ANALIZA NUMERYCZNA PRZYCZYN POWSTAWANIA DEFEKTÓW W USTALONYM PROCESIE CIĘCIA PŁYT NA GILOTYNACH

Podobne dokumenty
MODELOWANIE USZKODZEŃ POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA NOŻU PODCZAS CIĘCIA NA GILOTYNIE

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU CIĘCIA CIENKICH BLACH NA GILOTYNIE ŁUKASZ BOHDAL, LEON KUKIEŁKA

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

2. MODELOWANIE SŁUPÓW

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEPŁA W CZASIE PRZECINANIA BLACH STALOWYCH NA GILOTYNIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń

DOBÓR OPTYMALNEJ GRUBOŚCI PŁYTKI STABILIZUJĄCEJ WYKORZYSTYWANEJ W METODZIE NUSSA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH RDZENIA STOJANA GENERATORA DUŻEJ MOCY 1. WSTĘP

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

Stan odkształcenia i jego parametry (1)

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

ANSYS - NARZĘDZIEM DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA OBUDÓW ŚCIANOWYCH W FABRYCE FAZOS S.A.

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E)

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

MODELOWANIE I ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU CIĘCIA BLACH KAROSERYJNYCH NA GILOTYNIE

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH BLACH PRESENSYBILIZOWANYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

OPTYMALIZACJA PROCESU NAGRZEWANIA PAKIETÓW BLACH STALOWYCH W TRAKCIE CIĘCIA NA GILOTYNIE

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt

Badania symulacyjne wytrzymałości płyty wewnętrznej przejazdu kolejowego

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005

Modele materiałów

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

Analiza stateczności zbocza

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Politechnika Poznańska

Wzór Żurawskiego. Belka o przekroju kołowym. Składowe naprężenia stycznego można wyrazić następująco (np. [1,2]): T r 2 y ν ) (1) (2)

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Modyfikacja technologii tłoczenia obudowy łożyska

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)

WPŁYW NAPRĘśEŃ WŁASNYCH NA GEOMETRYCZNE INPERFEKCJE WAŁU KORBOWEGO W TRAKCIE PROCESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ CZĘŚĆ II

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI

Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM

Mechanika i wytrzymałość materiałów BILET No 1

Wybrane problemy numerycznej symulacji trójpunktowego zginania próbek z kości korowej

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ekomodelowanie procesu cięcia blach nożycami krążkowymi

PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property

SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

POLE TEMPERATURY SIECI CIEPLNYCH

Dr inż. Janusz Dębiński

Analiza osiadania terenu

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Politechnika Poznańska

BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU. Kurowska Anna

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

NOWOCZESNE METODY SYMULACYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES DOBORU NARZEDZI ŚCIERNYCH DO OBRÓBKI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

Ćwiczenie nr 3: Wyznaczanie nośności granicznej belek Teoria spręŝystości i plastyczności. Magdalena Krokowska KBI III 2010/2011

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

dr inż. Łukasz Kolimas Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

ANALIZY NUMERYCZNE POWŁOK WALCOWYCH Z IMPERFEKCJAMI KSZTAŁTU

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

1 z , 12:01

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Transkrypt:

MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 34, s. 61-66, Gliwice 2007 ANALIZA NUMERYCZNA PRZYCZYN POWSTAWANIA DEFEKTÓW W USTALONYM PROCESIE CIĘCIA PŁYT NA GILOTYNACH JAROSŁAW KACZMARCZYK, DAMIAN GĄSIOREK, ARKADIUSZ MĘśYK Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska e-mail: Jaroslaw.Kaczmarczyk@polsl.pl, Damian.Gasiorek@polsl.pl, Arkadiusz.Mezyk@polsl.pl ANDRÉ SKIBNIEWSKI FUJIFILM Manufacturing Europe B.V., Tilburg, Holandia e-mail: ask@fuji-ef.ni Streszczenie. W pracy przedstawiono modelowanie powstawania defektów w pakietach blach aluminiowych ciętych na gilotynach. Przyczyną podjęcia takich badań jest losowe pojawianie się pionowych rys w przekroju poprzecznym pakietu przecinanych blach. W pracy zestawiono szereg modeli fizycznych pomocnych w analizie zachowania się pakietów w ustalonym procesie cięcia i obserwacji towarzyszących im zjawisk. Przedstawione symulacje numeryczne obejmują zarówno liniową jak i nieliniową statyczną analizę wytrzymałościową, wykorzystującą metodę elementów skończonych. 1. WSTĘP Odpowiedni dobór parametrów cięcia pakietu blach na gilotynach jest zagadnieniem złoŝonym i wymaga szczegółowej analizy wpływu parametrów procesu na efektywność przecinania. Ze względu na własności aluminium praktycznie nie stosuje się gilotyn do przecinania pakietów blach aluminiowych, gdyŝ wiąŝe się to z duŝą liczbą wad występujących na krawędzi przecięcia. Dlatego teŝ praktycznie brak w literaturze szczegółowych danych i wskazówek do określania takich parametrów procesu, jak: geometria ostrza, wartość siły dociskającej pakiet, prędkość przecinania, czy teŝ odległość belki dociskowej od krawędzi ostrza. Dostępna literatura [2 5] dotyczy klasycznych przypadków cięcia, np. blach stalowych. Rys. 1. Gilotyna uŝywana do cięcia pakietów blach aluminiowych [7]

62 J. KACZMARCZYK, D. GĄSIOREK, A. MĘśYK, A. SKIBNIEWSKI Szczególnym przypadkiem jest przecinanie pakietu płyt offsetowych, które zostają poddane wcześniejszej obróbce powierzchniowej. Brakuje natomiast specjalistycznych maszyn do cięcia aluminium, dlatego teŝ przystosowuje się gilotyny słuŝące do przecinania pakietów arkuszy papieru. Proces przecinania na gilotynie przebiega w sposób następujący: na stole gilotyny (rys. 1) układa się pakiety, które następnie dociska się belką dociskową z określoną siłą, pakiet jest przecinany za pomocą specjalnego noŝa, który porusza się pod kątem 45 w odniesieniu do poziomego stołu, na którym spoczywa (rys. 4). Czasami na przeciętych krawędziach (rys. 6a) mogą pojawiać się defekty, które uniemoŝliwiają dalsze wykorzystanie płyt, co z kolei powoduje zwiększone koszty wytwarzania. Pojawiają się zatem pytania o charakter powstających defektów, przyczyny ich powstawania i sposoby ich unikania. Analiza przyczyn najczęściej występujących defektów (rys. 6a) wykazała, Ŝe występują one głównie z powodu wyszczerbiania się noŝa gilotyny (rys. 2a) lub powstawania narostu na krawędzi tnącej (rys. 2b). Rys. 2. Wybrane zdjęcia defektów pojawiających się na noŝu gilotyny: a) odłamanie niewielkiego kawałka materiału z ostrza noŝa, b) narost na noŝu W celu określenia wpływu uszkodzenia ostrza na stan napręŝenia występujący podczas cięcia blach opracowano kilkanaście modeli procesu przecinania pakietów. Rozpatrywano dwie grupy zagadnień. Pierwsza dotyczyła odpowiedzi na pytanie, dlaczego pojawiające się defekty w przekroju poprzecznym przecinanego materiału mają charakter pionowych rys (rys. 6a). Druga grupa zagadnień dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy moŝna zminimalizować lub w ogóle wyeliminować losowo pojawiające się defekty. 4. MODELOWANIE PAKIETU PRZECINANYCH BLACH Modelowanie zagadnień z zakresu teorii spręŝystości przy uwzględnieniu nieliniowości materiałowych (granica plastyczności) i nieliniowości geometrycznych (kontakt z uwzględnieniem współczynnika tarcia) naleŝy do bardzo złoŝonych procesów. Niedogodności wiąŝą się z koniecznością właściwego doboru wielu parametrów niezbędnych w procesie obliczeń numerycznych oraz z duŝą czasochłonnością obliczeń. WyŜej wymienione przyczyny były powodem przyjęcia szeregu uproszczeń, w tym uproszczenia polegającego na potraktowaniu odkształcalnego pakietu blach jako szczególnego przypadku płaskiego stanu odkształcenia. Posługując się zarówno liniową jak i nieliniową statyczną analizą wytrzymałości opartą na metodzie elementów skończonych [1, 6], przeprowadzono symulacje numeryczne obejmujące:

MODELOWANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA DEFEKTÓW W USTALONYM PROCESIE CIĘCIA 63 1. modele liniowe i nieliniowe uwzględniające nieliniowości materiałowe i geometryczne pakietów blach, 2. wyznaczenie pól przemieszczeń, 3. obliczenia pól napręŝeń, 4. ustalenie wpływu zmian parametrów gilotyny i cech geometrycznych pakietów blach na wartości przemieszczeń i napręŝeń. Do modelowania charakterystyk wytrzymałościowych pakietu blach zastosowano biliniowy model spręŝysto plastyczny (rys. 3). Dane materiałowe przyjęto jak dla aluminium: -moduł spręŝystości podłuŝnej E = 7,0 10 10 Pa, -moduł spręŝystości poprzecznej G = 2,57 10 10 Pa, -współczynnik Poissona ν = 0,34, -granicę plastyczności Re=35 10 6 Pa, -gęstość ρ = 2700 kg/m 3. Rys. 3. Biliniowy model materiału spręŝysto plastycznego Rys. 4. Model pakietu blach: a) z noŝem i defektem na noŝu, b) z przyłoŝoną siłą skupioną reprezentującą nóŝ i defekt na noŝu Przy uŝyciu profesjonalnych systemów obliczeniowych wykorzystujących metodę elementów skończonych, takich jak MSC.Patran z modułem liczącym MSC.Marc i Ansys, opracowano dwa róŝne modele pakietu przecinanych blach. Oddziaływanie noŝa z defektem na pakiet blach (rys. 4a) zastąpiono siłą skupioną, przyłoŝoną do pakietu blach zgodnie z kierunkiem ruchu noŝa (rys. 4b). W procesie modelowania uwzględniono nieliniowości materiałowe oraz nieliniowości geometryczne (kontakt), wynikające z nałoŝonych

64 J. KACZMARCZYK, D. GĄSIOREK, A. MĘśYK, A. SKIBNIEWSKI jednostronnych warunków ograniczających na przemieszczenia wszystkich węzłów naleŝących do powierzchni wzajemnie stykających się blach aluminiowych. Przy uŝyciu systemu MSC.Patran zamodelowano pakiet czterech blach, natomiast, stosując system Ansys - pakiet trzech blach z nałoŝonymi identycznymi warunkami kontaktu, dodatkowo z uwzględnieniem tarcia spoczynkowego o współczynniku µ=0,3, pominięto nieliniowości materiałowe (granicę plastyczności). 5. WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono dla wybranej iteracji, przeprowadzonej zarówno z zastosowaniem systemu MSC.Patran (rys. 5b, 6b i 7a), jak systemu Ansys (rys. 7b). Analizując otrzymane wyniki obliczeń, moŝna zauwaŝyć duŝą zgodność kształtu defektu (rys. 6a) nie tylko z obszarem koncentracji napręŝeń na kierunku osi y (rys. 6b), ale równieŝ z obszarami koncentracji napręŝeń redukowanych wg hipotezy Hubera (rys. 7a) i napręŝeń stycznych (rys. 7b). Przedstawione symulacje, będące wynikiem obliczeń numerycznych, wskazują, Ŝe napręŝenia koncentrują się w obszarach zbliŝonych kształtem do rozkładu napręŝeń w kierunku pionowym, pomimo Ŝe przyłoŝona siła, symulująca ruch noŝa w ustalonym procesie cięcia, jest nachylona pod kątem 45. Rys. 5. Model pakietu blach z przyłoŝoną siłą skupioną (z lewej) i odpowiadająca mu mapa przemieszczeń w [mm] (z prawej)

MODELOWANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA DEFEKTÓW W USTALONYM PROCESIE CIĘCIA 65 Rys. 6. Porównanie kształtu zaobserwowanego defektu z obszarem koncentracji napręŝeń: a) defekt w kształcie pionowej rysy rozszerzającej się ku dołowi, b) mapa rozkładu napręŝeń w [MPa] w kierunku osi pionowej Rys. 7. Obszary koncentracji napręŝeń zbliŝone kształtem do zaobserwowanych defektów (patrz rys. 6a): a) mapa napręŝeń redukowanych Hubera [MPa] otrzymana przy uŝyciu systemu MSC.Patran, b) mapa napręŝeń stycznych [Pa] otrzymana przy uŝyciu systemu Ansys W celu zminimalizowania liczby powstających defektów lub całkowitego ich wyeliminowania opracowano modele pakietu składającego się z 60 blach traktowanych jako monolit dla małej i duŝej szerokości odcinanych blach i dla róŝnych zbieŝności belek dociskowych. Uwzględniono nieliniowości materiałowe oraz nieliniowości geometryczne pomiędzy pakietem blach modelowanym jako odkształcalny i belką dociskową modelowaną jako ciało idealnie sztywne, jak równieŝ pomiędzy pakietem blach i stołem, na którym spoczywa pakiet, modelowanym takŝe jako ciało idealnie sztywne. Przeanalizowano wpływ zbieŝności belki dociskowej na wartości napręŝeń i wielkości strefy plastycznej. W przypadku, kiedy luz między krawędzią noŝa a belką dociskową wynosi 0,5 mm, w miejscu styku końca noŝa z pakietem blach pojawia się niewielka strefa napręŝeń spręŝystych, poniŝej której znajduje się obszar plastyczny (rys. 8). Rozkład napręŝeń redukowanych wg hipotezy Hubera, w funkcji grubości przecinanego pakietu blach, (oznaczonej linią przerywaną na rys. 8) zilustrowano dodatkowo na wykresie przestawionym na rys. 9a. Przypuszczalnie materiał w niewielkiej strefie napręŝeń spręŝystych zaczyna się owijać na ostrzu noŝa, co moŝe być przyczyną inicjacji defektu w przekroju poprzecznym przecinanego pakietu blach. Wraz ze zmniejszeniem luzu pomiędzy belką dociskową a noŝem następuje zanikanie niewielkiej strefy napręŝeń spręŝystych, a w związku z tym nie ma moŝliwości powstawania defektu, co zilustrowano na wykresie przedstawionym na rys. 9b.

66 J. KACZMARCZYK, D. GĄSIOREK, A. MĘśYK, A. SKIBNIEWSKI Rys. 8. Mapa napręŝeń redukowanych Hubera modelu pakietu blach traktowanych jako monolit [MPa] Rys. 9. NapręŜenia redukowane (wg Hubera) w funkcji grubości pakietu przecinanych blach dla luzu między belką dociskową, a krawędzią noŝa wynoszącego: a) 0,50 mm, b) 0,25 mm WNIOSKI Z porównania wyników obliczeń numerycznych moŝna wyciągnąć następujące wnioski: strefy koncentracji napręŝeń są zbliŝone kształtem do pojawiających się pionowych rys w przekroju poprzecznym przecinanego pakietu blach, pomimo Ŝe siła symulująca ruch noŝa w ustalonym procesie cięcia została przyłoŝona do pakietu pod kątem 45 w odniesieniu do poziomego stołu gilotyny (rys. 6), wraz ze zmniejszaniem odległości pomiędzy noŝem a czołem belki dociskowej rośnie strefa uplastyczniania pakietu przecinanych blach aluminiowych, a zatem rośnie trwałość noŝa i niezawodność procesu cięcia (rys. 9). Przeprowadzona analiza procesu cięcia wykazała zgodność wyników analizy numerycznej i obserwowanych zjawisk, a takŝe moŝliwość dalszej optymalizacji parametrów tego procesu w celu zwiększenia trwałości ostrza. LITERATURA 1. Bathe K. J.: Finite element procedures. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1998. 2. Gillespie L. K.: Deburring and Edge Finishing. SME, Dearborn, Mich. 1999. 3. Tanaka H., Shimada S., Anthony L.: Requirements for ductile-mode machining based on deformation analysis of mono-crystalline silicon by molecular dynamics simulation. Manufacturing Technology 2007, vol. 56/I, s. 53 56. 4. Simeneau A., Elbestawi M.A.: Grain size orientation effects when microcutting AISI 1045 steel. Manufacturing Technology 2007, vol. 56/I, s. 57 60. 5. Shaw M. C.: Metal cutting principles. Oxford University Press 2005.

MODELOWANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA DEFEKTÓW W USTALONYM PROCESIE CIĘCIA 67 6. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.: The finite element method. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. 7. http://www.schneider-engineering.ch/english/produkte/index.htm ANALYSIS OF ARISING DEFECTS CAUSES IN AN ESTABLISHED CUTTING PROCESS OF PLATES USING GUILLOTINES Summary. In the work, the modelling of arising defects in an established cutting process of a bundle of aluminium sheets by a guillotine is presented. The cause for taking up such research is random occurring of vertical scratches in cross section of a cutting bundle of sheets. In the paper, several physical models helpful in analysis of bundles behaviour in an established cutting process and in observation of accompanying phenomena were set up. The carried out numerical simulations encompass linear and nonlinear static strength analysis based on the finite element method.