Stabilne obciążenie freza

Podobne dokumenty
Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia

ZW3D CAM VoluMill 3D MASTER S.C dmaster.pl ul. Jakobinów 23, Warszawa R. LIS R. WYPYSIŃSKI NIP

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

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

QM MILL & QM MAX nowa generacja japońskich głowic high feed.

M1200. Win with Widia. Seria Victory M1200 wprowadzenie. Doprowadzanie chłodziwa przez narzędzie.

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

QUADWORX CZTERY KRAWĘDZIE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

Co nowego w ZW3D 2015 CAM

M6800. Nowy wymiar we frezowaniu trzpieniowym frezami składanymi Seria M6800. Frezy walcowo-czołowe 90 Seria M6800 wprowadzenie

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

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

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

Niezawodne, najsilniejsze i trwałe narzędzia do frezowania Frezy do rowków T Seria M16

OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING. Streszczenie HIGH PRODUCT MANUFACTURING ON EXAMPLE OF IMACHINING TECHNOLOGY.

Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności. Silent Tools

FREZY NASADZANE profilowe HSS przykłady naszych konstrukcji

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

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

Projektowanie Procesów Technologicznych

TMS System frezowania gwintów Zastosowanie i informacje techniczne

Unikalna i rewolucyjna technologia frezowania w NX

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96

PRZECIĄGACZE.

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ

WIERTŁO Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI SUMIDRILL

B230P VQT5MVRB FREZ TRZPIENIOWY Z PROMIENIEM NAROŻA DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI STOPÓW TYTANU

Frezy czołowe. profiline

Silent Tools. Narzędzia z tłumieniem drgań źródłem produktywności

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

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Obwiedniowe narzędzia frezarskie

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

M300. Niezawodne działanie w przypadku frezowania narzędziami ze spiralną krawędzią skrawającą Seria M300

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

WIERTŁA TREPANACYJNE POWLEKANE

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Warunki skrawania. Dzięki zaawansowanemu narzędziu analizy usuwania materiału, Eureka umożliwia monitorowanie warunków skrawania. Copyright 3D MASTER

FREZY OBWIEDNIOWE DO OBRÓBKI PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES

Pozytywowy kąt nachylenia gniazda i geometria, zapewniające swobodną pracę narzędzia. Wytrzymała konstrukcja

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, r.

specjalna oferta DO ekonomicznego frezowania

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

Cykl Frezowanie Gwintów

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Pełna wydajność Nowy FORMAT GT

Rozwiązania do tytanu

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

Narzędzia do frezowania

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

quadra

Tolerancja wykonania: AT5 - Najgorsze dopuszczalne wykonanie AT4 - Dopuszczalna do standardowych obrabiarek AT3 - Standardowe wykonanie AT2 -

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

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

Multicut XA Nowy frez do obróbki wykończeniowej aluminium

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE

Gwinty drobnozwojne. Zarys częściowy płaska powierzchnia natarcia (NTF i NTK): Zarys częściowy. kontrola wiórów (NT-K): Gwinty drobnozwojne

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Przegląd produktów i zastosowań:

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

FREZY TRZPIENIOWE Z DIAMENTOWĄ POWŁOKĄ DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TWARDYCH I KRUCHYCH B224P

P R O F E S J O N A L N E FREZY PILNIKOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO 1500 HV

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

POWLEKANE AZOTKIEM TYTANU GWINTOWNIKI BEZWIÓROWE

Obrabiarki CNC. Nr 2

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC II. Nr 4

Z mechanicznego i elektronicznego punktu widzenia każda z połówek maszyny składa się z 10 osi o kontrolowanej prędkości i pozycji.

Nowe rozwiązania obróbka otworów

TERMOFORMOWANIE OTWORÓW

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

MFK MFK. Dwustronna płytka o geometrii usprawniającej skrawanie w celu wyeliminowania drgań. Wysoce wydajna wielokrawędziowa obróbka żeliwa

Frezy promieniowe pełnowęglikowe do obróbki aluminium i tworzywa sztucznego. Stale do 60. Stale do 56 HRC HRC. długość ostrza. długość całkowita l 1

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ


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

... T"" ...J CD CD. Frez palcowy walcowo-cz%wy. RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE, Lublin, PL POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Twoje rozwiązanie w zakresie ogólnego frezowania walcowo-czołowego Frezy walcowo-czołowe 90 serii M680

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

Tuleje uchwytów hydraulicznych ERICKSON HC

Frezy węglikowe - obróbka kanałków

Wyjątkowe rozwiązania CoroMill

Transkrypt:

Utrzymanie stabilnego obciążenia freza podczas frezowania zgrubnego zapobiega jego odkształcaniu powodującego zmniejszenie dokładności, gorszą powierzchnię, mniejszą trwałość narzędzia. Stałe obciążenie freza eliminuje ponadto konieczność zmniejszania posuwu i szybkości skrawania w narożach. ESPRIT optymalizuje obciążenie freza analizując ilość materiału w kontakcie z narzędziem w danym momencie. Ścieżka narzędzia jest tak prowadzona, aby zapewnić utrzymanie stałej szybkości usuwania materiału i eliminować nagłe zmiany kierunku ścieżki. Wiedząc, że parametry nie przekroczą zadanych wartości można łatwo ustalić maksymalną potencjalną prędkość posuwu. Dowiesz się Jak kontrolować kąt opasania narzędzia Jak kontrolować ruch narzędzia, aby utrzymać stałe obciążenie narzędzia Jak optymalizować posuwy i głębokości skrawania Kiedy stosować naprzemienny kierunek skrawania dptechnology.com 1

Korzyści z kontrolowania obciążenia narzędzia są liczne: Optymalizacja produktywności przez możliwie najszybszą obróbkę zgrubną. Eliminacja nagłych zmian kierunku w ruchu narzędzia pozwala zwiększyć prędkości posuwów. Większa trwałość narzędzia i lepsza jakość powierzchni. Narzędzie nigdy nie jest w pełnym kontakcie z materialem co eliminuje jego drgania i ryzyko pęknięcia kosztownego narzędzia. Krawędź skrawająca jest w kontakcie z materiałem przez około 5% obrotu freza w porównaniu do 50% przy tradycyjnych przejściach. Chłodzenie jest lepsze. Maksymalizacja możliwości produkcyjnych. Obróbka materiałów utwardzonych, części o cienkich ścianach, gdzie nacisk od sił skrawania jest istotny, pełne wykorzystanie możliwości maszyn w zakresie obróbki HSM. Przedłużona żywotność maszyn. Przy mniejszych naprężeniach i wibracji żywotność maszyn jest większa a koszty utrzymania mniejsze. Zwiększenie wydajności przy istniejącym wyposażeniu. Skrawanie przy większych posuwach, wyższych obrotach wrzeciona, większych głebokościach aniżeli przy tradycyjnej obróbce lub na maszynach o mniejszej mocy, o mniejszych uchwytach wrzeciona. Dzięki kontrolowanemu kątowi styku narzędzia i specjalnemu ruchowi narzędzia możliwe jest utrzymanie stałego obciążenia freza w następujących cyklach frezarskich: Kieszeniowanie Konturowanie 3-osiowa Obróbka zgrubna ze zmienną Z 3-osiowa Mold Obróbka zgrubna 5-osiowa Obróbka zgrubna 5-osiowe Frezowanie rowka Kontrolowanie kąta opasania narzędzia W standardowej ścieżce frez może być w pełnym kontakcie z materiałem (połową obwodu) podczas pierwszego przejścia obróbki zgrubnej i w każdym rowku, który jest niewiele szerszy od średnicy freza. Uważa się, że narzędzie jest w pełnym kontakcie, kiedy skrawa z obu stron (100% średnicy narzędzia). Pełny kontakt narzędzia może wystąpić także podczas nagłej zmiany kierunku ruchu przy frezowaniu prostego odcinka - na przykład w narożu. Pełny kontakt z materiałem wprowadza dodatkowy nacisk na narzędzie, co może spowodować uszkodzenie lub pęknięcie narzędzia.trzeba użyć ograniczonej prędkości posuwu na całej ścieżce narzędzia, aby uniknąć jego uszkodzenia. dptechnology.com 2

ESPRIT ma parametr obróbki dla "Kąta opasania", który pozwala użytkownikowi kontrolować maksymalny kąt kontaktu między narzędziem a materiałem w danym momencie. System oblicza szerokość skrawania na podstawie kąta opasania. Im mniejszy kąt opasania tym mniejsza szerokość skrawania. Kąt opasania Wartości dla "Kąta opasania" i "Szerokości skrawania" są interaktywne. System wykorzystuje kąt opasania do obliczania szerokości skrawania, która nigdy nie przekroczy podanej wielkości. W operacji konturowania parametr nazywa się "Pełne obciążenie, % promienia". Ruch freza z utrzymaniem stałego obciążenia narzędzia ESPRIT udostępnia dwa rodzaje ruchu freza, w których tworzona jest gładka ścieżka dla optymalizowania obróbki: Trochoida ProfitMilling Ruch trochoidalny jest zawsze kołowy. Ścieżka narzędzia zaczyna się jako spirala w największym obszarze, dopóki nie osiągnie największego możliwego promienia, a następnie wyliczana jest krzywa dopasowana do kształtu obszaru. Ruch trochoidalny Strategia ProfitMilling łączy ruch wzdłużny z offsetem od granicy części z ruchem trochoidalnym, zachowując stały kąt opasania. Zamiast standardowego offsetu system określa offset od wygładzonej granicy tworząc równomierny ruch z offsetem i tworząc zaokrąglony ruch w narożach dla utrzymania stałej prędkości posuwu. Przy obliczaniu ścieżki ProfitMilling uwzględniane jest obciażenie wiórem i siły boczne freza przy jednoczesnym utrzymywaniu kąta opasania i szybkości usuwania materiału w założonych granicach. dptechnology.com 3

ProfitMilling łączy ruch wzdłużny z offsetem i ruch trochoidalny Strategia Trochoida jest idealna dla kształtów prostokątnych lub kształtów bez wysp, ponieważ tworzona jest większa spirala. Dla kształtów nieregularnych i kształtów z wyspami lepsze rezultaty otrzymuje się stosując strategię ProfitMilling. W obu przypadkach ruchy trochoidalne są łączone prostymi ruchami przejścia, podczas których narzędzie jest lekko podnoszone w Z, aby uniknąć ciągnięcia po powierzchni obrabianej. Ruchy przejścia z lekkim uniesieniem w Z dla zmniejszenia efektów ciągniecia narzędzia Ruch trochoidalny w wąskich obszarach (rowki) jest sterowany parametrem "Promień trochoidy". Im mniejszy promień tym wiecej ruchów trochoidalnych w ścieżce narzędzia. Minimalny promień tworzy praktyczną granicę dla przyspieszeń maszyny koniecznych dla bardzo małych ruchów trochoidalnych. dptechnology.com 4

Promień trochoidy, % Min ogranicza wymiar ruchu trochoidalnego Promień minimalny jest wyrażony jako procent średnicy narzędzia.na przykład 40% dla narzędzia 10 mm tworzy trochoidę o minimalnym promieniu 4 mm. % Min wpływa także na promień, który łaczy ruchy przejścia. Kiedy promień minimalny okazuje się za duży dla danego obszaru to system automatycznie traktuje obszar jak rowek. Dla tego przypadku użytkownik może zdefiniować strategię obróbki rowków podając odrębną prędkość skrawania, posuw, głębokość skrawania dla obszarów, które nie moga by obrabiane z wymaganym kątem opasania. Ruch trochoidalny zastąpiony obróbką rowków z przyrostami głebokości Obróbka naroży jest sterowana przez parametr "Minimalny promień naroża". To jest minimalny wymiar promienia w narożach. Duży promień powoduje mniejsze zwolnienia ruchu w narożach, ale również usuwanie mniejszej ilości materiału. Wielkość promienia powinna być ustalona w zależności od przyspieszeń /opóźnień maszyny. Minimalny promień naroża dptechnology.com 5

W operacjach Konturowania można włączyć strategię Trochoida dla utworzenia na ścieżce pętli wszędzie tam, gdzie ESPRIT wykryje, że narzędzie jest w pełnym kontakcie z materiałem. Strategia Trochoida zastosowana w przejściach konturowania Posuwy w zoptymalizowanej obróbce W cyklach Trochoida i ProfitMilling posuwy moga być na ogół podwojone lub potrojone. Na wydajność maja wpływ następujące czynniki: Liczba rowków: Gdy tylko można, należy używać narzędzi z dużą liczbą rowków dla dużych posuwów. Jednak skłonność do tworzenia narostów wraz ze wzrostem posuwu zmusza do szukania optimum. Chłodziwo: Chłodziwo nie powinno by używane, ponieważ powoduje szok termiczny na krawędzi tnącej. ŚcieżkaProfitMilling zapewnia odbiór większości ciepła i usuwanie go przez wióry. Pomocne jest sprężone powietrze, które ułatwia usuwanie wiórów. Moc maszyny, narzędzia, materiał i strategia obróbki: Te warunki określają czy lepiej stosować wieksze kąty opasania i wolniejsze posuwy czy mniejsze kąty opasania i wieksze posuwy. Przyspieszanie/zwalnianie maszyny: Na wydajność wpływają możliwości przyspieszania/zwalniania maszyny przy ruchach interpolowanych. Parametr "Posuw przy przejściu, %" steruje posuwem przy przejściu po prostych odcinkach między ruchami trochoidalnymi. Ponieważ te przejścia są zawsze nad obszarami już obrobionymi to mogą odbywać się ze znacznie większym posuwem. Jednak system ogranicza posuw dla ruchów przejścia, aby nie przekroczył on maksymalnego posuwu określonego dla ruchu trochoidalnego. Posuw przy przejściu % W operacjach Konturowania, gdzie ruch trochoidalny jest dodawany tylko gdy potrzeba, definiowane są posuwy i predkości dla ruchu standardowego w tej operacji, a posuw dla ruchów trochoidalnych jest ustawiany jako procent standardowego posuwu. Na przykład "Pełne obciążenie, % posuwu" może by ustawiane na150 lub 200%. Optymalizowane głębokości skrawania Większość części może być skrawana na głębokości równej dwukrotnej średnicy freza. Zwiększanie głębokości wydłuża żywotnośc narzędzia ponieważ zużycie rozkłada się na całą długość freza. Zmiana kieruku skrawania Trochoidalny ruch jest na ogół używany ze skrawaniem w jednym kierunku, aby zapewnić skrawanie współbieżne. Ten kierunek zapewnia najlepszą jakość dptechnology.com 6

powierzchni i żywotność narzędzia. Jednak dla obróbki zgrubnej jakość powierzchni jest mniej istotna, a czas obróbki może być krótszy przy ruchu o naprzemiennym kierunku. Naprzemienny (lub zygzag) ruch trochoidalny eliminuje wzdłużne ruchy wycofania co zmniejsza całkowity czas cyklu. Użytkownik musi zdecydować czy skrócenie czasu cyklu wystarczająco kompensuje pogorszenie jakości powierzchni spowodowane drganiami narzędzia przy ścianach i dnie przy przeciwbieżnym skrawaniu. Skrócenie czasu cyklu zależy od liczby ruchów wycofania, które są eliminowane z oryginalnej ścieżki jednokierunkowej. Zalecane jest ustawianie bardzo małego kąta opasania dla obróbki przeciwbieżnej. DP Technology Corp. 1150 Avenida Acaso Camarillo, CA 93012 USA North America +1 800 627 8479 esprit@dptechnology.com International +1 805 388 6000 esprit@dptechnology.com About DP Technology DP Technology is a leading developer and supplier of computer-aided manufacturing (CAM) software for a full range of machine tool applications. ESPRIT, DP Technology s flagship product, is a powerful, high-performance, fullspectrum programming system for milling, turning, wire EDM, and multitasking machine tools. ESPRIT embodies DP Technology s passion for excellence and its vision of technology s potential. Copyright DP Technology All rights reserved. ESPRIT is a registered trademark of DP Technology Corp. dptechnology.com 7