minősége (érdessége) romlik Pontosság csökken (csúcs-kopás) Rezgések erősödnek Mdb melegedése Forgácsolóerő nő törés Szerszám élettartama lecsökken Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

KOPÁSFAJTÁK ÖSSZKOPÁS DIFFÚZIÓS ABRAZÍV OXIDÁCIÓS FORG. SEBESSÉG (HŐ) ADHÉZIÓS (FELHEGEDÉSES) KOPÁSFORMÁK - HÁTKOPÁS - KRÁTERES KOPÁS - FÉSÜS KOPÁS - SZÉLKOPÁS (SAROKKKOPÁS) - KIMORZSOLÓDÁS - KITÖREDEZÉS - PLASZTIKUS DEF. - TÖRÉS Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 6

Adhéziós kopás: Kopási jelenségek a határfelületek között kialakult kötés - mikro felhegedés következtében - jön létre, amikor a kötés a tangenciális mozgás következtében megszűnik és a szerszám felületéről apró részecskék válnak le. alacsony hőfok, sebesség tartományra jellemző ez kopásforma elsősorban ferrites, ausztenites acéloknál. Megjegyzés: az élrátét képződés is a felhegedés-leválás folyamatán alapul, de nagyobb méretekben. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

Kopási jelenségek Abrazív kopás: a leggyakrabban előforduló kopás, a két súrlódó felület között, az érdességi csúcsok, vagy a már levált kemény részecskék benyomódnak a felületbe, és mikro forgácsot képezve barázdát húznak abba a köszörüléshez hasonlóan. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

Kopási jelenségek Diffúziós kopás: kémiai folyamat, mely nagy hőmérsékleten és nyomáson megy végbe, a munkadarab ill. szerszám alkotói kölcsönösen átdiffundálnak megváltoztatva az anyagkopás jellemzőit. acél keményfém szerszámmal történő forgácsolása esetén a szerszámba és a munkadarabba elsősorban kobalt atomok diffundálnak. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

Oxidációs kopás: Kopási jelenségek magas hőmérsékleten a környezet levegőjével a legtöbb fém oxidálódik, a keletkező oxidok tulajdonságai igen különbözőek. A wolfram és a kobalt porózus, könnyen leváló réteget alkot, melyet a forgács visz magával. Fáradásos kopás: a váltakozó hő- és mechanikai terhelés következtében jön létre. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

Kopási jelenségek A forgácsolás során a következő tényezők befolyásolják a kopást: a munkadarab anyaga a szerszám élének anyaga a szerszám élgeometriája a technológiai adatok (sebesség, előtolás, ) a hűtés kenés Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

Kopás típusok 11 2 7 3 8 1 = Hátkopás 2 = Kráteres kopás (B B) 3 = Főél hasítékos kopása 4 = max. hasítékos kopás 5 = Oxidációs vájat a mellékélen 6 = Plasztikus deformáció (C) 7 = Élrátét (A A) 8 = Fésűs repedések 9 = Kifáradásos repedés 10 = kitöredezés fogáson kívül 11 = Szerszámcsúcs roncsolás 10 5 6 1 4 9

Szerszám kopások VB HÁTKOPÁS KT KRÁTERMÉLYSÉG KB KRÁTER SZÉLESSÉG KM KRÁTER KÖZÉPTÁVOLSÁG 13

Élsisak - élfelrakódás Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Forgácsolási sebesség növelése Előtolás növelése Bevonatos keményfém Pozitív élgeometria Felrakódás-gátló hűtőfolyadék használata, vagy a hűtés megszüntetése

Hátkopás Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Kopásállóbb keményfém Forgácsolási sebesség csökkentése Előtolás növelése Intenzívebb hűtés

Kráteres kopás Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Kopásállóbb keményfém Bevonatos lapka Forgácsolási sebesség csökkentése Pozitív élgeometria Intenzívebb hűtés

Oxidációs vájat a mellékélen Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Bevonatos (Al2O3), kopásálló lapka Jó kenőhatású és fokozott hűtés Forgácsolási sebesség csökkentése

Él plasztikus deformációja Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Kopásálló keményfém Forg. seb. csökkentése Előtolás csökkentése Hűtőemulzió, intenzív hűtés Nagyobb csúcs-sugarú lapka

Főél hasítékos kopása Elkerülésének/csökkentésén ek módszerei: Bevonatos (Al2O3), kopásálló lapka Forgácsot egyenlőtlenül kell elosztani (homloklapforgácstörő kialakítás) Forgácsolási sebesség csökkentése

Forgácsoló él rideg kitöredezése Elkerülésének/csökkentés ének módszerei: Szívósabb keményfém lapka Eltérő élgeometria alkalmazása Fogás kezdetén csökkentett előtolás Kevésbé intenzív forgácsolási feltételek

Forgácsolóél (fogáson kívüli) sérülése Elkerülésének/csökkentésén ek módszerei: Előtolás változtatása Élgeometria változtatása (forgácstörő) Szívósabb keményfém

Fésűs repedés Elkerülésének/csökkentésének módszerei: Levegős hűtés Szívósabb lapka Forgácsolási sebesség csökkentése

Kifáradásos repedés a hátfelületen Elkerülésének/csökkentés ének módszerei: Szívósabb keményfém Szerszám be- és kilépés megváltoztatása Forgácsolási feltételek változtatása Élgeometria módosítása Előtolás módosítása

Forgácsolóél-, szerszámcsúcs roncsolása Elkerülésének/csökkentés ének módszerei: Szívósabb keményfém Nagyobb csúcs-sugár Nagyobb csúcs-szögű lapka Más élgeometria A fogás elején csökkentett előtolás

Kopások a forgácsoló lapkán Hátkopás Szélkopás Kráteres kopás Fésüs kopás forrás: Coromant 25

Kopások a forgácsoló lapkán Kitöredezés háton Plasztikus deformáció forrás: Coromant Kitöredezés csúcson 26

KOPÁS AZ IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 27

ÉLTARTAM KRITÉRIUM KOPÁSOK DOMINÁNS KOPÁS MEGENGEDETT KOPÁS KOPÁS VB (Δ) VB MEG v 1 > v 2 > v 3 lgt T 3 KRITIKUS KOPÁS α m - éltartamkitevő m=tgα Δmax T 2 T 1 T 1 T 2 T 3 t (IDŐ) ÉLANYAG MDB. ANYAG ÉLGEOMETRIA f, a ÁLLANDÓ Cv - sebességállandó v 3 v 2 v 1 C TAYLOR EGYENLET v T m = Cv 28 lgv

A kopás folyamata

Taylor éltartam egyenlet Igaz : 105-109. oldal

lg T Valós élettartam sebesség görbe Különböző élanyagok éltartam egyenesei lg T Néhány munkadarab anyag éltartam egyenese lg T acél Al-Si Mg CA HSS HW öv Éltartam egyenes lg v lg v lg T lg v BŐVÍTETT TAYLOR EGYENLET v = C v b xv h y v T m Éltartam mérési pontjai és jellegzetes szórásképe lg v Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 31

MUNKADARAB ANYAGÁNAK HATÁSA AZ ÉLTARTAMRA R m 500-600 700-800 800-900 [N/mm 2 ] KORREKCIÓ: 1,69 1 0,81 FELÜLET: KÉRGES, REVÉS KORR: 0,7-1,0 SZERSZÁM ANYAGA ÉLGEOMETRIÁJA SZERSZÁMGÉP TELJESÍTMÉNY, ÁLLAPOT, BEÁLLÍTHATÓSÁG Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 32

ÉLTARTAMOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK -MUNKADARAB -ANYAGA -FELÜLETE (REVE, KÉREG) -SZERSZÁM -ÉLANYAG -ÉLGEOMETRIA -SZERSZÁMGÉP -TELJESÍTMÉNY -ÁLLAPOT (DINAMIKAI, TULAJDONSÁGOK) -BEÁLLÍTHATÓSÁG 33

ÉLTARTAMOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 34

GAZDASÁGOS ÉLTARTAM KÖLTSÉG K K MIN (költség optimális forgácsolási sebesség meghatározása) DB. KÖLTSÉG SZERSZÁMHOZ KÖTŐDŐ KÖLTSÉG (K SZ ) V KOPT GÉPHEZ KÖTŐDŐ KÖLTSÉGEK (K G ) ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK V K SZ K = F(v) 1 T KOPT =( 1)(t cs + ) m K dk G dv = 0 v KOPT t cs SZERSZÁM CSERE IDŐ m TAYLOR - KITEVŐ Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 35

P MAX P P PRODUKTIVITÁS (TERMELÉKENYSÉG) t cs SZERSZÁM CSERE IDŐ m TAYLOR - KITEVŐ V POPT T POPT =( 1 m V 1) t cs A termelékenység a sebesség növelésével növekszik, de megnő a kopás is, gyakrabban kell cserélni a szerszámot. Egy sebesség határ felett a gyakoribb csere miatt már csökken a termelékenység Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 36

A költségminimumot az optimális sebesség mellett a megengedett legnagyobb előtolás és forgásmélység biztosítja, melynek nagyságát a munkadarab,- gép -, szerszám - oldali korlátok határozzák meg. Az ábra esztergálás esetére mutatja be a korlátokat kijelölve az alkalmazható tartományt. Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008) 37

Rezgések forgácsolás közben

Bemenő jellemzők A FORG. FOLYAMAT Kimenő jellemzők Rendszer jellemzők -gép -szerszám -készülék -nyersdarab -anyag -geom. Beállítási értékek -sebesség -előtolás -fogásmélység -hűtés útinformációk Folyamat jellemzők -erő, teljesítmény -hőmérséklet -REZGÉSEK -akusztikus emisszió Folyamat eredménye -mdb. méret, alak -érdesség -felületi réteg Kopás -szerszám -gép, készülék

REZGÉSEK REZGÉSEK A SZERSZÁM- GÉPEN KÜLSŐ GERJESZTÉS ÖNGERJESZTÉS GÉPEN KÍVÜLI ERŐ GÉPEN BELÜLI ERŐ FORG. ERŐ ALAPZAJ F-v JELLEGGÖRBE ÉLRÁTÉT KAPCSOLÓDÁ- SI HELYZET REGENERATÍV HATÁS GYÁRTÁSI SZERELÉSI HIBÁK VÁLTOZÓ FORG. ERŐ MEGSZAKÍTOTT EXCENTRIKUS MDB. KIEGYENSÚ- LYOZATLANSÁG, CSAPÁGY FOGASKERÉK HIBÁK NYÍRÁSI FOLY. FORGÁCSTÖRÉS

REZGÉS AMPLITÚDÓ REZGÉSEK REZGÉS AMPLITÚDÓ KÜLSŐ GERJESZTÉS ÖNGERJESZTÉS n 2 n 1 HATÁR FORGÁCS- SZÉLESSÉG FORGÁCS SZÉLESSÉG b FORGÁCS SZÉLESSÉG b WECK

REZGÉSEK HATÁR FORGÁCSSZÉLESSÉG b h =f (GÉP, MDB/SZERSZÁM, FORG. FOLYAMAT) GÉP MDB / SZERSZÁM FORGÁCSOLÁSI ÜZEMI KÖRÜLM. IRÁNYFÜGGŐSÉG FOLY. 1. ALAP, FEL- ÁLLÍTÁSI KÖRÜLM. 2. ALKATRÉSZEK HELYZETE 3. ORSÓ FORDSZ. 4. SZÁN-, ASZTAL MOZGÁS 5. JÁTÉKOK, FESZÜLTSÉGEK, NEM- LINEARITÁSOK, ELŐFESZÍTÉS, ILLESZTÉSEK 6. ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET GEOMETRIA BEFOLYÁSA 1. DINAMIKUS ERŐ IRÁNYA (FŐÉL ELHELYEZKEDÉSI SZÖG, TERELŐSZÖG 2. MDB-SZERSZÁM KONFIGURÁCIÓ 1. MDB. MEREVSÉG 2. MDB. TÖMEGE 3. MDB. BEFOGÁSA 4. MDB. ÁTMÉRŐ 5. SZERSZÁM MEREVSÉG 6. SZERSZÁM TÖMEGE 7. SZERSZÁM BEFOGÁSA 1. MDB. ANYAGA 2. ÉLGEOMETRIA 3. SZERSZÁM KOPÁSÁLLÓSÁG 4. CSÚCSRÁDIUSZ 5. FORGÁCS SZÉLESSÉG 6. ELŐTOLÁS 7. MDB. ANYAG- ÉLANYAG PÁROSÍTÁS 8. HŰTŐ-KENŐ ANYAG Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

REZGÉSEK REGENERATÍV REZGÉS (RATTERN) m tömeg c csillapítás k rugóállandó F forg. erő FORGÁCS VASTAGSÁG VÁLTOZÁSA

Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy szerszámgépek egyes műveleteinél a szerszámvibráció olyan nagy, hogy nem csak az elkészített felület lesz rossz minőségű, hanem akár szerszámtörés is bekövetkezhet. Azonban ha nem is történik törés -, a megmunkálás során keletkező vibrációk ronthatják a szerszám élettartamát. A jelenség vizsgálata ezért elengedhetetlen. A folyamat megértése után pedig fontos, hogy olyan módszerek kerüljenek kidolgozásra és alkalmazásra, melyekkel gyorsan lehet kiküszöbölni a nem kívánt rezgéseket. A rezgéseknek két fő forrása különböztethető meg. Az egyik, mikor a gépkészülék-munkadarab-szerszám rendszer sajátfrekvenciája és a periodikusan változó forgácsoló erő által gerjesztett rezgés frekvenciája, vagy egy felharmonikusának frekvenciája elegendően közel van egymáshoz. Ebben az esetben rezonancia alakul ki. A rezgés másik oka az úgynevezett regeneratív hatás lehet. A megmunkálás során a fogásmélység, forgácsszélesség nem állandó, csak bizonyos mértékű elhanyagolások mellett. Ezeket az elhanyagolásokat is figyelembe kell azonban venni, mikor a regeneratív rezgéseket vizsgáljuk. A fogásmélység befolyásolja az ébredő forgácsoló erőket, a forgácsoló erő hatására pedig deformálódik a szerszám. A deformáció eredményeképpen megváltozik a fogásmélység, ami a következő fordulat során eltérő nagyságú erőhatást ébreszt. Emiatt a ciklikusság miatt nevezik regeneratív rezgésnek ezt a jelenséget. Mikor instabillá válik a folyamat, kialakul a chatter -nek nevezett öngerjesztett rezgés. Forrás: Lehotzky Dávid TDK dolgozata 2011. 44

REZGÉSEK χ FORGÁCS SZÉLESSÉG (b) FORGÁCS VASTAGSÁG (h) HATÁSA AZ AMPLITÚDÓRA FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉG ÉS HOMLOKSZÖG HATÁSA AZ AMPLITÚDÓRA BALI

REZGÉSEK REZGÉSEK HATÁSA A MEGMUNKÁLT FELÜLETRE ESZTERGÁLÁSKOR:

REZGÉSEK REZGÉSEK HATÁSA A MEGMUNKÁLT FELÜLETRE ESZTERGÁLÁSKOR:

Forgácsolt felület minősége Forrás: Dr. Kodácsy János - Dr. Pintér József : Forgácsolás és szerszámai (2011)

Bemenő jellemzők A FORG. FOLYAMAT Kimenő jellemzők Rendszer jellemzők -gép -szerszám -készülék -nyersdarab -anyag -geom. Beállítási értékek -sebesség -előtolás -fogásmélység -hűtés útinformációk Folyamat jellemzők -erő, teljesítmény -hőmérséklet -rezgések -akusztikus emisszió Folyamat eredménye -MDB. MÉRET ALAK -ÉRDESSÉG -felületi réteg Kopás -szerszám -gép, készülék Forrás: Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter Járműszerkezeti Anyagok és Megmunkálások II. (2007-2008)

MUNKADARAB FELÜLETI ÉRDESSÉGE A munkadarab megmunkált felületének érdessége elsősorban a szerszámgeometriától és az alkalmazott technológiai adatoktól függ Nagy csúcssugarú szerszám és kis előtolás a ) ábra A maximális felületi érdesség a Bauer képlettel: R max, e1 = f 2 /(8.r ε ), ahol f - az előtolás r ε - a csúcssugár Forrás: Dr. Kodácsy János - Dr. Pintér József : Forgácsolás és szerszámai (2011)

MUNKADARAB FELÜLETI ÉRDESSÉGE Hegyes szerszám és nagy előtolás (a mellékél is forgácsol) esetén a számítóképlet: R max, e2 = f tan r tan r, /( tan r+ tan r, ), ahol r - a főél elhelyezési szög r, - a mellékél elhelyezési szög Forrás: Dr. Kodácsy János - Dr. Pintér József : Forgácsolás és szerszámai (2011)

MUNKADARAB FELÜLETI ÉRDESSÉGE Újabban előszeretettel használják a WIPERgeometriájú keményfém lapkákat, mert ezekkel a termelékenység változatlanul hagyása mellett a felületi érdesség akár felére csökkenthető. A technológiai paraméterek (a, f) változatlanul hagyása mellett az érdesség hozzávetőleg felére csökken: R max 2R maxw. Forgácsolás egyívű és WIPER csúcssugarú szerszámmal Forrás: Dr. Kodácsy János - Dr. Pintér József : Forgácsolás és szerszámai (2011)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!