DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO.

Podobne dokumenty
POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

RAPORT Etap 1. Poznanie mechanizmów trybologicznych procesu HPC

WPŁYW KROKU LINIOWEGO ŚCIEŻKI NARZĘDZIA W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ NA DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PIÓRA ŁOPATKI

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM

WPŁYW ORIENTACJI OSI FREZU TOROIDALNEGO NA SKŁADOWE SIŁY SKRAWANIA W PIĘCIOOSIOWEJ OBRÓBCE ŁOPATKI TURBINY ZE STOPU INCONEL 718.

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie

KSZTAŁTOWANIE ZARYSU ZĘBA KOŁA ZĘBATEGO W PROGRAMOWANIU DIALOGOWYM I PARAMETRYCZNYM GEAR S TOOTH PROFILE SHAPING IN DIALOG AND PARAMETRIC PROGRAMMING

Artykuł autorski z XII Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków października 2013r.

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska):

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

Wpływ kąta wyprzedzenia i promienia krzywizny na siły skrawania w pięcioosiowym frezowaniu powierzchni złożonych

KRZYSZTOF DZIK 1, PIOTR PRACH 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

Współrzędnościowa technika pomiarowa wpływ interpretacji tolerancji wymiarowych na dobraną strategię pomiarową i uzyskany wynik.

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁY SKRAWANIA I NAPRĘŻEŃ W WARSTWIE WIERZCHNIEJ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W OBRÓBCE STOPU TYTANU Ti6Al4V.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata

INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

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

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

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

WPŁYW FREZOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWEJ PO NAGNIATANIU STOPU ALUMINIUM. Streszczenie

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

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

POMIARY ODCHYLEŃ KĄTOWYCH STOŁU PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO AVIA VMC 800. Streszczenie

Obróbka Skrawaniem -

BADANIA SIŁ SKRAWANIA W TROCHOIDALNYM FREZOWANIU STALI 42CrMo4. Streszczenie

WYTWARZANIE MECHANIZMÓW METODĄ FDM

OBLICZANIE NADDATKÓW NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM na podstawie; J.Tymowski Technologia budowy maszyn. mgr inż. Marta Bogdan-Chudy

IDENTYFIKACJA BŁĘDÓW PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO ZA POMOCĄ SYSTEMU BALL - BAR ORAZ ICH KOREKCJA POPRZEZ POZIOMOWANIE OBRABIARKI.


The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

BADANIE DOKŁADNOŚCI PRACĄ TOKARKI CTX ALPHA 500. Streszczenie

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ Seria: Mechanika z. 109 Nr kol. 367/2018

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

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

DO POMIARU I ANALIZY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

Laboratorium metrologii

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

TWÓJ J SUKCES NASZYM CELEM

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

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

EVALUATION OF THE QUALITY OF MESHING FOR DESIGNED PAIR OF BEVEL GEARS WITH INDEPENDENT DESIGN SYSTEM

Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM

NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Dobór parametrów dla frezowania

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

INŻYNIERIA ODWROTNA OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH I FREZAREK CNC. Streszczenie

Należy skorzystać z tego schematu przy opisywaniu wymiarów rozwiertaka monolitycznego z węglika. Długość całkowita (L)

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y

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

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

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

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

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

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

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

WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

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

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING

Inżynieria Maszyn, R. 20, z. 1, 2015 SZLIFOWANIE POWIERZCHNI O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE DYSKAMI ŚCIERNYMI TRIZACT 1. WPROWADZENIE

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

MODELOWANIE OBRÓBKI PRZEKŁADNI STOŻKOWYCH TYPU GLEASONA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACYJNYCH MODELI CAD NA UNIWERSALNE FREZARKI CNC

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

PRZECIĄGACZE.

FREZY OBWIEDNIOWE DO OBRÓBKI PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

Proces technologiczny obróbki

PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA. Streszczenie

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

INŻYNIERIA ODWROTNA Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYTWARZANIA REVERSE ENGINEERING WITH ADVANCED MANUFACTURING TECHNIQUES

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp

PRÓBA WYKONANIA OSTRZY DŁUTAKA MODUŁOWEGO METODĄ WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI, dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska):

PROFESJONALNE SZKOLENIA I WARSZTATY PRAKTYCZNE Z INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA W PRZEMYŚLE

Transkrypt:

DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.481 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Karol ŻURAWSKI; mgr inż. Piotr ŻUREK, mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO Streszczenie Przedstawiono wyniki badań dokładności wymiarowo-kształtowej powierzchni złożonych obrabianych punktowo frezem kulistym i obwodowo frezem stożkowym na 5-osiowym centrum obróbkowym DMG HSC 55 Linear. Pomiary dokładności wymiarowo-kształtowej poszczególnych elementów testowych wykonano na współrzędnościowej maszynie pomiarowej ZEISS Accura II. Słowa kluczowe: frezowanie pięcioosiowe, frezowanie punktowe, frezowanie obwodowe FORM ACCURACY OF A SCULPTURED SURFACE AFTER PROCESSES OF SIMULTANOUS FIVE-AXIS POINT AND FLANK MILLING Abstract In the article, the results of studies of dimensional and form accuracy of sculptured surfaces will be presented. Test elements will be machined by point and flank milling on the five axis machining center - DMG HSC 55 Linear. Moreover, the measurements of dimensional and form accuracy of each of the test elements will be made by ZEISS Accura II coordinate measuring machine. Keywords: five axis milling, point milling, flank milling 682

DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO Jan BUREK, Piotr ŻUREK, Karol ŻURAWSKI, Jacek MISIURA 1 1. WSTĘP W ostatnim okresie obserwuje się dynamiczny rozwój przemysłu lotniczego oraz motoryzacyjnego. Wraz ze wzrostem zastosowania złożonych konstrukcji stawiane są coraz wyższe wymagania dla technik ich wytwarzania. Wiele elementów, szczególnie sprężarek oraz turbin zawiera powierzchnie złożone. To stawia dodatkowe wyzwania w ich procesie produkcyjnym. Aktualnie tolerancje wykonania części maszyn przepływowych są rzędu kilku setnych milimetra i ciągle ulegają zmniejszaniu. Ma to przełożenie na sprawność całych konstrukcji, dlatego sprostanie tym wymaganiom jest niezbędne. Drugim istotnym aspektem niezbędnym do spełnienia jest jak największa wydajność obróbki. Wytwarzanie elementów o złożonych kształtach zajmuje zazwyczaj wiele godzin. Zmniejszenie czasu obróbki jest kluczowe do utrzymania konkurencyjności produktu i przedsiębiorstwa [1]. Produkowane obecnie 5 osiowe obrabiarki CNC z wykorzystaniem zaawansowanych systemów CAM, pozwalają na wykonywanie złożonych elementów z pełnego materiału. Dotychczas stosuje się wiele strategii frezowania powierzchni złożonych. Różnice w czasie obróbki różnymi strategiami mogą być niekiedy kilkukrotne. Jednak w zależności od rodzaju obrabianej powierzchni, wykorzystanie tych strategii jest uwarunkowane dokładnością wykonania powierzchni [4,5]. 1 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, ul. Wincentego Pola 2, Budynek C, 35-959 Rzeszów 683

W elementach maszyn przepływowych najczęściej spotyka się dwa rodzaje powierzchni złożonych. Są to powierzchnie prostokreślne (rys.1a) oraz krzywokreślne (rys.1b). Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że powierzchnia prostokreślna posiada krzywiznę w jednym kierunku, a krzywokreślna w obu. W powszechnym rozumieniu oznacza to, że powierzchnia prostokreślna powstaje w wyniku przeprowadzania odcinka przez dwie prowadnice. W takiej sytuacji krzywe w jednym z kierunków izoparametrycznych(v) będą opisane równaniem prostej. W przypadku powierzchni krzywokreślnych oba kierunki izoparametryczne (u, v) mogą być zdefiniowane dowolnymi wielomianami [3]. a) Prowadnice b) Prowadnice v Linie tworzące u v Linie tworzące u Kierunki izoparametryczne Rys.1 Powierzchnie złożone: a) prostokreślna (linie izoparametryczne v są proste), b) krzywokreślna (linie izoparametryczne u,v są krzywymi) 2. STRATEGIE FREZOWANIA POWIERZCHNI ZŁOŻONYCH W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dokładności frezowania punktowego frezem kulistym oraz obwodowego frezem stożkowym. Te dwie strategie są najczęściej stosowane w obróbce powierzchni złożonych. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest pole przekroju warstwy skrawnej, a stąd wynikająca wydajność obróbki. Frezowanie punktowe (rys.2a) powierzchni złożonych, ze względu na mały przekrój warstwy skrawnej wymaga wielu przejść obróbkowych. Stąd też uzyskanie ostatecznego profilu powierzchni z małymi głębokościami oraz szerokościami skrawania wymaga odpowiednio długiego czasu obróbki. Narzędzie jakim jest frez kulisty często pracuje na dużych wysięgach, co wprowadza dodatkowy problem z odkształceniem sprężystym narzędzia. Inną wadą tej metody jest powstawanie śladu obróbkowego. Jest to bezpośrednio związane z odstępami między ścieżkami obróbkowymi oraz promieniem narzędzia (rys.3a). Jednak taka kinematyka pozwala na uzyskanie dokładnego odwzorowania powierzchni niezależnie od jej kształtu [4]. 684

a) b) Rys. 2 Strategie obróbki powierzchni wirnika promieniowego: a) punktowa, b) obwodowa Alternatywą dla tej strategii jest frezowanie obwodowe (rys.2b). Pozwala ono na wielokrotne obniżenie czasu obróbki. Przekrój warstwy skrawanej w tym przypadku jest znacznie większy. Obróbka powierzchni odbywa się w jednym przejściu. Jednakże taka kinematyka niesie za sobą pewne utrudnienia. Pierwszym z nich jest występowanie podcięć, które w zależności od geometrii przedmiotu mogą przekroczyć granice tolerancji. Innym problemem jest znacznie większa siła skrawania, co skutkuje odkształcaniem narzędzia [2]. a) b) Narzędzie Ślady obróbkowe Podcięcia w obróbce obwodowej Rys. 3 Ślady obróbki wynikające z kinematyki : a) punktowej, b) obwodowej 685

3. PRZEBIEG BADAŃ Badania zostały wykonane na 5 osiowej frezarce CNC typu HSC 55 Linear firmy DMG z układem sterownia SINUMERIK 840D (rys.4). Jako narzędzie zastosowano pełnowęglikowy frez kulisty firmy Sandvik 1B240 0800 XA 1630 oraz pełnowęglikowy frez stożkowy firmy Sandvik R216.54 08040RAL 40G 1620. 1 3 2 Rys.4. Stanowisko badawcze: 1) centrum obróbkowe DMG HSC 55 Linear, 2) przedmiot obrabiany, 3) narzędzie Przedmiot testowy stanowiła kostka o wymiarach 100x80x30mm z dwiema powierzchniami złożonymi. Dokładność badano na powierzchniach prostokreślnych (rys.5a) oraz krzywokreślnych (rys.5b). Badania prowadzone były dla dwóch strategii obróbkowych. W pierwszej z nich prowadzono obróbkę punktową poprzez wierszowanie (rys.6a). Druga strategia polegała na jednorazowym przejściu powierzchnią boczną freza stożkowego (rys.6b). 686

a) b) a) n Rys.5 Przedmiot testowy z powierzchnią: a) prostokreślną, b) krzywokreślną Narzędzie n v f Rys.6 Badane strategie obróbkowe: a) punktowa, b) obwodowa v f Dla poszczególnych strategii zastosowano parametry obróbki przedstawione w tab.1. Tab.1 Parametry obróbki Strategie Frezowanie punktowe obwodowe Frezowanie v c [m/min] 800 800 v f [mm/min] 2000 500 a p [mm] 0,5 30 a e [mm] 1 1 Średnica narzędzia[mm] 12 12 Czas obróbki 4 min 36 s 16 s Pomiary przeprowadzono na maszynie CARL ZIESS ACCURA II. 687

3 2 4 1 Rys.7 Stanowisko pomiarowe: 1 maszyna pomiarowa Carl Zeiss ACCURA II, 2 model testowy, 3 głowica pomiarowa Vast, 4 końcówka pomiarowa 4. ANALIZA WYNIKÓW Pomiar przeprowadzono poprzez zmierzenie 300 równomiernie rozłożonych punktów na badanych powierzchniach. Następnie wyniki zostały poddane analizie w programie Focus Inspection [6]. Wyniki pomiarów odchyłek przedstawiono na rys. 8 11. Z przedstawionych wyników można zauważyć znacznie większą dokładność frezowania punktowego. Dla tej strategii uzyskano 90% punktów w zakresie odchyłek -0,1 0,1 mm. W przypadku frezowania obwodowego odchyłki były znacznie większe, dochodzące do 0,5 mm. Należy przypuszczać, że odchyłki te wynikają z podcięć na skutek kinematyki obróbki tej strategii. Natomiast procent punktów zawierających się w przedziale -0,1 0,1mm wynosił odpowiednio 51% dla powierzchni prostokreślnej oraz 35% dla krzywokreślnej. Zauważalna jest również różnica w dokładności pomiędzy frezowaniem obwodowym powierzchni prostokreślnej (rys. 9.) oraz krzywokreślnej (rys. 11.). W pierwszym przypadku w przedziale -0.2 0,2 mm zawiera się 83% wszystkich badanych punktów, natomiast dla drugiego typu powierzchni wartość ta wynosi 75%. Wiadomym jest, że wynik ten ściśle zależy od krzywizny powierzchni obrabianej i może ulec zmianie. Należy również zwrócić uwagę na czas obróbki. W przypadku frezowania obwodowego jest on 17 krotnie mniejszy niż dla strategii punktowej. 688

0,6 Liczba punktów kontrolnych [%] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Zakresy odchyłek [mm] Rys. 8 Wartości odchyłek punktów pomiarowych po obróbce powierzchni prostokreslnej frezem kulistym. Liczba punktów kontrolnych [%] 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Zakresy odchyłek [mm] Rys. 9 Wartości odchyłek punktów pomiarowych po obróbce powierzchni prostokreślnej frezem stożkowym. 689

Liczba punktów kontrolnych [%] 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Zakresy odchyłek [mm] Rys. 10 Wartości odchyłek punktów pomiarowych po obróbce powierzchni krzywokreślnej frezem kulistym. Liczba punktów kontrolnych [%] 15% 10% 5% 0% Zakresy odchyłek [mm] Rys. 11 Wartości odchyłek punktów pomiarowych po obróbce powierzchni krzywokreślnej frezem stożkowym. 5.WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć znaczną różnicę w dokładności rozpatrywanych strategii obróbki. Frezowanie punktowe pozwala uzyskać wyższą dokładność kształtową dla obu badanych typów powierzchni. Utrzymanie zawężonych tolerancji w wielu przypadkach będzie wymagało zastosowania tej strategii. Jednak szczególnie dla powierzchni prostokreślnych o mniejszym skręceniu 690

obróbka obwodowa może stanowić alternatywę. Wielokrotnie mniejszy czas frezowania obwodowego jest czynnikiem stymulującym rozwój tej technologii. Należy również podkreślić, że dokładność obróbki powierzchni złożonych zależy ściśle od ich geometrii, co oznacza że może ona ulec zmianie w zależności od badanego przypadku. LITERATURA [1] BUREK J., ŻURAWSKI K., PŁODZIEŃ M., ŻUREK P., Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego, Mechanik, 2013. [2] BUREK J., ŻURAWSKI K., ŻUREK P., Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo kształtową powierzchni prostokreślnych, Mechanik, 2014. [3] KICIAK P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni zastosowania w grafice komputerowej, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2005. [4] TASY D. M., HER M. J., Accurate 5 Axis Machining of Twisted Ruled Surfaces, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2001. [5] WALDT N., NC Programmierung fur das funfachsige Flankenfrasen von Feriformflachen, Universitat Hannover, 2005. [6] PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) Tolerancje geometryczne: Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 691