O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH"

Transkrypt

1 XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH Daniel GROCHAŁA 1, Wojciech KWACZYŃSKI 1 1 dr inż. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Technologii Mechanicznej STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań wpływu stosowanej strategii na topografię powierzchni. Przedstawiono metodykę projektowania operacji technologicznych łączących kształtujące frezowanie z wykończeniowym nagniataniem powierzchni przestrzennych złożonych. Oprócz parametrów technologicznych obu obróbek bardzo ważna jest trajektoria narzędzia frezującego i nagniatającego. Właśnie od trajektorii zależy Struktura Geometryczna Powierzchni oraz jej tekstura. Aspekty te odgrywają ważną rolę w wytwarzaniu narzędzi do produkcji seryjnej takich jak formy wtryskowe, matryce czy tłoczniki. Często SGP narzędzia zostaje odwzorowana na powierzchni wytwarzanego wyrobu. Autorzy przedstawiają wyniki badań wpływu strategii na topografię powierzchni przedmiotów wykonanych ze stali 42CrMo4 ulepszonych do twardości ~35HRC. Słowa kluczowe: obróbka wieloosiowa, frezowanie, nagniatanie, topografia powierzchni 1. WPROWADZENIE Stan SGP form wtryskowych, matryc i tłoczników zostaje odbity na powierzchni przedmiotów takich jak wypraski, odlewy i odkuwki. Częstym problemem stawianym przed technologiem jest osiągnięcie jednorodnej (izotropowej) SGP wszystkich fragmentów powierzchni formujących wyrób. Zmiany krzywizn powierzchni (wklęsłe - wypukłe, ostre krawędzie, załamania i przejścia) sprawiają trudności z utrzymaniem stałych warunków skrawania. Często w takim miejscu prędkość skrawania vc zostaje spowolniona a posuw narzędzia fr zmniejszony [7]. Otrzymanie żądanego stanu SGP jest tym trudniejsze im bardziej gładka powierzchnia ma zostać wytworzona. Wszelkie niedokładności obróbki kształtującej, będą trudne do usunięcia w trakcie obróbki wykończeniowej i nawet niewielkie błędy będą doskonale widoczne na tle gładkich i refleksyjnych powierzchni - rys.1. Głównie z tego względu powierzchnie form wtryskowych (zwłaszcza do tworzyw sztucznych i gumy) są matowane (poprzez zastosowanie obróbki elektroiskrowej lub strumieniowo ściernej). W przemyśle motoryzacyjnym matowanie form wtryskowych jest nadal bardzo powszechne. Wytworzenie dużych powierzchni (desek rozdzielczych, paneli drzwiowych, itp.) o niezmiennej równomiernej strukturze w różnych fragmentach widocznych dla użytkownika powierzchni nadal jest zadnieniem dość trudnym. Ponadto użytkownikowi sprzętu RTV, AGD, zabawek itp. chropowata - matowa powierzchnia wydaje się miła w dotyku, dając jednocześnie poczucie pewności w chwili uchwycenia w dłoń

2 Jednak w ostatnich latach trendy wzornictwa przemysłowego w różnych gałęziach produkcji skierowano na wytwarzanie gładkich powierzchni o dużej refleksyjności. Z tego względu produkcja form wtryskowych stała się trudniejsza. Technolog projektujący operacje frezowania wykończeniowego zmuszony jest do stosowania technologicznych parametrów obróbki dających mniejszą chropowatość przy jednoczesnym stosowaniu w systemach CAM trajektorii freza cechujących się równomiernym obciążeniem krawędzi skrawającej. Tak przygotowane powierzchnie poddawane są pracochłonnemu ręcznemu polerowaniu. W główniej mierze od pracownika wykonującego ręcznie zabieg polerowania formy wtryskowej, jego doświadczenia i staranności zależy efekt końcowy. Ręczna wykończeniowa obróbka form Rys. 1. Powierzchnia wypraski z ABS z odbitymi śladami frezowania w formie wtryskowej wtryskowych przysporzyć może wielu problemów z otrzymaniem izotropowości i powtarzalności wszystkich obrabianych fragmentów powierzchni. Dobrą alternatywą dla ręcznej wykończeniowej obróbki powierzchni przestrzennych złożonych wydaje się być nagniatanie. Obróbka znana od dawna i chętnie stosowana w przypadku obróbki brył obrotowych. Nie jest jeszcze dość popularna jako zabieg obróbki wykończeniowej po frezowaniu powierzchni przestrzennych złożonych - rys.2a. Jednak w ostatnich latach można zauważyć zainteresowanie tą techniką obróbki [1 9]. W połączeniu z kształtującym frezowaniem możliwe są do otrzymania gładkie, bardzo refleksyjne powierzchnie [1, 4 6] - rys.2b. Rys. 2. Powierzchnia formy wtryskowej, a) po frezowaniu kształtującym; b) po frezowaniu kształtującym i wykończeniowym nagniataniu [2] Natomiast nowoczesne nagniataki z mikrohydraulicznymi układami zasilane cieczą chłodząco smarującą z wrzeciona obrabiarki [3] pozwalają na wyeliminowanie wad dotychczas stosowanych narzędzi, tj. konieczność stosowania przewodów zasilających narzędzie cieczą -101-

3 Rys. 3. Pięcioosiowe nagniatanie nagniatakiem hydrostatycznym na centrum frezarskim DMG DMU-60 hydrauliczną z zewnętrznych zasilaczy [1, 2, 5, 6, 9] - rys. 3. Również dzięki nowym rozwiązaniom narzędzi do nagniatania [3] proces obróbki może zostać całkowicie zautomatyzowany i zintegrowany na jednej obrabiarce wyposażonej w magazyn narzędzi. W takiej sytuacji czas potrzebny na przezbrojenie obrabiarki CNC z frezowania na nagniatanie zależny jest jedynie od czasu wymiany narzędzia (tzw. czas od wióra - do wióra). Brak przewodów hydraulicznych w przestrzeni roboczej maszyny ma jeszcze jedną istotną zaletę. Bardzo szerokie stają się możliwości programowania trajektorii narzędzia nagniatającego. Brak przyłączy hydraulicznych i elastycznych przewodów zasilających narzędzie znacznie ogranicza ryzyko związane z możliwością wystąpienia kolizji. MONOBLOCK [2]. 2. BADANIE WPŁYWU RELACJI TRAJEKTORII FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI W ITM ZUT w Szczecinie przeprowadzono serię badań, których celem było określenie wpływu wzajemnej trajektorii kształtującego frezowania i wykończeniowego nagniatania na topografię powierzchni. W celu uproszczenia warunków badań i zapewnienia powtarzalności uzyskanych wyników powierzchnie przestrzenne zastąpiono płaszczyznami. Próbki o wymiarach 100x100x20mm ulepszono cieplnie do twardości 35±1HRC. Następnie powierzchnie badaną poddano frezowaniu na centrum frezarskim DMG DMU-60 MONOBLOK. Głowicę torusową ustawiono pod kątem 15 0 w stosunku do osi maszyn. Nagniatanie prowadzono na centrum frezarskim MIKRON VCE 500. W badaniach stosowano wykonany w ITM ZUT nagniatak hydrostatyczny z siłownikiem miechowym i z ceramiczną końcówką kulistą (ZrO2). Do badań wytypowano trzy strategie - rys.4. Rys. 4. Strategie nagniatani, a) ortogonalna - z jednym przejściem nagniatającym PR; b) podwójnie ortogonalna z dwoma przejściami nagniatającymi PP, c) krzyżowo skośna z dwoma przejściami nagniatającymi SK -102-

4 Pozostałe użyte technologiczne parametry obróbki prezentowane są w tab. 1. Tabela 1. Zestawienie technologicznych parametrów frezowania i nagniatania podczas badań wpływu strategii na topografię powierzchni Nazwa param. Prędkość skrawania Głębokość warstwy skrawanej Posuw na obrót Posuw poprzeczny frezowania (wierszowanie) Posuw poprzeczny przy nagniataniu Prędkość nagniatania Siła nagniatania Średnica kulki nagniatającej Strategia Symbol vc ap fr fwf fwn vb FN dk Jedn. m/min mm mm/obr. mm mm mm/min N mm PR A=0.3 B= PP A=0.3 B= SK A=0.3 B= Rys. 5. Profilometr AltiSurf A520 umożliwiający pomiary optyczne i stykowe Pomiary topografii powierzchni prowadzono z wykorzystaniem multi-sensorycznej maszyny do badań SGP AltiSurf A520. W badaniach wykorzystano konfokalny sensor optyczny CL2 o zakresie pracy do 400 µm i rozdzielczości w osi Z wynoszącej 22 nm - rys.5. Pomiary wykonano na polach o wymiarach 4x4 mm. Analizę zebranych danych prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania AltiMap PREMIUM 6.2. Opracowanie topografii powierzchni przebiegało zgodnie z normą ISO/TS Do oceny stanu SGP wykorzystano następujący zestaw parametrów SGP 3D: średnią arytmetyczną wysokość powierzchni Sa, Sa = 1 Z(x, y) dxdy (1) A A średnią kwadratową wysokość powierzchni Sq, Sq = 1 A Z2 (x, y)dxdy A maksymalną wysokość powierzchni Sz, Sz = Z max Z min (3) gdzie: x, y - współrzędne punktów skanowanej powierzchni, A - pole powierzchni skanowanej próbki, (2)

5 Z - współrzędna wysokościowa zarejestrowanego punktu powierzchni, Zmax - najwyższa współrzędna zarejestrowanego wzniesienia powierzchni, Zmin - najniższa współrzędna zarejestrowanej doliny powierzchni. Wartości parametrów SGP 3D otrzymane w trakcie badań prezentowane są w tab. 2. Tabela 2. Wartości parametrów SGP 3D otrzymane podczas badania strategii dla f wn=0.14mm i siły nagniatania F N=500N Wierszowanie przy frezowaniu Strategia / parametr SGP 3D f wf=0.3 (A) f wf=0.7 (B) PR PP SK PR PP SK Sa 0,435 0,404 0,399 0,779 0,453 0,384 Sq 0,574 0,512 0,5 0,897 0,568 0,483 Sz 10,1 7,93 9,5 8,28 10,1 5,57 Powierzchnie otrzymane po frezowaniu z fwf=0.3mm (A) i nagniataniu przedstawiono na rys. 6. Natomiast na rysunku 7 przestawiono powierzchnię frezowaną z fwf=0.7mm. W każdej strategii stosowano nagniatanie z posuwem poprzecznym fwn=0.14mm. Rys. 6. Powierzchnie frezowane z f wf=0.3mm, nagniatane siłą F N=500N i posuwem poprzecznym f wn=0.14mm przy strategii: a) ortogonalnej - z jednym przejściem nagniatającym PR; b) podwójnie ortogonalnej z dwoma przejściami nagniatającymi PP, c) krzyżowo skośnej z dwoma przejściami nagniatającymi SK Rys. 7. Powierzchnie frezowane z f wf=0.7mm, nagniatane siłą F N=500N i posuwem poprzecznym f wn=0.14mm przy strategii: a) ortogonalnej - z jednym przejściem nagniatającym PR; b) podwójnie ortogonalnej z dwoma przejściami nagniatającymi PP, c) krzyżowo skośnej z dwoma przejściami nagniatającymi SK -104-

6 3. PROGRAMOWANIE FREZOWANIA I NAGNIATANIA Z badań wstępnych nad wpływem strategii frezowania i nagniatania widoczny jest istotny wpływ zastosowanej trajektorii narzędzia na końcową SGP. Pod tym względem w obu przypadkach najlepszą okazała się strategia z dwoma przejściami nagniatania krzyżowo - skośnego. Wpływ strategii jest tym bardziej widoczny im większe nierówności po frezowaniu poddano nagniataniu. Z badań [1], wiadomo że możliwe w pewnym zakresie parametrów frezowania jest otrzymanie porównywalnych SGP po wykończeniowym nagniataniu. Warunkiem jest użycie odpowiedniego zestawu technologicznych parametrów nagniatania - zwłaszcza siły. Dlatego wydaje się celowe stosowanie dużych wartości wierszowania przy frezowaniu w celu uzyskania wysokiej wydajności, warunkiem koniecznym również staje się stosowanie strategii krzyżowo - skośnej z dwoma przejściami nagniatającymi. Strategia przy projektowaniu wieloosiowej obróbki w każdym z przypadków (frezowanie, nagniatanie) obejmować będzie dwa składniki. Pierwszym składnikiem będzie określenie technologicznych parametrów obróbki, decydujących o przebiegu procesu skrawania lub nagniatania. Drugim składnikiem jest składnik określający parametry geometryczne takie jak: kompleksowa trajektoria ruchu narzędzia (rys. 8) z uwzględnieniem chwilowej jego orientacji względem przedmiotu obrabianego [4]. Odcinki ścieżki narzędzia: 1 2 najazd 2 3 wejście 3 4 przejście (pierwsze) 4 5 łączenie (pierwsze) 6 7 przerwa 8 9 wyjście 9 10 odjazd 3 8 warstwa przejść (jeden poziom skrawania) 1 10 kompletna ścieżka narzędzia Rys. 8. Podstawowe elementy trajektorii narzędzia skrawającego lub nagniatającego i ich usytuowanie na ścieżce narzędzia [4] Utworzenie geometrycznego składnika strategii obróbkowej (frezowanie - nagniatanie) na obrabiarkę wieloosiową każdorazowo składać się będzie z następujących czynności - rys. 9: a) zdefiniowania położenia przedmiotu względem zerowej bazy obrabiarki (rys. 9a), b) zdefiniowania wysięgu narzędzi (rys. 9b), c) wygenerowania trajektorii ruchu narzędzi (rys. 9c), d) ustalenia koniecznego sterowania położeniem osi narzędzi (rys. 9d), e) przeprowadzenia kontroli kolizji (rys. 9e)

7 Rys. 9. Kolejność czynności przy tworzeniu wieloosiowej strategii obróbki (opis w tekście) [10] Na proces planowania trajektorii narzędzi w łączonych zabiegach kształtującego frezowania i wykończeniowego nagniatania bezpośredni wpływ mają czynniki technologiczne takie jak: a) orientacja przedmiotu obrabianego w przestrzeni obróbki, b) sposób dekompozycji przedmiotu obrabianego na struktury elementarne (podział na regiony, ułatwiający proces planowania i realizacji obróbki), c) całościowa konfiguracja procesu obróbki (możliwości technologiczne elementów układu OUPN). Ponadto należy zwrócić uwagę, iż przy generowaniu trajektorii ruchu narzędzia nagniatającego należy mieć na uwadze wcześniej wygenerowaną trajektorię ruchu narzędzia skrawającego. Nagniatanie jest bezubytkową obróbką wykończeniową, której efekt w dużej mierze zależy od stanu SGP po frezowaniu. Programując trajektorię nagniataka dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik, mianowicie narzucona orientacja krzyżowo - skośna strategii nagniatania do śladów pozostawionych przez frez. Narzucona krzyżowo skośna orientacja kolejnego narzędzia znacznie ogranicza wybór możliwych strategii obróbkowych zawężając w rzeczywistości do jedynego możliwego rozwiązania. Strategii liniowej rys

8 Rys. 10. Sposób definiowania kierunku orientacji przejść liniowych dla części 3D obrabianych w płaszczyźnie XY z uwzględnieniem osi Z Każdorazowo postulat ten należy mieć na uwadze już na etapie generowania trajektorii freza. Dobrze byłoby, gdyby oprogramowanie CAM, umożliwiało synergiczne projektowanie trajektorii dwóch zabiegów w ramach jednej operacji (frezowanie + nagniatanie). Z góry podpowiadając wszystkie postulaty. Jednakże komputerowe wspomaganie nagniatania najczęściej odbywa się z wykorzystaniem frezarskich modułów oprogramowania CAM, i to na technologu spoczywa odpowiedzialność za zrealizowanie wszystkich postulatów prawidłowej obróbki. Planując, bądź tylko wybierając strategię obróbkową, powinno się dążyć do otrzymania jak najefektywniejszej trajektorii narzędzia dla wybranych (założonych) warunków operacji. Generalną różnicą w stosunku do frezowania jest znaczna gęstość ścieżki nagniatającej, która odpowiada ścieżce stosowanej przy bardzo dokładnym frezowaniu wykończeniowym. Ponadto najlepiej by było zastosować jedno wejście nagniataka, nieprzerwaną obróbkę i jedno wyjście narzędzia. Również na tym aspekcie technolog musi skupić uwagę podczas przygotowania programu sterującego. Jedynym udogodnieniem w programowaniu nagniatania, w ostatnim czasie wydaje się być możliwość śledzenia kolizji przy nagniataniu. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest stosowanie narzędzi, takich jak nagniataki mikrohydrauliczne [3], które nie wprowadzają dodatkowych elementów w przestrzeń roboczą. W takiej sytuacji śledzenie kolizji w frezarskim module CAM odbywać się może podobnie jak ma to miejsce podczas programowania zabiegów frezarskich. Charakterystycznym punktem narzędzia jest wierzchołek elementu nagniatającego. Jego położenie można śledzić podobnie jak położenie wierzchołka freza kulistego czy głowicy torusowej

9 Rysunek 11 przedstawia przykładowe okno planowania obróbki wieloosiowej, sposobem gwarantującym uzyskanie trajektorii narzędzia prostopadłą do krzywej definiującej. Jest to okno oprogramowania SolidCAM współpracującego z oprogramowaniem CAD SolidWorks. W lewym polu okna przedstawione jest drzewo planowanej operacji technologicznej, na którym została oznaczona pozycja: kontrola podcięć. Prawidłowa definicja tej opcji (gałęzi) pozwala uniknąć możliwych kolizji, a w przypadku ich wystąpienia, pozwala określić reakcję na ich występowanie, co wpłynie oczywiście na charakter uzyskanej trajektorii narzędzia. Użytkownik wybiera elementy wchodzące w skład ustawionego na obrabiarce narzędzia które mają zostać sprawdzone pod kątem ich kolizyjności z pozostałymi elementami układu OUPN. Użytkownik w kolejnym kroku określa sposób reakcji na zaistniałą kolizję, definiuje ją poprzez wybór tzw. strategii (np. decyduje czy pominąć te regiony przy generowaniu trajektorii, czy np. próbować manipulować orientacją osi narzędzia, by jednak ten regiony obrobić). Rys. 11. Definiowanie kontroli kolizji (podcięć) w systemie SolidCAM. 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Nowoczesne nagniataki z mikrohydrauliką pozwolą technologowi znacznie uprościć programowanie ścieżki narzędzia nagniatającego. Pozwolą również na koncentrację technologiczną, praktycznie eliminując czas potrzebny na przezbrojenie. Jednak w systemach CAM wciąż brak jest modułów do nagniatania, podpowiadających technologowi jakie postulaty należy spełnić aby prawidłowo zrealizować obróbkę - rys

10 Rys. 12. Ścieżka narzędzi do obróbki powierzchni przestrzennych złożonych uwzględniająca postulaty prawidłowego frezowania i nagniatania Przeprowadzone badania są badaniami wstępnymi, w których zastosowano szereg uproszczeń jednak pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: Technolog projektując ścieżkę narzędzia na pierwszy wybór powinien dobrać strategię obróbki krzyżowo - skośną. Przy obróbce różnice parametrów Sa i Sq na skutek zastosowanej strategii nagniatania mogą sięgać do 10% przy obróbce powierzchni frezowanych z małą wartością wierszowania fwf (tj. 0.3mm) i nawet do około 50% przy obróbce powierzchni frezowanych z dużymi wartościami wierszowania fwf (tj. 0.7mm). Używanie stereometrycznych parametrów SGP w badaniach nad wpływem strategii frezowania i nagniatania jest bardzo wygodne. Możliwe staje się ilościowe porównanie wartości wyznaczanych parametrów dla różnych przypadków obróbki. W ten sposób w sposób ilościowo zostają jednocześnie ujęte wysokościowe współrzędne punktów powierzchni oraz jej tekstura. Nowoczesne techniki oceny topografii powierzchni pozwalają na ocenę jej izotropowości. Wydaje się za celowe podjęcie prac, które ujęły by wpływ technologicznych parametrów obróbki i strategii na izotropowość powierzchni. Niezbędne wydaje się podjęcie dalszych prac w celu poznania dokładnego wpływu stosowanych technologicznych parametrów obróbki, jak również samej strategii na wartości stereometrycznych parametrów SGP

11 LITERATURA [1] Grochała D.: Nagniatanie narzędziami hyrostatycznymi powierzchni przestrzennych złożonych na frezarkach CNC. Rozprawa doktorska ITM ZUT w Szczecinie [2] Grochała D., Sosnowski M.: Problemy technologii nagniatania powierzchni przestrzennych złożonych na centrach obróbkowych. Miesięcznik naukowo techniczny MECHANIK 1/2011 s [3] Gubała R., Grochała D., Olszak W.: Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych Miesięcznik naukowo techniczny MECHANIK 1/2014 s [4] Kwaczyński W., Chmielewski K., Grochała D.: Programowanie frezowania i nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych na centrach frezarskich ze sterowaniem wieloosiowym. Współczesne problemy technologii obróbki przez nagniatanie Tom III Monografia pod red. prof.w. Przybylskiego Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Gdańsk ISBN , s [5] Lopez de Lacalle L.N., Lamikiz A., Munoa J., Sanchez J.A.: Quality improvement of ballend milled sculptured surfaces by ball burnishing. International Journal of Machine Tools & Manufacture 2005r., nr 45, s [6] Lopez de Lacalle L.N., Lamikiz A., Sanchez J.A., Arana J.L.: The effect of ballburnishing on heat-treated steel and inconel 718 milled surfaces. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2007r., nr 32, s [7] W. Olszak, J. Mackiewicz, D. Grochała, W. Kwaczyński Nagniatanie jako zabieg wykończeniowy po frezowaniu złożonych powierzchni przestrzennych na frezarkach CNC opublikowano w materiałach V Jubileuszowej Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu: Projektowanie Procesów Technologicznych. Poznań 2006 ISBN s [8] Polowski W., Czechowski K., Toboła D., Rusek P., Kalisz J., Janczewski Ł.: Wybrane aspekty obróbki wiórowej jako obróbki poprzedzającej nagniatanie Monografia VI Szkoły Obróbki Skrawaniem - Obróbka Skrawaniem Efektywne Wytwarzanie, Wrocław 2012 ISBN , s [9] Rodríguez A., López de Lacalle L.N., Celaya A., Lamikiz A., Albizuri J. : Surface improvement of shafts by the deep ball-burnishing technique. Surface & Coatings Technology 2012r., nr 206, s [10] Podręcznik użytkownika oprogramowania SolidCAM Simultaneous 5 Axis Machining. THE PROBLEMS IN MULTIAXIAL BURNISHING ON MACHINING CENTRES SUMMARY The paper will present design methodology combining technological operations of milling shaping finishing burnishing the surface spatial complex. In addition to the technological parameters of both treatments is very important trajectory programming milling and burnishing tool. Then the trajectory depends on the state of Geometric Structures Surface and its texture. These aspects are important in the production of production tools, such as casting molds or dies. Where SGP tool is mapped on the surface of an article of manufacture. The appropriate combination of strategies and technological parameters of processing can achieve so. synergies exhibiting isotropic receiving surface with low roughness

BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI

BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI Daniel GROCHAŁA 1, Krzysztof CHMIELEWSKI 1, Wiesław

Bardziej szczegółowo

BADANIA IZOTROPII POWIERZCHNI FREZOWANEJ I NAGNIATANEJ NA TWARDO ZE STALI X160CRMOV121. Streszczenie

BADANIA IZOTROPII POWIERZCHNI FREZOWANEJ I NAGNIATANEJ NA TWARDO ZE STALI X160CRMOV121. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.477 Mgr inż. Emilia BACHTIAK-RADKA, dr inż. Daniel GROCHAŁA, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, prof. dr inż. Wiesław OLSZAK (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny):

Bardziej szczegółowo

NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH

NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH Janusz KALISZ, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH Janusz KALISZ 1, Aneta ŁĘTOCHA, Kazimierz CZECHOWSKI 1, Andrzej CZERWIŃSKI 1, Łukasz JANCZEWSKI 1 1. WPROWADZENIE Istnieje wiele metod

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FREZOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWEJ PO NAGNIATANIU STOPU ALUMINIUM. Streszczenie

WPŁYW FREZOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWEJ PO NAGNIATANIU STOPU ALUMINIUM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.488 Mgr inż. Janusz KALISZ (Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania), mgr inż. Aneta ŁĘTOCHA (Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania), prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(26), 2017

Management Systems in Production Engineering No 2(26), 2017 MODELOWANIE STANU STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI PO ZINTEGROWANIU KSZTAŁTUJĄCEGO FREZOWANIA Z WYKOŃCZENIOWYM NAGNIATANIEM Stefan BERCZYŃSKI, Daniel GROCHAŁA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH DEVELOPMENT OF ROLLER BURNISHING TECHNOLOGY OF MILLED SURFACES

ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH DEVELOPMENT OF ROLLER BURNISHING TECHNOLOGY OF MILLED SURFACES ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH Janusz KALISZ 1, Łukasz JANCZEWSKI 1, Kazimierz CZECHOWSKI 1, Andrzej CZERWIŃSKI 1, Waldemar POLOWSKI 1, Aneta ŁĘTOCHA 1 Zamieszczono wyniki

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe technologie w wytwarzaniu narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Hybrydowe technologie w wytwarzaniu narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Hybrydowe technologie w wytwarzaniu narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Raport z projektu pt.: Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania wykończeniowego powierzchni 3D na centrach obróbkowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

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

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

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

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

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

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO.

DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.481 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Karol ŻURAWSKI; mgr inż. Piotr ŻUREK, mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI Wprowadzenie do modułu 2 z przedmiotu: Projektowanie Procesów Obróbki i Montażu Opracował: Zespół ZPPW Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC RAPORT Etap 1 Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych Nr WND-EPPK.01.03.00-18-017/13 1. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.482 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Jarosław BUK; mgr inż. Michał GDULA; mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H6 Programowanie podprogramów i pętli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca 2010

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Integrated Manufacturing Systems A.

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

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

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ 4.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki rowka prostokątnego, wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

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

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

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,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

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

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2016-12-02

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Nagniatanie może być wykorzystywane w procesie technologicznym wytwarzania i regeneracji wielu elementów

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM

Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM Niżej pokazany projekt wykonano na trzyosiową mikrofrezarkę firmy DENFORD. Do zaprojektowania bryły obrabianego przedmiotu wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SolidCAM. Samouczek SolidCAM

SolidCAM. Samouczek SolidCAM SolidCAM Samouczek SolidCAM 1 SPIS TREŚCI FREZOWANIE... 3 HSM... 4 Strategie frezowania zgrubnego... 4 Obróbka stempla... 10 Frezowanie zgrubne... 12 Frezowanie wykańczające... 23 2 FREZOWANIE HSM 3 HSM

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 4

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 4 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 4 Obróbka na frezarce CNC Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 03 stycznia 2011 2 1. Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2009-04-25 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ORIENTACJI OSI FREZU TOROIDALNEGO NA SKŁADOWE SIŁY SKRAWANIA W PIĘCIOOSIOWEJ OBRÓBCE ŁOPATKI TURBINY ZE STOPU INCONEL 718.

WPŁYW ORIENTACJI OSI FREZU TOROIDALNEGO NA SKŁADOWE SIŁY SKRAWANIA W PIĘCIOOSIOWEJ OBRÓBCE ŁOPATKI TURBINY ZE STOPU INCONEL 718. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.489 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Michał GDULA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ (Politechnika Rzeszowska): WPŁYW ORIENTACJI OSI FREZU TOROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji passion passion for precision for precision Frezy kuliste Sphero-R / Sphero-F obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji Obróbka kształtów 3D frezami Sphero- Frezy kuliste serii Sphero- zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. na podbudowie szkoły podstawowej. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. na podbudowie szkoły podstawowej. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik na podbudowie szkoły podstawowej Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

MiBM_IMMiS_1/6. Obróbki wykończeniowe. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki Niestacjonarne

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

Bardziej szczegółowo

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe 6. Trzpieniowe Informacje podstawowe 6 Trzpieniowe Narzędzia trzpieniowe wykonywane w formie frezów z lutowanymi ostrzami HSS lub HM, głowic z wymienną płytką oraz frezów spiralnych, monolitycznych. Frezy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie

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

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NX CAM nowe możliwości

NX CAM nowe możliwości Nie tylko CAD Rys. 1. Ekran startowy NX 7.5 NX CAM nowe możliwości Cz. 1: Frezowanie Czytelnicy e-wydań CADblog.pl zdają sobie zapewne doskonale sprawę z faktu, iż Siemens PLM Software ma w swojej ofercie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych

Projektowanie procesów technologicznych Pojęcia podstawowe Projektowanie procesów technologicznych Technologia obejmuje całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra, uzyskania określonego efektu przemysłowego lub

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Michał Kozłowski, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn;

mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Michał Kozłowski, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Michał Kozłowski, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Nowe geometrie ISO S - toczenie materiałów HRSA i tytanu Dzięki prostym wytycznym dotyczącym doboru narzędzia względem wszystkich wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe 3. Frezy nasadzane Informacje podstawowe 3 Frezy nasadzane Frezy nasadzane z nakładami ze stali szybkotnącej (HSS) przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego miękkiego oraz frezy nasadzane z

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn mgr inż. Marta Bogdan-Chudy 1 NADDATKI NA OBRÓBKĘ b a Naddatek na obróbkę jest warstwą materiału usuwaną z

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. na podbudowie gimnazjum. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. na podbudowie gimnazjum. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik na podbudowie gimnazjum Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS. S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak

KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS. S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak Katedra Automatyzacji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

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

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Spawanych

Zakład Konstrukcji Spawanych Zakład Konstrukcji Spawanych Produkcja stanowisk oraz przyrządów montażowych. Produkcja przyrządów obróbkowych. Modyfikacja istniejących maszyn i urządzeń. Produkcja podzespoły pojazdów szynowych. Produkcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

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

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 strona 1/5 Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 Szczegóły maszyny Nr maszyny: 77787 Producent: BIESSE Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Skipper 100 Rok produkcji: 2005 Jakość maszyny: dobry

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi

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

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 3 Temat: Programowanie współpracy obrabiarki CNC i manipulatora przemysłowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

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

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram kurs: Programowanie w systemie CNC

Harmonogram kurs: Programowanie w systemie CNC 2018 Harmonogram kurs: Programowanie w systemie CNC 25.06.2018 13.07.2018 CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU SP. Z O. O. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. 25.06.2018 Poniedziałek 1 12 godz. (45 min.) 1 gr. 1 + gr. 2 gr. 3

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

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

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Procesów Technologicznych

Projektowanie Procesów Technologicznych Projektowanie Procesów Technologicznych Temat Typ zajęć Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania projekt Nr zajęć 5 Rok akad. 2012/13 lato Prowadzący: dr inż. Łukasz Gola Pokój: 3/7b bud.6b tel.

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr V semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr V semestr letni (semestr zimowy / letni) 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 2012/2013

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO Jerzy Józwik 1), Marcin Kobyłka 2) BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO Streszczenie: Obróbka

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

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

Bardziej szczegółowo