O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH
|
|
- Klaudia Łuczak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
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
XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI Daniel GROCHAŁA 1, Krzysztof CHMIELEWSKI 1, Wiesław
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):
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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,
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
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:
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
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
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
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
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
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:
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
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.
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
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
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. 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
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
Projektowanie procesów technologicznych
Pojęcia podstawowe Projektowanie procesów technologicznych Technologia obejmuje całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra, uzyskania określonego efektu przemysłowego lub
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
() (( 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Zakład Konstrukcji Spawanych
Zakład Konstrukcji Spawanych Produkcja stanowisk oraz przyrządów montażowych. Produkcja przyrządów obróbkowych. Modyfikacja istniejących maszyn i urządzeń. Produkcja podzespoły pojazdów szynowych. Produkcja
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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:
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
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
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
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
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.
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
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
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
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