Hybrydowe procesy obróbki ubytkowej. Definicje, zasady tworzenia i znaczenie w przemyśle
|
|
- Sebastian Kuczyński
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ARTYKUŁ PRZEKROJOWY 338 MECHANIK NR 5 6/2018 Hybrydowe procesy obróbki ubytkowej. Definicje, zasady tworzenia i znaczenie w przemyśle Hybrid machining processes. Definitions, generation rules and real industrial importance WIT GRZESIK * DOI: Przedstawiono trendy w rozwoju procesów obróbki ubytkowej w strategii Produkcja/Wytwarzanie 4.0. Podano zwięzłe charakterystyki konwencjonalnych i niekonwencjonalnych procesów obróbki ubytkowej oraz możliwości technologiczne ich integracji w bardziej wydajne procesy hybrydowe, wykorzystujące dwa (lub więcej) źródła energii albo różne mechanizmy usuwania naddatku obróbkowego. Wprowadzono nową terminologię dotyczącą hybrydyzacji procesów wytwórczych. SŁOWA KLUCZOWE: obróbka hybrydowa, obróbka wspomagana, obróbka łączona, skrawanie konwencjonalne, skrawanie niekonwencjonalne Some important trends in the development of advanced machining processes with potential applications in Production/ /Manufacturing 4.0 are presented. In general, both conventional and unconventional machining processes are characterized in terms of potential technological possibilities related to their hybridization allowing the performance of more productive and effective machining processes. This is due to the fact that hybrid processes considerably enhance the advantages of individual processes and minimize potential disadvantages in individual processes. Possible classification systems of hybrid processes including the CIRP terminology are overviewed and some representative examples are provided. In particular, the hybrid machining processes based on the simultaneous and controlled interaction of process mechanisms and/or energy sources leading to the synergic effect (1 + 1 = 3) on the process performance are taken into account. Some conclusions and future trends in the implementation of hybrid processes are outlined. KEYWORDS: hybrid machining, assisted machining, mixed machining processes, conventional machining, unconventional machining Przykładem pierwszych rozwiązań tego typu mogą być obrabiarki wielofunkcyjne CNC do obróbki zintegrowanej (kompletnej) multi-tasking machine tools które pozwalają na istotne zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu obróbki. Na kolejnych etapach integracji procesów wytwórczych pojawiły się urządzenia ze źródłem laserowym, wspomagającym obróbkę konwencjonalną. Obecnie rozwija się koncepcja hybrydowego procesu wytwarzania poprzez zintegrowanie w jednym urządzeniu wieloosiowej obróbki ubytkowej i obróbki przyrostowej (addytywnej) additive manufacturing (AM) [2]. Obróbkę AM można wykorzystywać nie tylko do kształtowania dodatkowych Rys. 1. Schemat skrócenia łańcucha procesowego dzięki hybrydyzacji procesu [6]. CP conventional production process, HP hybrid production process Obecnie globalne oczekiwania wobec procesów wytwórczych sprowadzają się do coraz większej elastyczności i efektywności/produktywności, a z drugiej strony do utrzymania wysokiej jakości [1]. W przypadku przedmiotów o złożonych kształtach cykl wytwórczy może obejmować kilka etapów realizowanych na różnych urządzeniach (rys. 1). W takich przypadkach kolejne przenoszenie i ustawianie obrabianych przedmiotów jest zwykle nieefektywne ze względu na stratę czasu i zwiększone ryzyko błędów obróbkowych, co podnosi koszty utrzymania wymaganej jakości (albo oznacza uzyskanie gorszej jakości). Nie bez znaczenia jest większa przestrzeń, potrzebna, aby pomieścić kilka urządzeń. Z tych względów od wielu lat podejmowane są działania konstrukcyjne i technologiczne nad integracją wielu procesów w jednym, hybrydowym urządzeniu wytwórczym [2, 3]. * Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik (w.grzesik@po.opole.pl) Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej Rys. 2. Porównanie konwencjonalnej optymalizacji z interdyscyplinarnym efektem hybrydyzacji procesu [6]
2 MECHANIK NR 5 6/ TABLICA I. Klasyfikacja zaawansowanych procesów obróbki ubytkowej (AMP) ze względu na wykorzystaną do usuwania materiału energię, z podaniem źródła energii, narzędzia i medium transferu energii, oraz mechanizm usuwania materiału [4, 5] Rodzaj energii AMP Źródło energii Narzędzie Medium przenoszące Mechanizm usuwania materiału USM Drgania ultradźwiękowe Sonotroda Zawiesina ścierna AJM Ciśnienie pneumatyczne Strumień ścierny Powietrze Mechaniczna WJM Ciśnienie hydrauliczne Struga wody Powietrze Erozja lub ścieranie AWJM Ciśnienie hydrauliczne Struga wodno-ścierna Powietrze IJM Ciśnienie hydrauliczne Strumień cząstek lodu Powietrze AFM Ciśnienie hydrauliczne Zawiesina ścierna Zawiesina Chemiczna CHM Składnik korozyjny Maska Odczynnik trawiący Roztwarzanie chemiczne Elektrochemiczna Termiczna ECM Prąd o dużym natężeniu Elektroda Elektrolit EDM Prąd o dużym napięciu Elektroda Dielektryk EBM Zjonizowany materiał Strumień elektronów Próżnia IBM Zjonizowany materiał Strumień jonów Atmosfera LBM Wzmocniony strumień świetlny Wiązka laserowa Powietrze PAM Zjonizowany materiał Strumień plazmy Plazma Roztwarzanie anodowe przez ruch jonów Topienie i odparowanie Legenda: AFM abrasive flow machining (obróbka przetłoczno-ścierna), AJM abrasive jet machining (obróbka aerościerna), AWJM abrasive water jet machining (obróbka strumieniem wodno-ściernym), CHM chemical machining (obróbka chemiczna), EBM electron beam machining (obróbka elektronowa), ECM elektrochemical machining (obróbka elektrochemiczna), EDM electrodischarge machining (obróbka elektroerozyjna), IBM ion beam machining (obróbka jonowa), IJM ice jet machining (obróbka strumieniem cząstek lodu), LBM laser beam machining (obróbka laserowa), PAM plasma beam machining (obróbka plazmowa), USM ultrasonic machining (obróbka ultradźwiękowa), WJM water jet machining (obróbka strumieniem wody). elementów przedmiotu, ale również do naprawy drogich części, np. łopatek turbin ze śladami wżerów kawitacyjnych czy z pęknięciami na powierzchni. Hybrydyzacja procesów wytwórczych, w tym obróbki ubytkowej, jest istotnym czynnikiem umożliwiającym realizację strategii Produkcji/Wytwarzania 4.0, ponieważ sprzyja innowacjom. Z tego względu hybrydyzacja jest także ważnym elementem w rozwoju zaawansowanych procesów wytwarzania daje szerokie możliwości ich usprawniania i optymalizacji. W tabl. I zestawiono zaawansowane procesy obróbki ubytkowej, które mogą podlegać dalszej hybrydyzacji (patrz tabl. II). Z rys. 2 wynika, że po wyczerpaniu możliwości optymalizacji konwencjonalnego procesu pozostaje możliwość znacznego usprawnienia jego przebiegu na drodze eliminowania znanych ograniczeń przez wprowadzanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł energii. W ten sposób następuje interakcja nowych, dodatkowych procesów, wspomagających podstawowy proces konwencjonalny. Inną możliwością jest analiza typu skutek przyczyna w odniesieniu do wszystkich składników łańcucha technologicznego, prowadząca do poprawy procesu przez integrację pojedynczych procesów albo przez skumulowanie kilku procesów w jednym procesie hybrydowym. W tabl. I zestawiono stosowane na skalę przemysłową procesy obróbki ubytkowej, wykorzystujące różne źródła energii (mechaniczną, termiczną, chemiczną i elektrochemiczną), z pełną charakterystyką fizyczną i technologiczną. Podstawy obróbki hybrydowej zasady tworzenia procesów obróbki Ewolucja konwencjonalnych i niekonwencjonalnych procesów obróbki po II wojnie światowej polegała na łączeniu procesów i wykorzystaniu różnych aktywnych źródeł energii lub realizacji kilku sposobów obróbki, a nawet kilku kolejnych etapów procesu technologicznego w jednym urządzeniu wytwórczym z myślą o osiągnięciu efektu synergii. Oznacza to, że w wyniku hybrydowego procesu, z zastosowaniem hybrydowej obrabiarki czy urządzenia wytwórczego, uzyskuje się efekt przewyż- szający sumę efektów procesów składowych, realizowanych oddzielnie. W naturalny sposób definicja obróbki hybrydowej podlegała ewolucji w związku z rozwojem technik i sposobów obróbki, które niefortunnie nazywa się obecnie technologiami. Pierwsza definicja z lat 70. ubiegłego wieku i późniejsze definicje uwzględniały kombinacje dwóch lub więcej procesów, które mogą być równocześnie wykorzystane do usuwania materiału (np. połączenie obróbki ściernej z EDM lub ECM), albo jeden z nich ma tylko charakter wspomagający, przyczyniający się do korzystnej zmiany warunków procesu, np. w skrajnych przypadkach przez laserowe nagrzewanie materiału lub jego kriogeniczne schładzanie. Obecnie hybrydyzacja obejmuje różne techniki wytwarzania, tj. obróbkę ubytkową, bezubytkową (przetwarzanie materiału, zmianę mikrostruktury i właściwości mechanicznych), przyrostową oraz ich kombinacje [2, 7, 8]. Aby ujednolicić terminologię, zaproponowano zmianę ich nazw na obróbkę subtraktywną (subtractive machining), transformatywną (transformative machining) i addytywną (additive machining) [2, 8]. CIRP tak definiuje hybrydowe procesy wytwarzania, obejmujące procesy wytwórcze/obróbkowe [7]: Hybrydowe procesy wytwórcze są oparte na jednoczesnej i kontrolowanej interakcji mechanizmów procesu i/lub źródeł energii/narzędzi mających istotny efekt na przebieg procesu. Określenie jednoczesna i kontrolowana interakcja oznacza, że procesy/źródła energii muszą oddziaływać bardziej lub mniej w tej samej strefie procesu hybrydowego i w tym samym czasie. Wzmocnienie sumarycznego efektu hybrydyzacji procesu przedstawia zasada = 3, która wskazuje na zwiększenie efektywności procesu obróbki, np. przez zmiękczenie termiczne laserem obrabianego materiału. Wyróżnia się (rys. 3) procesy oparte na łączeniu różnych źródeł energii lub różnych narzędzi (różnych metod i sposobów kształtowania), ujęte w grupie I, oraz procesy wykorzystujące kontrolowane mechanizmy różnych procesów, które są realizowane w konwencjonalnych procesach składowych (grupa II ). W I grupie wyróżnia się procesy wspomagane (assisted processes podgrupa I.A) i procesy łączone (mixed/combined processes podgrupa I.B).
3 340 MECHANIK NR 5 6/2018 Rys. 4. Relacje czasowe w hybrydowych procesach obróbkowych [9]. A oddziaływanie równoczesne procesu podstawowego i wspomagającego, B oddziaływanie sekwencyjne procesu podstawowego i wspomagającego, C 1 oddziaływanie sekwencyjne dwóch procesów podstawowych, C 2 oddziaływanie sekwencyjne dwóch procesów podstawowych i procesu wspomagającego Rys. 3. Klasyfikacja hybrydowych procesów wytwórczych/obróbkowych według CIRP [2, 7] W przypadku konwencjonalnej i niekonwencjonalnej obróbki ubytkowej największe znaczenie ma projektowanie procesów hybrydowych według zasady I.A (wspomaganie różnych sposobów skrawania energią drgań, termiczne laserem oraz mediami ciekłymi i gazowymi; także szlifowania, polerowania, EDM, ECM) i I.B (np. łączenie szlifowania i EDM; szlifowania i ECM; ECM i EDM). Inne procesy hybrydowe, dotyczące także przeróbki plastycznej, opisano w pracy [7]. W grupie II można podać przykłady łączenia cech kinematycznych dwóch sposobów skrawania, np. w postaci frezo-toczenia (turn-milling) i toczenio-przeciągania (turn- -broaching), utwardzania powierzchni w czasie szlifowania (grind-hardening), utwardzania powierzchni przez intensywne nagniatanie przedmiotu schładzanego zmrożonym CO 2 (cryogenic deep rolling) czy łączenia obróbki skrawaniem z nagniataniem. Na rys. 4 przedstawiono relacje czasowe między procesami składowymi różnych odmian procesów hybrydowych sklasyfikowanych na rys. 3. W odmianach I i II proces podstawowy i wspomagający mogą być realizowane równocześnie (przypadek A) lub sekwencyjne (przypadek B), natomiast łączenie dwóch procesów podstawowych 1 i 2 odbywa się sekwencyjnie (przypadek C 1, którego dobrą ilustracją jest połączenie wstępnego skrawania z nagnia- taniem wykończeniowym. Z kolei przypadek C 2 można odnieść do procesu ECDG, w którym oprócz EDM i ECM występuje wspomaganie ścierne. Oznacza to, że proces hybrydowy może być przypisany do czasu procesu albo do strefy obróbki [7, 9]. W tabl. II zestawiono kombinacje procesów hybrydowych, oparte na klasyfikacji procesów obróbki ubytkowej zaproponowanej w tabl. I. W grupie klasycznych sposobów skrawania, polegających na mechanicznym oddziaływaniu narzędzia o zdefiniowanej geometrii ostrza (T) na obrabiany materiał, wspomaganie procesu dotyczy zasady I.A. Z tego względu proces skrawania jest wspomagany laserem (TLB), plazmą (PLB) i drganiami ultradźwiękowymi (UST). Z kolei wspomaganie szlifowania (A) dotyczy zasady I.B i dlatego możliwe jest wspomaganie elektroerozyjne (AEDM), chemiczne (MCP), elektrochemiczne (AECH) i drganiami ultradźwiękowymi (USG). Natomiast procesy niekonwencjonalne (ED, CH, EC) mogą być łączone, np. ECDM, ECAM, i wspomagane, np. EDUSM, USECM, ECML. Do lepszego wyjaśnienia zasad hybrydyzacji procesów obróbkowych mogą posłużyć wykresy potrójne (rys. 5), przedstawiające rodzaj interakcji mechanizmów procesu w zależności od użytego medium roboczego i nośnika/ /nośników energii. Na rys. 5a i b podano przykłady wspomagania obróbki ściernej wyładowaniami elektrycznymi (obróbki elektroerozyjno-ściernej) i obróbki elektroerozyjnej drganiami ultradźwiękowymi. TABLICA II. Możliwości łączenia procesów obróbki ubytkowej (hybrydyzacji źródeł energii) [4, 5] ED LB EB PB CH EC A T US F Mechaniczne Termiczne ED EDM ECDM AEDG EDUSM LB LBM ELB ECML TLB EB EBM PB PPM TPB CH ELB CHM EEM CHP EC ECAM ECML ECM AECG USECM A AEDM MCP AECH G USG T TLB TPB T UST US EDMUS LBMUS USMEC GUS TUS USM USP F CHP ECL USP JM Legenda: A ziarna ścierne (abrasives), T narzędzie skrawające (tool), US drgania ultradźwiękowe (ultrasonic vibration), F ciecz/roztwór (fluid)
4 MECHANIK NR 5 6/ a) Na rys. 6 i 7 przedstawiono podział hybrydowych procesów obróbki ubytkowej na podstawowe i pomocnicze [10], które w zasadzie odpowiadają grupie procesów wspomaganych (grupa I.A na rys. 3) odniesionych do procesów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Jak jednak zaznacza Ruszaj [11, 12], procesy obróbki ściernej wspomagane oddziaływaniem chemicznym, elektrochemicznym czy elektroerozyjnym z uwagi na szkodliwy wpływ stosowanych w nich płynów roboczych (zwłaszcza elektrolitów) na środowisko pracy i środowisko naturalne są ostatnio ograniczane do specjalnych stopów i kompozytów. Podstawy obróbki hybrydowej procesy wspomagane b) Na rys. 7 przedstawiono kombinacje procesów podstawowych i wspomagających, stosowane w różnych technikach wytwarzania. Do najczęściej wykorzystywanych wspomagających źródeł energii należą: drgania o częstotliwości 0,1 80 khz i amplitudzie µm, media ciekłe i gazowe (CCS pod ciśnieniem, ciekły azot LN2, schłodzony CO 2 ) oraz laser [7, 13]. Z tego względu trzy najbardziej rozpowszechnione grupy procesów wspomaganych (grupa I.A na rys. 3) są wspomagane drganiami (vibration/us-assisted machining), termicznie laserem (thermally-assisted machining) i mediami w różnym stanie i pod różnym ciśnieniem (media-assisted machining). Dotychczasowe zastosowania procesów wspomaganych i stan zaawansowania badań pokazano na rys. 8. Rys. 5. Przykłady struktur energetycznych hybrydowych procesów obróbkowych: a) połączenie szlifowania i EDM (AEDM), b) wspomaganie wibracyjne EDM (EDMUS) [5] Procesy podstawowe ściernie Procesy łączone Rys. 6. Podstawowe procesy obróbki hybrydowej (HMP) [10]: AWEDM wycinanie ścierno-erozyjne, EDAG szlifowanie ścierno-erozyjne, ECAG szlifowanie ścierno-elektrochemiczne, AECF wykończeniowa obróbka elektrochemiczno-ścierna, AEDF wykończeniowa obróbka elektroerozyjno-ścierna, AECH honowanie elektrochemiczno-ścierne, ECDM obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna, ECAM obróbka elektrochemiczno-plazmowa (łukowa) Rys. 7. Kombinacje wspomaganych procesów wytwórczych [7] laserem Procesy pomocnicze drganiami US siłą pola magnetycznego Procesy wspomagane drganiami Toczenie Badania podstawowe Badania rozwojowe Doskonalenie prototypu Testy produkcyjne Produkcja masowa Frezowanie Wiercenie Rys. 7. Pomocnicze procesy obróbki hybrydowej (HMP) [10]: LAT laserowo wspomagane toczenie, LAG laserowo wspomagane szlifowanie, LAEDM laserowo wspomagana obróbka elektroerozyjna, LAECM laserowo wspomagana obróbka elektrochemiczna, LAE laserowo wspomagane wytrawianie, MFEDM wykończeniowa obróbka elektroerozyjna wspomagana siłami pola magnetycznego, MFECH wykończeniowa obróbka elektrochemiczna wspomagana siłami pola magnetycznego, MAF obróbka magnetyczno-ścierna, UAT toczenie wspomagane drganiami ultradźwiękowymi, UAD wiercenie wspomagane drganiami ultradźwiękowymi, UAEDM EDM wspomagane drganiami ultradźwiękowymi, UAECM ECM wspomagane drganiami ultradźwiękowymi Szlifowanie Polerowanie EDM Kształtowanie plastyczne Rys. 8. Stan zaawansowania badań nad wspomaganymi procesami wytwórczymi [7]
5 342 MECHANIK NR 5 6/2018 Podstawy obróbki hybrydowej procesy łączone/kombinowane Jak wspomniano, łączenie dwóch lub więcej subtraktywnych procesów obróbkowych jest zgodnie z definicją uwarunkowane ich równoczesnym oddziaływaniem w mniejszym lub większym stopniu na mechanizm usuwania materiału (grupa I.B na rys. 3). Dotychczas najszersze zastosowanie znalazły procesy łączące ścierny mechanizm szlifowania i termiczny efekt wyładowań elektrycznych, tj. AEDG (EDG) lub roztwarzanie elektrochemiczne, tj. AECG (ECG), oraz kombinację EDM i ECM, tj. ECDM. W tym ostatnim przypadku może dojść trzeci mechanizm ścierny, tj. w procesie hybrydowym ECDG. W trakcie elektrochemicznej obróbki ściernej prowadzone jest nie tylko szlifowanie (ECG), ale także honowanie (ECH) i dogładzanie (superfinisz) (ECS). Zasady łączenia procesów składowych w procesy hybrydowe przedstawiono na rys. 9. Rys. 9. Zasady łączenia procesów obróbkowych [5] Podstawy obróbki hybrydowej procesy w mikro- i nanoskali Na rys. 10 pokazano różnice w strukturze procesów hybrydowych w mikro- (rys. 10a) i nanoskali (b). Wyraźnie widać, że największy udział w mikroobróbce (ok. 64%) mają procesy subtraktywne i addytywne. Z kolei w nanoobróbce większe znaczenie ma pomimo nadal istotnego udziału skrawania proces addytywny (nakładanie warstw udział ok. 33%). W mikroobróbce 55,8% stanowią wspomagane procesy subtraktywne przeprowadzane równocześnie, a 47,7% procesy przeprowadzane sekwencyjnie. W nanoobróbce 30,7% procesów ma strukturę C 2, czyli występuje trzeci proces wspomagający, a 69,2% ogółu procesów hybrydowych prowadzi się sekwencyjnie [9]. Podsumowanie Realizacja strategii Produkcji/Wytwarzania 4.0 jest ściśle związana z hybrydyzacją procesów wytwórczych, w tym procesu obróbki ubytkowej, ze względu na dużą rolę w osiąganiu wysokiego poziomu innowacyjności wytwarzania. Hybrydyzacja dotyczy nie tylko normalnych procesów skrawania, ale także procesów w mikro- i nanoskali. Hybrydowe procesy obróbki przyczyniają się, ze względu na efekt synergii, do uzyskania wynikowego efektu przewyższającego sumę efektów procesów składowych realizowanych oddzielnie. Z tego względu pojawiają się dodatkowe możliwości optymalizacji procesu. W praktyce mogą być stosowane procesy hybrydowe oparte na wspomaganiu dodatkowym źródłem energii, a) b) Spiekanie 5% Nagrzewanie 5% Wspomaganie drganiami 15% Nakładanie warstw Rys. 10. Udziały procesów składowych w hybrydowych procesach wytwórczych w mikro- (a) i nanoskali (b) [9] łączeniu różnych źródeł energii lub/i narzędzi oraz kontrolowaniu różnych mechanizmów procesów składowych (ubytkowych, kształtowania plastycznego, obróbki cieplnej, obróbki przyrostowej). W grupie konwencjonalnych sposobów skrawania (toczenie, wiercenie, frezowanie) największe znaczenie ma wspomaganie energią drgań US, laserem i mediami technologicznymi (cieczą pod wysokim ciśnieniem, ciekłym azotem). W grupie konwencjonalnych sposobów obróbki ściernej (szlifowanie, honowanie, polerowanie, docieranie) największe znaczenie ma wzmocnienie efektu ściernego przez oddziaływanie elektroerozyjne i elektrochemiczne oraz sił magnetycznych. Jednak rozwój tej grupy procesów hybrydowych ograniczają restrykcje ekologiczne. Ze względów ekologicznych i pod wpływem wymagań co do funkcjonalności powierzchni elementów maszyn rozwijane są procesy hybrydowe, w których kontroluje się mechanizmy procesów składowych, np. kontrolowany przepływ ciepła w utwardzaniu szlifowaniem, intensywne odkształcenie warstwy wierzchniej połączone z oziębianiem kriogenicznym i przemianą fazową materiału. Obserwuje się szybki rozwój procesów i urządzeń hybrydowych, które łączą kształtowanie addytywne i obróbkę wiórową CNC. LITERATURA Inne 11% Obróbka otworów 20% Skrawanie 34% Inne Spiekanie Wytrawianie Nakładanie warstw 33% Skrawanie 37% 1. Grzesik W. Wizje i strategie wytwarzania, cz. I i II. Mechanik. 83, 3 (2010): s (cz. I). 83, 4 (2010): s (cz. II). 2. Grzesik W. Advanced Machining Processes of Metallic Materials. Amsterdam: Elsevier, Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa: PWN, Gupta K., Jain N.K., Laubscher R.F. Hybrid Machining Processes. Perspective on machining and finishing. Heidelberg: Springer, El-Hofy H. A.-G. Advanced Manufacturing Processes. Nontraditional and Hybrid Machining Processes. New York: McGraw Hill, Roderburg A., Klocke F., Zeppenfield Ch. Design methodology for hybrid production processes. TRIZ Journal. April journal.com/archives/2009/04/02/. 7. Lauwers B., Klocke F., Klink A., Tekkaya A.E., Neugebauer R., Mc Intosh D. Hybrid processes in manufacturing. Annals of the CIRP Manufacturing Technology. 63, 2 (2014): s Zhu Z., Dhokia V.G., Nassehi A., Newman S.T. A review of hybrid manufacturing processes. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 26, 7 (2013): s Chu W.-S., Kim Ch.-S., Lee H.-T., Choi J.-O., Park J.-I., Song J.-H., Jang K.-H., Ahn S.-H. Hybrid manufacturing in micro/nano scale: a review. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 1, 1 (2014): s Shrivastava P.K., Dubey A.K. Electrical discharge machining-based hybrid machining processes: A review. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture. 228, 6 (2013). DOI: / Ruszaj A., Skoczypiec S. Wybrane zagadnienia obróbki elektrochemiczno-ściernej. Mechanik. 87, 2 (2015): s Ruszaj A. Obróbka elektrochemiczna stan badań i kierunki rozwoju. Mechanik. 90, 12 (2017): s Jawahir I.S., Attia H., Biermann D., Duflou J., Klocke F., Meyer D., Newman S.T., Pusavec F., Putz M., Rech J., Schulze V. Cryogenic manufacturing processes. Annals of the CIRP Manufacturing Technology. 65, 2 (2016): s
KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ
KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ Ruszaj Adam Skoczypiec Sebastian Słowa kluczowe: mikrotechnologia, mikroobróbka elektrochemiczna, mikroobróbka elektroerozyjna, W
SYSTEM HYBRYDOWEGO ELEKTROEROZYJNO- ELEKTROCHEMICZNEGO WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW (Informacja o wynikach projektu rozwojowego NR
Ruszaj A. System hybrodowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów (System of hybrid electrodischarge - electrochemical microdetails manufacturing); Świat Obrabiarek i Narzędzi
PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIT GRZESIK PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH Wydanie 3, zmienione i uaktualnione Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2018 Od Autora Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA
Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka ubytkowa Material Removal Processes A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
Obróbka skrawaniem Machining Processes
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:
Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II A. USYTUOWANIE
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0-0_0 Język wykładowy: polski Rok:
HYBRYDOWY GENERATOR DO MIKROOBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ I ELEKTROCHEMICZNEJ 1. WPROWADZENIE
InŜynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 mikroobróbka hybrydowa, mikrokształtowanie, mikronarzędzia Sebastian SKOCZYPIEC 1 Piotr LIPIEC 1 Wojciech MYSIŃSKI 2 Adam RUSZAJ 1 HYBRYDOWY GENERATOR DO MIKROOBRÓBKI
Spis treści. Wstęp... 9
Spis treści Wstęp... 9 1. Narzędzia do obróbki ubytkowej... 11 Stanisław Krawczyk 1.1. Narzędzia do obróbki skrawaniem... 11 1.1.1. Klasyfikacja narzędzi do obróbki wiórowej... 11 1.1.2. Narzędzia nieobrotowe
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji NOWOCZESNE TECHNIKI WYTWARZANIA Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca
WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH
PROPONOWANA TEMATYKA WSPÓŁPRACY prof. dr hab. inż. WOJCIECH KACALAK WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH 00:00:00 --:-- --.--.---- 1 111 PROPOZYCJE PROPOZYCJE DO WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM W ZAKRESIE
Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych metod hybrydowych
Targi INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA Salon MACH-TOOL 2005 Konferencja Innowacyjne technologie w budowie maszyn Poznań, 21-22 czerwca 2005 r. Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych
Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka Ubytkowa Metal removal process A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
Niekonwencjonalne metody wytwarzania I/S, MiBM/KWKiW, wykłady 30g. K o n s p e k t I. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE MATERIAŁU
Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Em. prof. zw. ATH Bielsko-Biała, 21.10.2014 Niekonwencjonalne metody wytwarzania I/S, MiBM/KWKiW, wykłady 30g. K o n s p e k t I. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE
Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka Ubytkowa Metal removal process A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,
Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych
146 MECHANIK NR 4/2015 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych Electrochemical-discharge machining of composite materials GRZEGORZ SKRABALAK 1 ANDRZEJ STWORA 2 W artykule zaprezentowano
Obróbka erozyjna Erosion Machining. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski pierwszy
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Język polski
Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 55-1_1 Rok: III Semestr: V Forma studiów:
ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ
ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ Wojciech Magdziarczyk Politechnika Krakowska Streszczenie Rozwój mikroelementów wymusza zapotrzebowanie na kształtowanie
KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.
KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.
WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING
Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA
SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
SPOTKANIE 8 stycznia 2018 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wspiera małopolskich przedsiębiorców poprzez działania Centrum Transferu Wiedzy,
Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt
Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Zarzdzanie i inynieria produkcji WM Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P A Przedmiot: Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Kod przedmiotu Status przedmiotu:
The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.
mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w
MiBM_IMMiS_1/6. Obróbki wykończeniowe. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki Niestacjonarne
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu MiBM_IM_1/6 Nazwa modułu Obróbki wykończeniowe Nazwa modułu w języku angielskim Fine Machining
Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną
74 MECHANIK NR 12/2015 Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną The effect of thermal conductivity at high performance Electrical Discharge Machining ŁUKASZ SOSINOWSKI* DOI:
Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka ubytkowa Material Removal Processes A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Rodzaj studiów Poziom kwalifikacji TECHNIKI WYTWARZANIA I Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba
Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych
212 MECHANIK NR 3/2011 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych MARIA ZYBURA GRZEGORZ SKRABALAK* * Dr Maria Zybura, mgr inż. Grzegorz Skrabalak Instytut Zaawansowanych Technologii
T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W
: Studium: stacjonarne II stopnia : : MiBM Rok akad.: 017/18 Liczba godzin - 15 T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W L aborato r ium ( h a l a 0 Z O S ) Prowadzący:
(przedmioty przeznaczone do realizacji są oznaczone kolorem żółtym)
ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2018_2019_1 3 Zimowy Blok 06 Podstawy spawalnictwa 8 Technologie spajania 1 ENE_1A_S_2018_2019_1 3 Zimowy Blok 09 Rurociągi przemysłowe 0 Sieci ciepłownicze 9 ENE_1A_S_2018_2019_1
Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania
MECHANIK NR 4/2015 1 Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania Development trends of selected unconventional manufacturing processes ADAM RUSZAJ 1 SEBASTIAN SKOCZYPIEC 2 W
Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia
MECHANIK NR 4/2015 27 Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia Influence of electrochemical assistance on the cutting forces in microturning process MARCIN GRABOWSKI 1 SEBASTIAN
L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )
: BMiZ Studium: stacjonarne I stopnia : : MiBM Rok akad.:201/17 godzin - 15 L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 18 WBMiZ, tel. 52 08 e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl
STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE
STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego
Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych
Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi
Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot
ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr
NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie
DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.467 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Robert BABIARZ, mgr inż. Paweł SUŁKOWICZ (Politechnika Rzeszowska): NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW
ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE
: BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki
Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych State-of-the-art
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Obróbka skrawaniem. niestacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. Inne WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj
BADANIA CHŁODZENIA PROCESÓW OBRÓBKI W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM I SAMOCHODOWYM
BADANIA CHŁODZENIA PROCESÓW OBRÓBKI W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM I SAMOCHODOWYM Marta Kordowska, Wojciech Musiał Tematyka publikacji dotyczy sposobu chłodzenia realizowanego w procesach skrawania jak i szlifowania.
ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ POWIERZCHNI SWOBODNYCH 1. WPROWADZENIE 2. WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNE
wygładzanie elektrochemiczne, obróbka elektrochemiczna, metody hybrydowe Adam RUSZAJ 1 Sebastian SKOCZYPIEC 1 Maria CHUCHRO 1 ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ
BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie
DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.451 Mgr inż. Roman CHUDY, prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK (Politechnika Opolska): BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ Streszczenie Opisano nowe
Technik mechanik 311504
Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania
Energetyka S1. Pierwsza Druga semestru obieralny ENE_1A_S_2017_2018_1 E semestr 3 Zimowy Blok 06
Energetyka S1 ENE_1A_S_2017_2018_1 E semestr 3 Zimowy Blok 06 Podstawy spawalnictwa 10 12 Technologie spajania 8 8 ENE_1A_S_2017_2018_1 E semestr 3 Zimowy Blok 09 Rurociągi przemysłowe 5 8 Sieci ciepłownicze
Rajmund Rytlewski, dr inż.
Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ZiIP Specjalność/Profil: Zarządzanie Jakością i Informatyczne Systemy Produkcji Katedra: Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Badania termowizyjne nagrzewania
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano
T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH
: Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian
DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES
Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ
6-2011 T R I B O L O G I A 151 Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK * WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ THE INFLUENCE OF THE CHOSEN PARAMETERS OF ELECTRIC DISCHARGE
WPŁYW WARUNKÓW SZLIFOWANIA AEDG STOPÓW TYTANU NA TEMPERATURĘ SZLIFOWANIA I STAN NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH W WARSTWIE WIERZCHNIEJ
WPŁYW WARUNKÓW SZLIFOWANIA AEDG STOPÓW TYTANU NA TEMPERATURĘ SZLIFOWANIA I STAN NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH W WARSTWIE WIERZCHNIEJ Andrzej GOŁĄBCZAK 1, Robert ŚWIĘCIK 1 1. WPROWADZENIE Temperatura w strefie szlifowania
KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS
KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych
PROBLEMATYKA WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI OPERACYJNEJ DRGAŃ NA OBRABIARCE CNC DO REALIZACJI PROCESÓW OBRÓBKI ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM
Mgr inż. Roman WDOWIK, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Janusz PORZYCKI, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział
Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia
MECHANIK NR 1/2015 18 Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia Electrochemically assisted microturning process Marcin Grabowski* W artykule przedstawiono koncepcje elektrochemicznie wspomaganego
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Techniki i narzędzia obróbki ubytkowej Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM N 0 5 55-_0 Język
PODSTAWY PRZECINANIA WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ
PODSTAWY PRZECINANIA WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ dr inż. Ryszard SOBCZAK (1) dr inż. Jarosław PRAŹMO (2) Streszczenie W artykule opisano podstawowe zagadnienia dotyczące procesu przecinania
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych
Studia odyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych dr hab.
Niekonwencjonalne procesy kształtowania materiałów ceramicznych i kompozytowych
188 MECHANIK NR 3/2017 Niekonwencjonalne procesy kształtowania materiałów ceramicznych i kompozytowych Unconventional processes of ceramic and composite materials shaping ADAM RUSZAJ * DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.3.39
Poziom Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS
Plan zajęć dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studia niestacjonarne, obowiązuje od 1 października 2019r. Objaśnienia skrótów na końcu tekstu 1 1 przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności Mechanika
APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING
dr hab. inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl mgr inż. Marek Krok, e-mail: mkrok@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA
: Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Obróbka erozyjna KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyzacja wytwarzania
Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP
Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.
FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?
Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017
Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1
WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM
Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Techniki i a obróbki ubytkowej Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 5 55-_0 Język wykładowy:
Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM
Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt
Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym
782 MECHANIK NR 10/2015 Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym Short description of some electrochemical drilling processes SEBASTIAN SKOCZYPIEC MAGDALENA
CEL OGÓLNY: poznanie budowy tokarki uniwersalnej i poznanie zadań poszczególnych elementóww języku polskim i angielskim.
SCENARIUSZ LEKCJI Przedmiot: Szkoła: Profil: Klasa: Czas: Podstawy technik wytwarzania szkoła ponadgimnazjalna - technikum technik mechanik II 1 x 45 min TEMAT: Budowa tokarki uniwersalnej. CEL OGÓLNY:
semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny
Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo 1 Analytical mechanics 15 15 3 30 4 Termodynamika II 15 15 30 5 Technologia spawalnictwa 5 15 15 1 5 55 6 Przem. fazowe i podstawy obr.
Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa Kod przedmiotu
Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-33_15W_pNadGen2S92I Wydział Kierunek
SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne
SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Obróbka Skrawaniem -
Prof. Krzysztof Jemielniak krzysztof.jemielniak@pw.edu.pl http://www.zaoios.pw.edu.pl/kjemiel Obróbka Skrawaniem - podstawy, dynamika, diagnostyka 1. Wstęp Instytut Technik Wytwarzania Zakład Automatyzacji
Mechanika i Budowa Maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr Zimowy
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Nowoczesne technologie i maszyny produkcyjne State-of-the-art manufacturing
Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń
Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO
Wymagania edukacyjne
mgr inż. Bogdan Czach Rzeszów, 6 września 2015 Wymagania edukacyjne z przedmiotu Metody obróbki skrawaniem Technik mechanik Moduł : Z5.01 Metody obróbki skrawaniem, Z5.02 Narzędzia skrawające, Z5.03 Mechanizmy
Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej
MECHANIK NR 12/2015 9 Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej Electrical Discharge Machining small diameter holes in materials with high thermal
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn
semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia
Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN
Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Tarcze ścierne ze spoiwem metalicznym oraz żywicznym Tarcza ze spoiwem metalicznym Tarcza ze spoiwem żywicznym
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI W OPERACJACH WYKAŃCZAJĄCYCH POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWYCH.
Sebastian Skoczypiec Pracownia Obróbki Elektrochemicznej Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI W OPERACJACH WYKAŃCZAJĄCYCH
Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania
wytwarzania (CAD/CAM)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu
Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM
Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013
NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH
Sebastian Skoczypiec, Marcin Grabowski, Adam Ruszaj Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH Streszczenie:
CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA
Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia