INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 8



Podobne dokumenty
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

TMALASER Teresa Malinowska

L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 20 Z O S )

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

Spis treści. Wstęp... 9

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

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

Technologia elementów optycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MASZYNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

KARTA INFORMACYJNA Elektrodrążarka wgłębna Accutex AMNC43, S/N:

LYNX FL. Laser światłowodowy LVDGROUP.COM CIĘCIE LASEROWE W ZASIĘGU RĘKI

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

(13) B1 PL B1. fig.3. (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej "M ER A -P N EFA L, Warszawa, PL

Wycinarka laserowa fiber z napędami liniowymi. Technologia laserowa

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ

16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

ByAcademy Technical Training Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie Polski

RED LINE KOMPLETNE MASZYNY DO CIĘCIA WYSOKOCIŚNIENIOWYM STRUMIENIEM WODY

SYMBOLE GRAFICZNE. Tyrystory. Struktura Charakterystyka Opis

Karta (sylabus) przedmiotu

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

2. Głowica bazowa mocowana w sposób ręczny na interfejsie ER z możliwością ustawiania położenia 3 osi X, Y oraz Z firmy Erowa model ER

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Badanie licznika Geigera- Mullera

Karta (sylabus) przedmiotu

Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO?

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obrabiarki. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Politechnika Białostocka

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Zadanie nr 7 Ploter laserowy 1 szt.

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Łukowe platerowanie jonowe

1. Nadajnik światłowodowy

OFERTA. Zakład Automatyki Przemysłowej BP. Zakład Automatyki Przemysłowej B. P. 1. Ul. Młyńska Końskie fax.: tel.

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

Obróbka laserowa i plazmowa Laser and plasma processing

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

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

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

Mikroobróbka laserowa Laser Microprocessing

Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDM

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Projektowanie procesów technologicznych

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

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

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Tranzystor. C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6 \Elektronika\Tranzystor_cz2b.cmr

FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć Dostawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak

Światowy standard wycinarek laserowych CO2. Cięcie laserowe

SYSTEM HYBRYDOWEGO ELEKTROEROZYJNO- ELEKTROCHEMICZNEGO WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW (Informacja o wynikach projektu rozwojowego NR

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Klasyczny efekt Halla

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

Szynoprzewody izolowane czterobiegunowe ULA 35A, 50A, 80A, 100A

TECHNIKA CYFROWA ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA. Układy czasowe

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI CIĘCIA LASEREM FIBER

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Światłowodowa wycinarka laserowa ELECTRA FL WIĘCEJ NIŻ OCZEKUJESZ LVDGROUP.COM

Sposób sterowania ruchem głowic laserowego urządzenia do cięcia i znakowania/grawerowania materiałów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Wytrzymałość dielektryczna dielektryków ciekłych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL JAROSŁAW LATALSKI, Lublin, PL

Transkrypt:

Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Obróbka elektroerozyjna i laserowa KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 8 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z procesem obróbki elektroerozyjnej i laserowej, zastosowaniem, parametrami procesu i sposobem ustalania i mocowania przedmiotów. 2. Wyposażenie stanowiska - Elektrodrążarka wgłębna - Elektrodrążarka do otworów (przebijarka do otworów startowych) - Wycianrka laserowa - Oprzyrządowanie do maszyn obróbkowych 3. Przebieg ćwiczenia - Zapoznanie się z budową elektrodrążaki wgłębnej - Zapoznanie się z budową przebijarki do otworów startowych - Zapoznanie się z budową wycinarki laserowej - Przeprowadzenie procesu drążenia wgłębnego, - Przeprowadzenie procesu wykonania otworu, - Przeprowadzenie procesu cięcia laserowego. Literatura: - Poradnik inżyniera Obróbka skrawaniem tom I WNT Warszawa 1991 r. - Dul Korzyńska B. Obróbka skrawaniem i narzędzia OWPR Rzeszów - Cichosz P. Techniki wytwarzania obróbka ubytkowa OWPW Wrocław 2002 r. Opracował: Uwagi: Załącznikiem jest instrukcja szczegółowa

1. Wprowadzenie. Obróbka elektroerozyjna i laserowa należą do grupy procesów obróbki erozyjnej, o niekonwencjonalnym sposobie kształtowania przedmiotu obrabianego. W obu przypadkach materiał zostaje rozdzielony poprzez zjawisko fizyczne bez bezpośredniego udziału narzędzia obróbkowego, czyli np. za pomocą wyładowania elektrycznego w cieczy dielektrycznej bądź za pomocą skoncentrowanej wiązki laserowej z gazem ochronnym. 2. Obróbka elektroerozyjna. W procesie obróbki elektroerozyjnej możemy wyróżnić następujące techniki kształtowania: Elektrodrążenie (EDM, Electric discharge Machining). Cięcie drutem (WEDM, Wire Electric discharge Machining). Wiercenie elektroerozyjne (Przebijanie otworów). Elektrodrążenie. Elektrodrążenie jest procesem obróbki elektroerozyjnej, w którym ubytek materiału odbywa się poprzez wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodą roboczą, a przedmiotem obrabianym. Kształt i geometria uzyskana po obróbce zależy głównie od geometrii narzędzia (elektrody roboczej). Na rys. 1 przedstawiono przebieg pojedynczego wyładowania elektrycznego pomiędzy elektrodą, a przedmiotem obrabianym. Rys. 1. Przebieg pojedynczego wyładowania w czasie procesu obróbki elektroerozyjnej. Przebieg pojedynczego wyładowania jest następujący: a) Przed przebiciem: w pierwszym etapie pomiędzy elektrodą a przedmiotem obrabianym zostaje przyłożone napięcie o zadanej wartości granicznej U g. Elektroda robocza przemieszcza się w kierunku przedmiotu w wyniku tego przemieszczania pomiędzy elektrodą, a przedmiotem następuje wzrost pola elektrycznego. W miejscach, gdzie natężenie pola elektrycznego jest największe, następuje koncentracja

zanieczyszczeń występujących w cieczy, które w konsekwencji prowadzą do obniżenia wytrzymałości elektrycznej w szczelinie roboczej. b) Przebicie: w wyniku osłabienia wytrzymałości elektrycznej w szczelnie roboczej pomiędzy elektrodą, a przedmiotem obrabianym następuje przebicie elektryczne podczas którego następuje gwałtowny spadek napięcia i wzrost prądu elektrycznego. W wyniku tego zjawiska następuje jonizacja ośrodka i utworzenie kanału plazmy. c) Wyładowanie: w czasie wyładowania utrzymująca się wartość prądu zapewnia bombardowanie jonami i elektronami powierzchnię przedmiotu i elektrody roboczej. W wyniku takiego bombardowania następuje gwałtowny wzrost temperatury, topnienie, a nawet odparowanie cząstek materiału obrabianego. d) Koniec wyładowania: pod koniec wyładowania następuje gwałtowny spadek prądu przewodzenia, co prowadzi do zaniku kanału plazmy i wybuchu w wyniku zmian ciśnienia wokół wyładowania. e) Po wyładowaniu: następuje wypłukanie stopionego materiału i dejonizacja szczeliny roboczej. Proces elektrodrążenia jest najczęstszym sposobem kształtowania materiałów trudno obrabialnych, materiałów po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej oraz wyrobów o skomplikowanych kształtach, gdzie możliwość obróbki metodami konwencjonalnymi za pomocą frezowania, toczenia, wiercenia jest utrudniona bądź nawet niemożliwa. Na rys. 2 przedstawiono przykłady wykonywania przedmiotów metodą elektrodrążenia. Rys. 2 Przykłady wykonania przedmiotów metodą drążenia. Narzędzia Narzędziem podczas procesu drążenia jest elektroda. Kształt oraz wielkość elektrody jest uzależniona od pożądanego kształtu wyrobu. Materiałem stosowanym na elektrodę może być każdy materiał, który przewodzi prąd, natomiast do najczęstszych stosowanych materiałów na elektrody robocze zalicza się: miedź elektrolityczna, grafit, mosiądz, żeliwo, stopy cyny lub kompozyty. Miedź elektrolityczna charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi oraz łatwością kształtowania, natomiast grafit jest materiałem bardzo kruchym, o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych. Wykonywanie elektrod grafitowych odbywa się na specjalnie przystosowanych do tego centrach obróbczych wyposażonych w systemy odprowadzania pyłu grafitowego. Największą zaletą elektrod grafitowych jest możliwość wykonania elektrod

bardzo długich o małym przekroju poprzecznym. Na rys. 3 pokazano przykład wykonania elektrody miedzianej i grafitowej. Rys 3. Przykłady elektrod: z grafitu, miedzi. Generatory impulsów elektrycznych. Do wytarzania impulsów prądowych prowadzących do wyładowań elektrycznych stosuje się generatory. Sposób ich działania jest podstawą klasyfikacji odmian obróbki elektroerozyjnej na obróbkę elektroiskrową i obróbkę elektroimpulsową. Wyróżniamy dwa podstawowe typy generatorów: generator zależny RC oraz generator niezależny. Schemat generatora zależnego oraz jego przebiegi czasowe przedstawiono na rys. 4. Rys 4. Schemat generatora zależnego oraz przebiegi czasowe ładowania i rozładowania.

Głównym elementem składowym generatora jest zasobnik ładunku elektrycznego kondensator. Ładowanie kondensatora o pojemności C odbywa się aż do osiągnięcia napięcia granicznego U g, przy którym jonizacja w szczelinie umożliwia utworzenie przeskoku iskry elektrycznej. Średnia energia pojedynczego wyładowania wynosi w przybliżeniu. Objętość usuwanego materiału przy użyciu tego typu generatora wynosi 10-6 10-4 mm 3 /impuls, natomiast częstotliwość wyładowań jest w zakresie 50 500 khz. Na rys. 5. przedstawiono schemat generatora niezależnego do obróbki elektroimpulsowej. Rys. 5 Schemat generatora niezależnego oraz przebiegi czasowe wyładowania. Energia elektryczna płynąca ze źródła prądu przez opornik R ładuje kondensator C. Za pomocą urządzenia sterującego W (tranzystor) nagromadzona energia jest kierowana do szczeliny roboczej, gdzie wydzielana jest w postaci impulsu o dużej mocy. Generatory tego typu charakteryzują się możliwością sterowania czasu wylądowania t w i czasu przerwy impulsu t p. Średnią energię pojedynczego impulsu można określić z zależności:

Ciecze dielektryczne. Najczęściej stosową cieczą roboczą jest ropa naftowa, olej transformatorowy, olej wrzecionowy lub ich mieszaniny. Dobry dielektryk powinien się charakteryzować następującymi właściwościami: Dużą opornością elektryczną Zdolnością gaszenia luku elektrycznego Mała lepkością Dużą trwałością Nieszkodliwością dla obsługi W celu prawidłowego i wydajnego przebiegu obróbki stosuje się różne metody doprowadzania cieczy dielektrycznej do strefy obróbki, do najczęściej spotykanych metod zalicza się: Emisję cieczy dielektrycznej przez elektrodę Wytworzenie podciśnienia i zasysanie cieczy dielektrycznej ze strefy obróbki. Budowa elektrodrążarki. Na rys. 6 pokazano budowę 4 osiowej elektrodrążaki firmy Mitsubishi EA12V ze sterownikiem CNC. Elektrodrążarka posiada możliwość drążenia wgłębnego na kierunkach podstawowych Z, X, Y oraz drążenie po zadanym wektorze kierunkowym(xy, ZX, YZ, XYZ). Wyposażenie elektrodrążaki w dodatkową oś sterowaną C, która wykonuje obrót wokół osi Z pozwala na wykonywanie uzębień wewnętrznych o linii śrubowej oraz gwintów o dowolnym zarysie. Rys. 6 Budowa elektrodrążarki wgłębnej: 1- Przestrzeń robocza, 2 elektroda robocza, 3 przedmiot obrabiany, 4 generator impulsów, 5 sterownik CNC, 6 szybko złącze zasysania cieczy dielektrycznej, 7- szybko złącze emisji cieczy dielektrycznej.

3. Obróbka laserowa. Cięcie laserowe umożliwia uzyskanie dowolnych kształtów w różnych materiałach. W procesie obróbki laserowej kształtowanie przedmiotu obrabianego odbywa się skoncentrowaną wiązką światła laserowego o zadanych parametrach takich jak: moc wiązki laserowej, częstotliwość pracy impulsowej wiązki laserowej, prędkość przemieszczania się głowicy laserowej. Skoncentrowany promień światła laserowego o danej długość fali powoduje miejscowe nagrzanie materiału do stanu płynnego, a przepływający przez dyszę gaz pomocniczy powoduje oczyszczenie i schłodzenie strefy obróbki. Na rys. 7 przedstawiono schemat obróbki laserowej. Rys. 7. Schemat cięcia laserowego. Wiązka laserowa skupiana jest za pomocą soczewki i kierowana jest na powierzchnię ciętego przedmiotu. Ponadto do strefy obróbki doprowadzany jest gaz, który koncentrowany jest za pomocą odpowiedniej dyszy. Na rys. 8 przedstawiono widok procesu cięcia laserowego. Widoczna jest głowica tnąca oraz arkusz blachy ułożony na tzw. ruszcie, który umożliwia wytracenie energii wiązki laserowej po przejściu przez przedmiot. Rys. 8. Widok cięcia laserowego.

Na rys. 8 widoczne jest centrum laserowe firmy DMG Lasertec Finecutting z laserem światłowodowym, w którym źródło światła skoncentrowanego wynika z promieniowania pierwiastka Iterbu (Yb). Moc lasera jest rzędu 200W, długość fali światła wynosi 1070 nm. Laser może pracować w trybie impulsowym o częstotliwość impulsów do 50kHz lub ciągłym. Centrum wyposażone jest w liniowe napędy osi sterowanych, które pozwalają na uzyskanie prędkości cięcia do 40 m/min. Ze względu na ograniczoną moc obrabiarka umożliwia cięcie przedmiotów o grubości do 1mm. Rys. 7 Centrum laserowe: 1 ruszt (stół), 2 głowica tnąca, 3 sterownik CNC Sinumeric 840D, 4 listwy dociskowe przedmioty obrabiane. 4. Pytania kontrolne Opisać proces elektrodrążenia. Wymienić właściwości dielektryków Scharakteryzować materiały stosowane na elektrody Opisać zasadę obróbki laserowej Scharakteryzować generatory impulsów elektrycznych