Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása



Hasonló dokumentumok
Felület érdességi modell nagypontosságú keményesztergáláskor. Surface roughness model in high precision hard turning

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

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

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

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

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

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

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

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

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

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

A forgácsolás alapjai

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

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

Multicut XF simítómaró Surface Master new!

A forgácsolás alapjai

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

SOFIA BLAST KFT Tel.:

Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása

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

Nagy teljesítmény Az új FORMAT GT

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

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

RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ

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

Homlokmaró szerszám kopásának meghatározása akusztikus emisszió alapján

CBN szerszámok éltartamának meghatározása mesterséges neurális háló segítségével

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

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

06a Furatok megmunkálása

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

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

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

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

06A Furatok megmunkálása

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

Szabad formájú mart felületek mikro és makro pontosságának vizsgálata

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

Felületminőség. 11. előadás

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1

Felületjavítás görgızéssel

Lézer hónolt felületek vizsgálata

ÚJ ÉLGEOMETRIA FEJLESZTÉSE PCBN SZERSZÁMOKRA

Welc me! Sopron Szeptember 2008

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Hőkezelő technológia tervezése

10. Különleges megmunkálások. 11. Elektroeróziós megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Különleges megmunkálások csoportosítása

A forgácsolás alapjai

Gépgyártástechnológia alapjai 2014/15 I. félév

A MÁV Zrt. karbantartási stratégiájához élettartam költség szempontjából optimalizált kitérőszerkezet kiválasztása

A beton kúszása és ernyedése

9. FORGÁCSOLÁS HATÁROZATLAN ÉLGEOMET- RIÁJÚ SZERSZÁMMAL

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

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

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Acélok II. Készítette: Torma György

Üvegszál erősítésű anyagok esztergálása

7. MARÁS Alapfogalmak

Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése I.

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás

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

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

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

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

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

Szerszámok és készülékek november Fúrás és technologizálása Dr. Kozsely Gábor

passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz

S&T FOCUS Kutnyánszky Tamás SMARTUS Zrt TITLE CHAPTER Page 1. OKUMA Europe GmbH

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

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

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

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

05 Külső hengeres felületek megmunkálása

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

Forgácsoló erő, teljesítmény A forgácsoló megmunkálás hőjelenségei

A nagysebességű marás technológiai alapjai és szerszámai

10. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése

ÉLTARTAM MEGHATÁROZÁSA KEMÉNY- ESZTERGÁLÁSNÁL

ENS-SA3. Jellemzõk. Általános felhasználhatóság acél (55 HRC-ig) rozsdamentes acél öntöttvas nagyolás és elôsimítás

12. Kükönleges megmunkálások

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

1 A táblázatban megatalálja az átmérőtartományok és furatmélységek adatait fúróinkhoz

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Példák 04 4a Négyzet megmunkálása kontúrkövetéssel

II. BAGAG22NNC FORGÁCSOLÁS

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

Gépi forgácsoló 4 Gépi forgácsoló 4

11. évfolyam gépészeti alapozó feladatok javítóvizsgára felkészítő kérdések forgácsolás

ábra Vezetőoszlopos blokkszerszám kilökővel

Harapósabb, erősebb, ez az új Tiger.

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

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

FURATOK ALAKHIBÁJÁNAK VIZSGÁLATA A SZERSZÁMGEOMETRIA ÉS A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK FÜGGVÉNYÉBEN

13. HENGERES FOGAZATOK BEFEJEZŐ MEGMUN- KÁLÁSA HATÁROZOTT ÉLGEOMETRIÁJÚ SZERSZÁMOKKAL

SZABAD FORMÁJÚ MART FELÜLETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Átírás:

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

Felület integritás maradó feszültségek felületi struktúra/érdesség felület szövetszerkezet

A maradó feszültségek hatása Anyag kifáradási tesztek eredményei: két teszt: Ø120 mm kúpgörgős csapágyak Ø450 mm kúpgörgős csapágyak mindkét esetben keményesztergálás és köszörülés a keményesztergált csapágyak kifáradási élettartama jobb a maradó feszültségeknek köszönhető 3

Az előtolás és a munkadarab keménységének a hatása: állandó forgácsolási sebesség vc = 120 m/min 4

A szerszám él geometria hatása az nagyobb él lekerekítési sugárral nagyobb maradó feszültség élletörés 0 ról 20 ra növelésével nagyobb maradó feszültség az élletörés és a nagyobb hónolási sugár ugyanúgy hat a kialakuló maradó feszültség profilra 5

Következtetések Nagy maradó feszültségek elérése: nagy előtolással, de ez jelentősen megnöveli a forgácsolási erőket nagy él lekerekítési sugárral, de ez jelentősen növeli a hőmérsékletet a letörés hatása egyenértékű a nagy lekerekítési sugárral a nagyobb keménységűre hőkezelt anyagban nagyobb maradó feszültségek keletkeznek ezekből következik, hogy közepes hónolási sugár (0,02 0,05 mm) +20 os letörési szög és kis előtolás és nagy munkadarab keménység ajánlott, hogy a szerszám hőmérséklete és a forgácsolási erők is alacsonyabbak legyenek 6

Korróziós különbségek a képen látható munkadarab 3 felületét 3 különböző eljárással munkálták meg: Köszörülés Huzalos szikraforgácsolás Nagypontosságú keményesztergálás 7

2. Felület érdességi modellek Brammertz és L Vov elmélete M. Knüfermman feldolgozásában

2. Érdességi modell problémák A valóságos felületi érdesség és szórása K.F.Koch [1]szerint Felületi érdesség vizsgálatok (Direct line) A kopás folyamán nem feltétlenül romlik a felületi érdesség. Adott kopási szinten vannak olyan előtolás értékek ahol javul az érdesség előző kopási szinthez viszonyítva s van ahol romlik. Előfordulhat ugyanazon kopási szintnél, hogy nagy előtoláshoz jobb felületi érdesség tartozik mint kisebb előtolási értékhez.

Felületi érdesség, szerszámkopás, előtolás

3. Él érdesség mérés Olympus LEXT Konfokális lézerpásztázó 3D s mikroszkóp

4. Érdességi modell kezdeti feltételei Feltételek: A szerszám éle, ahogy az, a fenti ábrán is láthatjuk, egy mikro geometriai egyenetlenségekkel rendelkező szabálytalan síkgörbe. Néhány fordulat alatt a szerszám kopása elhanyagolható. A MKGS rendszer abszolút merev. A munkadarab anyagának rugalmas és képlékeny alakváltozása elhanyagolható.

4. Gyakorlati tapasztalatok Új szerszámmal konstans körülmények között forgácsolva, a felületi érdesség, a forgácsolási út növekedésével, kis ingadozásokkal ugyan, de fokozatosan romlik. A forgácsolási út növekedésével nő a hátkopás és a homlokkopás is. Az él, a kontakt ívhossz mentén nem kopik egyenletesen. Egyrészről a szerszám csúcsa körül gyorsabban kopik, a főél azon szakaszán, ahol az él forgácsolni kezd, egy kis bekopás figyelhető meg, míg a mellékél felé eső élszakaszok kevésbé koptak. Az él érdessége, a kopás előrehaladtával folyamatosan változik.

5. A modell felépítése Előtolá s f Szerszám él R profil Mérési hossz lc Szerszám élprofil leképezés előtolás függvényében Előirt felületi érdesség Ismétlés amig l=lc+2lr Felületi profil származtatás Prognosztizált felület profil Rz, Ra, tp előtolás

6. Felületi érdesség modell A burkoló görbéből az érdességi modell alapján származtatott munkadarab érdességi profil.

6. Felület prognosztizálás A gyakorlatban számtalanszor előfordul az a jelenség, miszerint az előtolás csökkentése nem mindig jár együtt a felületi minősség javulásával, sőt az előtolás csökkentésével gyakran előfordul, hogy romlik a felületi minőség. Célok: egy pontosabb, gyakorlatban hasznosítható érdességi modell létrehozása,

Köszönöm a figyelmet!