PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE TYPIZACJA, UNIFIKACJA I NORMALIZACJA TYPIZACJA, UNIFIKACJA I NORMALIZACJA. na przykładzie obrabiarek
|
|
- Natalia Górska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE na przykładzie obrabiarek Dr hab. inż. Piotr Pawełko p Typizacja konstrukcji polega na racjonalnym zmniejszeniu różnorodności części, podzespołów i węzłów konstrukcyjnych, a najszerzej wyrobów gotowych (finalnych), do liczby wystarczającej w danych warunkach i w danym okresie czasu. Najlepiej jest, jeśli typizacja obejmuje konstrukcje, które w wyniku praktycznego sprawdzenia okazały się najbardziej celowe i sprawne. Właściwie pojmowana typizacja, przyczyniając się do zmniejszenia różnorodności rozwiązań konstrukcyjnych, przynosi korzyści ujawniające się w skróceniu czasu projektowania, zmniejszeniu kosztów produkcji (możliwość produkcji seryjnej) i polepszeniu jakości wyrobu (sprawdzone działanie, materiały, trwałość i niezawodność). Przykładami typizacji w dziedzinie obrabiarek są: rozwiązania konstrukcyjne węzłów łożyskowych, układy kinematyczne skrzynek przekładniowych, kształty prowadnic, liniały pomiarowe, zderzaki, wrzeciona, i in. 1
2 Unifikacja polega na konstruowaniu technicznie i ekonomicznie uzasadnionych, optymalnie zróżnicowanych zespołów i części w celu: szerokiego i różnorodnego ich wykorzystania do budowy wyrobów złożonych różnych typów lub odmian, różniących się: przeznaczeniem produkcyjnym (np. obrabiarki uniwersalne i produkcyjne), zakresem zastosowań (zawężenie lub rozszerzenie zadań obróbkowych) wielkością (np. tokarki o różnym rozstawie kłów). W dziedzinie obrabiarek unifikacja rozwinęła się tak dalece, że stała się jedną z najbardziej efektywnych współczesnych metod konstruowania. Zmniejszając sumaryczną liczbę zespołów i elementów nowokonstruowanych, unifikacja jeszcze bardziej niż typizacja umożliwia zmniejszenie kosztów własnych produkcji, skrócenie cyklu produkcyjnego wyrobu oraz ułatwienie serwisowania. Normalizacja polega na sprowadzeniu różnorodności w powtarzalnych postaciach do stanu optymalnego zróżnicowania, określonego i ustalonego jednoznacznie w drukowanych dokumentach techniczno-prawnych zwanych normami. Normalizacja jest poparta ugruntowanymi osiągnięciami nauki, techniki i praktyki. Postanowienia norm, utwierdzając jednolite i dostatecznie długotrwałe rozwiązanie określonego problemu normalizacyjnego, powinny równocześnie uwzględniać przyszły rozwój i postęp w określonej dziedzinie. W dziedzinie konstrukcji normalizacja stawia do dyspozycji sprawdzony zbr typowych elementów, parametrów i wymagań, pozwalając konstruktorowi skoncentrować się na rozwiązywaniu zagadnień istotnych, wymagających indywidualnego opracowania 2
3 KONSTRUOWANIE Z UŻYCIEM ZESPOŁÓW ZUNIFIKOWANYCH Metoda członowa polega na zestawianiu zespołów lub całych maszyn i urządzeń z jednakowych członów (sekcji). Metoda ta znajduje zastosowanie m.in. w budowie różnego rodzaju przenośników w liniach obrabiarkowych, zestawianych w różnych układach i o różnych długościach. Metoda stopniowania wymiarów długości polega na tworzeniu konstrukcji zunifikowanych, różniących się wymiarami długościowymi stopniowanymi wg określonego ciągu liczbowego. Jako przykłady stosowania tej metody można wymienić stopniowanie długości łóż różnych obrabiarek (tokarek kłowych, frezarek wzdłużnych, strugarek, szlifierek i in.), wysokości stojaków, długości cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych, szerokości wieńców kół zębatych itp. Metoda konstrukcji bazowej punktem wyjścia do unifikacji jest konstrukcja podstawowa (bazowa), z której przez zamianę określonych zespołów lub przez uzupełnienia dodatkowymi zespołami uzyskuje się konstrukcje pokrewne o różnych cechach użytkowych, np. rozszerzenie lub zawężenie wykonywanych operacji, zmienione parametry pracy, różny stopień automatyzacji i in. Obrabiarki konstruowane wg tej metody tworzą tzw. rodzinę obrabiarek. KONSTRUOWANIE Z UŻYCIEM ZESPOŁÓW ZUNIFIKOWANYCH Zespoły wymienne tokarki uchwytowej czołowej:1 - głowice rewolwerowe, 2 - suporty krzyżowe, 2a - suport kopiowy, 3 - suporty boczne prawe (poprzeczny i krzyżowy), 3a - suport boczny kopiowy, 4 - podajnik górny, 5 - podajnik boczny 3
4 METODA BUDOWY SKŁADANEJ Budowa składana, określona również nazwami budowa klockowa lub budowa modułowa, polega na projektowaniu i składaniu obrabiarek o różnorodnych zadaniach obróbkowych z gotowych, typowych, łatwo wymiennych zespołów, stanowiących określoną część funkcjonalną w układzie obrabiarki. PRZYKŁAD - OBRABIARKA TRÓJOSIOWA Zakres prac : Struktura kinematyczno-ruchowa Prowadnice liniowe Układy napędowe Układy przeniesienia napędu (przekładnie pasowe, zębate, śrubowe, sprzęgła) Łożyskowanie elementów maszyn Wrzeciona obrabiarek UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBRABIARKI (UKO) Pod nazwą układ konstrukcyjny obrabiarki (nazwy równoznaczne: zewnętrzna postać konstrukcyjna, budowa zewnętrzna, kompozycja zewnętrzna obrabiarki) rozumie się układ składowych zespołów obrabiarki widocznych na zewnątrz (głównie zespołów korpusowych), powiązanych funkcjonalnie pod względem geometryczno-ruchowym w całość, jaką tworzy obrabiarka. 4
5 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBRABIARKI (UKO) Podstawowymi własnościami UKO (układu konstrukcyjnego obrabiarki), umożliwiającymi jego identyfikację wśród zbioru wielu układów, są: przestrzenne rozmieszczenie składowych zespołów (struktura geometryczna - SG), ruchy wykonywane przez zespoły robocze, zidentyfikowane ze względu na tory tych ruchów, zwroty i wartości przemieszczeń (struktura ruchowa SR). Projektowanie postaci konstrukcyjnej nowej obrabiarki rozpoczyna się zawsze od obmyślenia koncepcji układu konstrukcyjnego. Proces koncypowania przebiega stopniowo, od rozpatrzenia wielu różnych wariantów UK, a następnie w wyniku analizy tych wariantów i zawężenia pola możliwych rozwiązań, do wyboru rozwiązania spełniającego najlepiej określone kryteria. OSIE WSPÓŁRZĘDNYCH OBRABIAREK Osiami współrzędnych obrabiarki nazywamy linie proste, równolegle do których lub dokoła których poruszają się zespoły robocze obrabiarki. Zasady określania i oznaczania osi współrzędnych oraz zwrotów ruchów prostoliniowych i obrotowych w obrabiarkach sterowanych numerycznie są ustalone normą PN-M PN-M-55251: Maszyny sterowane numerycznie -- Osie współrzędnych i zwroty ruchów -- Nazwy i oznaczenia OSIE WSPÓŁRZĘDNYCH OBRABIAREK Układ współrzędnych i zwroty ruchów. Jako podstawowy przyjmuje się prostokątny prawoskrętny układ osi współrzędnych odniesiony do przedmiotu obrabianego zamocowanego na obrabiarce. Osie współrzędnych układu podstawowego powinny być równoległe do głównych prowadnic obrabiarki. Początek układu współrzędnych (punkt zerowy) przyjmuje się dowolnie, kierując się przede wszystkim łatwością określania położeń przemieszczanych zespołów. 5
6 OSIE WSPÓŁRZĘDNYCH OBRABIAREK Ruchy zespołów narzędziowych oznacza się dużymi literami końcowych liter alfabetu łacińskiego, odpowiednio do oznaczeń współrzędnych. Ruchy wykonywane przez zespoły przedmiotowe oznacza się odpowiednimi literami alfabetu łacińskiego ze znakiem prim, przy czym za dodatni przyjmuje się zwrot ruchu przeciwny do zwrotu odpowiedniego ruchu oznaczonego literą bez znaku prim. Osie układu współrzędnych przyjętego za podstawowy oznacza się dużymi literami X, Y, Z. Ruchy obrotowe dokoła osi współrzędnych układu podstawowego oznacza się odpowiednio literami A, B, C, przy czym dodatnie zwroty tych ruchów przyjmuje się zgodnie z obrotem śruby prawoskrętnej przemieszczającej się w kierunkach + X, +Y, +Z. Jeżeli w obrabiarce występują jeszcze inne zespoły przemieszczające się równolegle do osi X, Y, Z, to osie tych ruchów (zwanych ruchami drugimi) oznacza się odpowiednio literami U, V, W. Ruchy dalszych zespołów, równoległe do osi X, Y, Z (tzw. ruchy trzecie), mają odpowiednio oznaczenia P, Q, R. W przypadkach występowania ruchów prostoliniowych nierównoległych do żadnej z osi X, Y, Z ruchy te mogą być oznaczone literami U, V, W lub P, Q, R, w zależności od tego, które oznaczenia zostały już użyte. Jeżeli w obrabiarce oprócz ruchów obrotowych A, B, C występują jeszcze inne ruchy obrotowe dokoła osi równoległych lub nierównoległych do X, Y, Z, to ruchy takie oznacza się literami D i E. 6
7 ORIENTACJA OSI WSPÓŁRZĘDNYCH OBRABIAREK Podstawą do orientacji osi współrzędnych w układzie obrabiarki jest kierunek osi Z. Jako naczelną zasadę przyjmuje się, że oś Z jest równoległa do osi wrzeciona głównego: narzędziowego w takich obrabiarkach jak wiertarki, wytaczarki, gwinciarki, frezarki itp. albo przedmiotowego w takich obrabiarkach jak tokarki, szlifierki do wałków i otworów i in. Jeżeli oś wrzeciona głównego może zmieniać swoje położenia (wrzeciono skrętne), to jedno z położeń należy przyjąć za oś Z, najlepiej prostopadłą do płaszczyzny mocowania przedmiotu na stole obrabiarki. W obrabiarkach nie mających wrzecion, np. strugarkach, oś Z przyjmuje się prostopadle do płaszczyzny mocowania przedmiotu. Za dodatni przyjmuje się taki zwrot osi Z, przy którym zwiększa się odległość między przedmiotem obrabianym a miejscem osadzenia narzędzia, np. gniazdem narzędziowym we wrzecionie lub imakiem narzędziowym. Oznacza to, że przy dodatnim zwrocie ruchu następuje przyrost wymiaru przedmiotu obrabianego. Jeśli to jest możliwe, oś X powinna być położona poziomo, równolegle do płaszczyzny mocowania przedmiotu. W obrabiarkach z obracającym się przedmiotem obrabianym, np. tokarkach, szlifierkach do wałków itp., oś X jest prostopadła do kierunku przesuwu wzdłużnego- (ma kierunek promieniowy). We frezarkach oś Z jest równoległa do kierunku posuwu wzdłużnego stołu, a w strugarkach do kierunku prędkości skrawania. Struktura geometryczno-ruchowa określa wzajemne rozmieszczenie głównych zespołów obrabiarki oraz tory elementarnych ruchów zespołów narzędziowych i przedmiotowych, nieodzownych do spełnienia funkcji obróbkowych przez obrabiarkę. Na podstawie przyjętej SG-R powstaje koncepcja postaci konstrukcyjnej obrabiarki jako całości (kompozycja obrabiarki) oraz projekt układu kinematycznego obrabiarki. Istotnymi cechami SG-R obrabiarki są: liczba elementarnych ruchów (prostoliniowych i obrotowych) niezbędnych do wypełnienia zadań technologicznych obrabiarki; rozdział elementarnych ruchów między zespoły narzędziowe i przedmiotowe; położenie osi wrzeciona łub płaszczyzny ruchu głównego prostoliniowego (poziome, pionowe, skośne); sprzężenia między składowymi ruchami kształtowania, istotne dla obrabiarek do kształtowania powierzchni złożonych (obrabiarki do gwintów i uzębień, obrabiarki sterowane numerycznie z interpolacją przemieszczeń). 7
8 Ruch przedmiotu Ruch narzędzia Zapis SG-R obrabiarki. Najlepszym ze względu na przejrzystość i jednoznaczność zapisem SG-R jest uproszczony rysunek zewnętrznej postaci obrabiarki, z zaznaczeniem ruchów wykonywanych przez zespoły narzędziowe i przedmiotowe. Obok rysunku obrabiarki zamieszcza się szkic zorientowanego podstawowego układu osi współrzędnych X, Y, Z. Zapis SG-R obrabiarki. Inną postacią zapisu SG-R jest zapis symboliczny, umożliwiający analizowanie wariantów struktur z wykorzystaniem sformalizowanych metod algebry Boole a. Zasady symbolicznego zapisu SG-R podał Wragow. Symboliczny zapis SG-R składa się z dużych liter alfabetu łacińskiego oznaczających kierunki ruchów w układzie osi współrzędnych obrabiarki o symbolice zgodnej z zaleceniem ISO. Symbolem zespołów nieruchomych jest litera O (lub zero). Litery oznaczające ruchy zespołów narzędziowych umieszcza się z prawej strony zera, a symbole ruchów zespołów przedmiotowych - z lewej strony Symbol struktury geometryczno-ruchowej obrabiarki Ruchy zespołów przedmiotowych Zespoły nieruchome Ruchy zespołów narzędziowych Symbole ruchów wg ISO 0 Symbole ruchów wg ISO Podstawa, łoże, stojak, słup itp. Ruchy kolejnych zespołów Ruchy kolejnych zespołów 8
9 Ruch przedmiotu Ruch narzędzia Symbol struktury geometryczno-ruchowej obrabiarki Ruchy zespołów przedmiotowych Zespoły nieruchome Ruchy zespołów narzędziowych Symbole ruchów wg ISO 0 Symbole ruchów wg ISO Podstawa, łoże, stojak, słup itp. Ruchy kolejnych zespołów Ruchy kolejnych zespołów W opisie podstawowego wzoru SG-R uwzględnia się oprócz modułów ruchomych także nieruchome wchodzące w skład łańcucha kinematycznego. Formalizując ogólny zapis wzoru, przyjęto następujące oznaczenia jego elementów składowych: X oś posuwu poprzecznego, Y oś posuwu wzdłużnego, Z oś posuwu osiowego, A oś obrotu względem osi równoległej do X, B oś obrotu względem osi równoległej do Y, C oś obrotu względem osi Z, O moduł nieruchomy. Podstawowy wariant SG-R, dla przyjętych warunków formalnych, można zapisać np. w postaci: ABXYZO (dwa ruchy rotacyjne A i B, trzy ruchy translacyjne X, Y, Z). Przeprowadzenie permutacji (bez powtórzeń) na elementach wzoru podstawowego pozwala uzyskać pełną tablicę możliwych wariantów wzoru strukturalnego. Działanie to można zapisać w postaci zależności: gdzie: T ws tablica wzorów strukturalnych, n liczba rozpatrywanych modułów SG-R T ws n! Podstawową realizacją pierwszego wariantu koncepcyjnego SG-R o zapisie ABCXZO jest permutacja OCXZAB. W jego strukturze pierwszym jest moduł nieruchomy O, z którym bezpośrednio połączony jest moduł obrotowy osi C. Do tego modułu zamocowane jest ramie realizujące ruchu osi X, do którego z kolei dołączono kolumnę ruchu osi Z. Na końcu tego łańcucha umiejscowiono wrzeciono z narzędziem skrawającym. Uzupełniając zestaw ruchów modułów (OCXZ) o dwa dodatkowe ruchy korekcyjne, realizowane przez moduły obrotowe (A i B), otrzymuje się dwa pełne warianty, czyli OCXZAB i OCXZBA. Drugi z wariantów koncepcyjnych oznaczony, jako ABXYZO może przyjąć postać techniczną OYXZAB i OYXZBA. 9
10 Wystarczy zapamiętać, że prawa strona symbolu dotyczy ruchów narzędzia, a lewa - przedmiotu obrabianego. Zapamiętanie jest bardzo łatwe, jeśli skojarzyć to z trzymaniem narzędzia podczas pracy w prawej ręce, a przedmiotu w lewej ręce. Informacje zawarte w symbolu SG-R obrabiarki można rozszerzyć, wprowadzając dodatkowo następujące znaki uzupełniające: Nad literą oznaczającą ruch główny umieszcza się znak daszka, np. C oznacza ruch główny obrotowy wrzeciona. Ruchy posuwowe zaznacza się przez postawienie poziomej kreski nad literą, np. X, Y, Z. Ruchy odbywające się równocześnie zaznacza się skośną kreską oddzielającą symbole tych ruchów. Na przykład Z/C oznacza ruchy wrzeciona wysuwnego prostoliniowy Z i obrotowy C. W celu zaznaczenia położenia osi wrzeciona wykorzystuje się odpowiednie indeksy: h położenie poziome, v położenie pionowe, v/h wrzeciono przestawne w zakresie od położenia pionowego do poziomego; v, h wrzeciono zajmujące położenie pionowe lub poziome, s - położenie skośne (przykłady: Ch, Cv,Cvh) Jeżeli to jest konieczne, do zaznaczenia ruchów podziałowych używa się indeksu d, a do ruchów przerywanych (np. posuw przy struganiu) indeksu p. Ruchy wzajemnie sprzężone zaznacza się przez umieszczenie w miejscu wykładnika potęgowego danego ruchu - symbolu ruchu sprzężonego. Na przykład XY oznacza, że ruch X jest sprzężony z ruchem Y. W symbolu SG-R występuje wtedy także znak przeciwstawny Yx. WARIANTY SGR Każdemu z symboli w zapisie SG-R odpowiada w układzie konstrukcyjnym obrabiarki określony zespół (nazywany również blokiem) nieruchomy (symbol 0) lub ruchomy (pozostałe symbole). Porządek symboli w zapisie SG-R odpowiada rozmieszczeniu zespołów w układzie konstrukcyjnym obrabiarki. Ponieważ wypadkowy ruch względny zespołów pary roboczej N-PO (narzędzie przedmiot obrabiany) nie zależy od kolejności składania ruchów elementarnych, to taki sam efekt ruchowy uzyska się, zmieniając porządek bloków w SG-R. Stosując więc formalnie permutacje symboli w zapisie SG-R, otrzymuje się zbiór wariantów struktur G-R obrabiarek zapewniających takie same ruchy względne N-PO. Układ konstrukcyjny obrabiarki trzywspółrzędnościowej (ruchy X, Y, Z) z wrzecionem narzędziowym (ruch C) może być rozwiązany w 24 wariantach SG-R poziomych (ruch Ch) i w 24 wariantach SG-R pionowych (ruch Cv). Zestawiając wszystkie możliwe warianty w postaci tablic, otrzymuje się dwie macierze SG-R 10
11 WARIANTY SGR Każdemu z symboli w zapisie SG-R odpowiada w układzie konstrukcyjnym obrabiarki określony zespół (nazywany również blokiem) nieruchomy (symbol 0) lub ruchomy (pozostałe symbole). Porządek symboli w zapisie SG-R odpowiada rozmieszczeniu zespołów w układzie konstrukcyjnym obrabiarki. Ponieważ wypadkowy ruch względny zespołów pary roboczej N-PO (narzędzie przedmiot obrabiany) nie zależy od kolejności składania ruchów elementarnych, to taki sam efekt ruchowy uzyska się, zmieniając porządek bloków w SG-R. Stosując więc formalnie permutacje symboli w zapisie SG-R, otrzymuje się zbiór wariantów struktur G-R obrabiarek zapewniających takie same ruchy względne N-PO. Układ konstrukcyjny obrabiarki trzywspółrzędnościowej (ruchy X, Y, Z) z wrzecionem narzędziowym (ruch C) może być rozwiązany w 24 wariantach SG-R poziomych (ruch Ch) i w 24 wariantach SG-R pionowych (ruch Cv). Zestawiając wszystkie możliwe warianty w postaci tablic, otrzymuje się dwie macierze SG-R WARIANTY SGR Tn = 4! = 24 Warianty struktur G-R obrabiarek trójosiowych zestawione w postaci tablic macierzowych: [H] macierz SG-R obrabiarek poziomych, [V] macierz SG-R obrabiarek pionowych 11
Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata
Maszyny technologiczne 2019 dr inż. Michał Dolata www.mdolata.zut.edu.pl Układ konstrukcyjny obrabiarki 2 Układ konstrukcyjny tworzą podstawowe wzajemnie współdziałające podzespoły maszyny rozmieszczone
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
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
Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata
Maszyny technologiczne 2019 dr inż. Michał Dolata www.mdolata.zut.edu.pl Znaczenie obrabiarek 2 Znaczenie obrabiarek polega przede wszystkim na tym, że służą one do wytwarzania elementy służące do budowy
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
Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem
Katalog kooperacji Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem przemysł metalowy przemysł maszynowy przemysł środków transportu przemysł drzewno-papierniczy WSZECHSTRONNOŚĆ każdy rodzaj stali DOŚWIADCZENIE
WSZECHSTRONNOŚĆ: Nie bazujemy tylko na tradycji. Systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania do naszych produktów, modernizujemy
Katalog kooperacji DOŚWIADCZENIE: ROZWÓJ: Bydgoska fabryka Obrabiarek do Drewna działa nieprzerwanie od ponad 150 lat. Od ponad wieku dostarcza coraz nowocześniejsze urządzenia, do obróbki drewna i metalu,
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.
Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM
Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt
ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ
ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym
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
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia. Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 0 4 47-0 0 Rok: 2 Semestr:
Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC
Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek
(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:
PL 221466 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221466 (21) Numer zgłoszenia: 409437 (22) Data zgłoszenia: 29.05.2009 (62) Numer zgłoszenia,
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie
1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48
. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali
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
WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)
FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok
Frezarka uniwersalna
Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy
Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2
Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC
Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM
Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I-go stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy maszyn technologicznych Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 4 47-0_0 Język
Struktura manipulatorów
Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od
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
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
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.
ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania
ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton
Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła
Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe
Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu
Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-01_15 Wydział
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
Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1]
Tablica 1.1 Klasyfikacja metod kształtowania powierzchni w oparciu o sposób tworzenia I i II linii charakterystycznej [1] I Linia charakterystyczna Kształtowa Punktowa Obwiedniowa II Linia charakterystyczna
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
12^ OPIS OCHRONNY PL 59598
MULninrbłuih AflUUWALUJ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 12^ OPIS OCHRONNY PL 59598 WZORU UŻYTKOWEGO (2?) Numer zgłoszenia: 109042 @ Data zgłoszenia: 17.12.1998 13) Y1 @
Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe
Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Widok typowej obrabiarki sterowanej numerycznie V0 Cechy obrabiarek NC Duża sztywność i dobre tłumienie drgań oraz napędy bezluzowe Indywidualne napędy
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa
Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia
Obrabiarki sterowane numerycznie / Jerzy Honczarenko. Wyd. 1-1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści WSTĘP 11
Obrabiarki sterowane numerycznie / Jerzy Honczarenko. Wyd. 1-1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści WSTĘP 11 CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE 1. OBRABIARKI W PROCESIE WYTWARZANIA 17 1.1. Wprowadzenie
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
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,
Radzionków 17.01.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017 Maszyny do obróbki metali CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
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
WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia:
RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHMLNY 19 OPIS OCHRONNY PL 58524 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 [2\\ Numer zgłoszenia: 105005 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 10.07.1996
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
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2
Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.
Wykorzystanie analiz MES w badaniach prototypów obrabiarek
Wykorzystanie analiz MES w badaniach prototypów obrabiarek 44-100 Gliwice, Konarskiego 18A, tel: +48322371680, PLAN PREZENTACJI WPROWADZENIE CHARAKTERYSTYKA OBRABIAREK CIĘŻKICH BADANIA MODELOWE OBRABIAREK
ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA
ĆWICZENIE NR 5. 5. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA 5.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC
TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm
Katalog zbędnych środków produkcji 2011
Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych
Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA
1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej o utworzenie kursu
TOKAREK UNIWERSALNYCH
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe
1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE
1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie
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
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe
Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Opracował: dr inż. Krzysztof Netter www.netter.strefa.pl
Poziome centra obróbkowe TBI SH 1000 (SK50)
Poziome centra obróbkowe TBI SH 1000 (SK50) Precyzyjna, seryjna obróbka wielostronna oraz obróbka dużych skomplikowanych detali przestrzennych w jednym zamocowaniu. Ver_052017_02 Dbamy o solidną podstawę
FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe
FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci
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
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-4 BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-4 Temat: BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO Opracowanie: mgr. inż. J. Jaworski Opracowanie elektroniczne: dr inż.
ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:
Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.
Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych
PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)
Obróbka wytaczarska: Obróbka frezerska: Obróbka mechaniczna w ZAMET Budowa Maszyn S.A.
Obróbka mechaniczna w ZAMET Budowa Maszyn S.A. Obróbka wytaczarska: Wiertarko-frezarki typu "Skoda" z czytnikiem optycznym maksymalne ciężary: na płycie możliwość obróbki z głowicy kątowej: maksymalny
PL B1. Przenośna obrabiarka do obróbki powierzchni cylindrycznych wałów i walców wielkogabarytowych
PL 217821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217821 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392857 (51) Int.Cl. B23B 5/08 (2006.01) B23Q 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)63009 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Jerzy Zamorski, Kraków, PL Marcin Steliga, Zręcin Świerzowa, PL
EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114643 (22) Data zgłoszenia: 23.02.2004 (19) PL (11)63009
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ZiIP Katedra: Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Projekt systemu modułowych separatorów przedmiotów dla docierarek jednotarczowych 1. Studia literatury
VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych
VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem
Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2
Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250
WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych
FUNKCJA LINIOWA - WYKRES
FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości
strugarki czterostronne profiset strugarki czterostronne
strugarki czterostronne profiset strugarki czterostronne profiset 60 wszechstronny, bezpieczny i wydajny Solidna strugarka czterostronna wysokiej jakości, wyposażona w podzespoły zapewniające najlepszą
TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE
TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE CU325; C400TM; CU400; CU500; CU400M; CU500M; CU580M; C11MT; CU500MT; CU630; CU730; C10T; C10TM; C10TH CU800; CU1000; CU1250; CU1410RD C10T.10; C10T.12;
Praca przejściowa technologiczna. Projektowanie operacji
Praca przejściowa technologiczna Projektowanie operacji MARTA BOGDAN-CHUDY PROJEKTOWANIE OPERACJI plan obróbki wybór sposobu ustalania i mocowania dobór obrabiarki dobór narzędzi skrawających ustalenie
Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie
Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN 2. Punkty charakterystyczne 3. Interpolacja 4. Wymiana narzędzi 5. Korekcja narzędzi
WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW
WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW są nowoczesnymi obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia
BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB.-3 Temat: BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO Opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2010r. Temat ćwiczenia:
TEST KONKURSU SPRAWNY w ZAWODZIE - TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Oświęcim 26. 03 2004 r. TEST KONKURSU SPRAWNY w ZAWODZIE - TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA Test jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu kl. I, II, III, IV technikum drzewnego 5-cio letniego oraz kl.
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, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych
Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Opracował: dr inŝ. Krzysztof Netter www.netter.strefa.pl
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-1B PRZEGLĄD OBRABIAREK. Redagował: dr inż. W.
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-1B Temat: PRZEGLĄD OBRABIAREK Redagował: dr inż. W.Froncki Opracował: dr inż. W.Froncki Zatwierdził: prof. dr hab. inż.
ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania
ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -
WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO
WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO 1 Zarys przedmiotu (widoczne krawędzie) rysujemy zawsze linią grubą 2 Wszystkie linie wymiarowe, linie pomocnicze i osie symetrii rysujemy linią cienką
2. Układ funkcjonalny maszyny
2. Układ funkcjonalny maszyny 2.1. Układ roboczy maszyny roces roboczy maszyny (obrabiarki) obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ukształtowania obrabianego przedmiotu. od względem metodycznym w procesie
Ćwiczenie OB-1A POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Temat: Opracowali: dr inż. W. Froncki i mgr inż. R.
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-1A Temat: PRZEGLĄD OBRABIAREK Opracowali: dr inż. W. Froncki i mgr inż. R. Synajewski Zatwierdził: dr hab. inż. W. Pawłowski
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do ram okien dachowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i fabrycznie nowej
MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC
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
Tolerancja kształtu i położenia
Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia Tolerancje kształtu określają wymagane dokładności wykonania kształtu powierzchni i składają się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki. Zasadnicze
Katalog zbędnych środków produkcji 2012
Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6
Precyzyjne szlifierki do płaszczyzn
SD Precyzyjne szlifierki do płaszczyzn FS 640 SD z wyposażeniem podstawowym Częściowa osłona przestrzeni roboczej Ściernica Uchwyt ściernicy Elementy poziomujące Zbiornik chłodziwa Zestaw do czyszczenia
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
TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie
Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej
Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa
quadra www.randdtech.pl
quadra L1 PL www.randdtech.pl ALL IN ONE BAR positioning Magazyn zaladunkowy na profile Może pomieścić do 15 profili o maksymalnej szerokości 100 lub do 7 profili przy maksymalnej szerokości przekroju
TM nie wymaga fundamentu, zapewnia duży stopień swobody
TM 125 - nie wymaga fundamentu, zapewnia duży stopień swobody SERIA P SERIA K SERIA T SERIA MILLFORCE 02 I Zastosowanie 03 I Koncepcja maszyny 04 I Cechy szczególne 05 I Opcje i warianty wyposażenia 06
Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.
WYMIAROWANIE (w rys. technicznym maszynowym) 1. Co to jest wymiarowanie? Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach
GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady
Przekroje Przekroje służą do przedstawiania wewnętrznej budowy obiektów. Wybór odpowiedniego przekroju zależy od stopnia złożoności wewnętrznej budowy przedmiotu.. Przekroje całkowite to rzuty przedstawiające
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie B-2 Temat: POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI Opracowanie: dr inż G Siwiński Aktualizacja i opracowanie elektroniczne: