2.1.14. Výpočty a vzorce pro frézování
Transkript
Vzorce 2.1.14. Základní vzorce pro frézování Řezná rychlost Otáčky vřetene Posuv na zub Posuv na otáčku Velikost posuv Velikost úběru materiálu vc = D⋅π⋅n m ] [ min 1000 vc.............řezná rychlost v c ⋅ 1000 [min-1] D⋅π vf [mm] fz = z eff ⋅ n v [mm] fn = f n mm v f = f z ⋅ z eff ⋅ n [ ] min n= Q= a e ⋅ a p ⋅ vf 1000 vf............. velikost posuvu n..........otáčky vřetene fz............. posuv na zub fn............. posuv na otáčku D........ průměr nástroje zeff.......počet efektivních břitů na nástroji 3 [ cm ] min ap........hloubka záběru třísky ae.........pracovní záběr Průměrná tloušťka třísky hm = fz ⋅ ae [mm] D hm........průměrná tloušťka třísky hex……maxim. tloušťka třísky Měrná řezná síla Výkon vřetene kc= hm Pc = − mc ⋅ k c1,1 N [ ] mm 2 a p ⋅ a e ⋅ vf ⋅ k c 60 ⋅ 10 6 η..........účinnost kc.........měrná řezná síla [kW] kc1.1…. měrná řezná síla v závislosti ap=1mm a ae=1mm Výkon motoru Pmot = Pc [kW] η mc........nárůst měrné řezné síly (kc) v závislosti na tloušťce třísky Q..........velikost úběru materiálu Pc…... výkon vřetene Pmot….výkon motoru 1 Vzorce Důležité vzorce pro frézování Existující: D....... .průměr nástroje zeff...... počet efektivních břitů na nástroji Určené: vc............ řezná rychlost Otáčky fz........... .posuv na otáčku v c ⋅ 1000 Zjišťované: n..........otáčky vřetene n = vf............. velikost posuvu D⋅π ∅ nástroje 315 250 200 160 125 100 Příklad výpočtu: nástroje ∅ 315mm Hrubovací výpočet n = vc Příklad výpočtu n= n ≅ v c ⋅ faktor 180 ⋅1000 [min-1] 315 ⋅ 3,14 Sousledné frézování Posuv stolu v f = f z ⋅ z eff ⋅ n faktor 1 1,3 1,6 2 2,5 3,2 ∅ nástroje 80 63 50 40 32 25 faktor 4 5 6,4 8 10 13 Nesousledné frézování ¾ Odchod tepla v třísce ¾ Řez začíná silnou třískou ¾ Odchod tepla nástrojem ¾ Řez začíná tenkou třískou ¾ Dochází ke tření a otěru břitu Pokud je to možné volit vždy sousledné frézování! Výjimky: Pro frézování odlitků a výpalků. Na starých strojích (s vůlemi). Doporučeno pro obrábění antikorozních ocelí. hm= střední tloušťka třísky Doporučený rozsah u hrubování Jestli že ae<1/3Dc lze požít vyšší hodnotu fz pro frézování. Vysoká produktivita. Vysoká životnost nástroje. Aproximační vzorec pro ae = kontaktní šířka pokud je menší než 1/3 z průměru nástroje. Střední tloušťka třísky ¾ Sousledné frézování Standardní podmínky ae ~ 70% Těžké podmínky ae ~ 30-40% (Přerušovaný řez, tvrdé materiály) hm = fz ⋅ Posuv na zub ae Dc D c f =h ⋅ z m a e Pro kruhovou VBD musí být poměr d/ap dodatečně upraven. Posuv na zub D c ⋅ d f z = hm ⋅ a a e p 2 Vzorce hm= střední tloušťka třísky 3 Vzorce Příklad výpočtu středního průřezu třísky u plného a částečného překrytí frézy. EA.050.005 vc = 150 m/mim n = 950 min-1 Plné překrytí frézy fmax = 0,12 = fz Dc = 50 mm ae = 50mm AOMT11 hm = 0,1 Dc = 50 mm z=6 Částečného překrytí frézy hm = 0,1 Dc = 50 mm ae = 2 mm Dc fz = hm ⋅ ap 50 2 fz = 0,5 mm fz = 0,1 ⋅ vf = 680 mm/min v f = fz ⋅ z ⋅ n vf = 2850 mm/min Pro dosažení maximální účinnosti frézování, při částečném překryt frézy, stejné jako u plného Dc hlavně při frézování boků. překrytí frézy, doporučujeme přepočítat fz dle vzorce f z = hm ⋅ ap 4 Vzorce Příklad výpočtu: Obráběný materiál: Fréza: VBD: Průměr frézy: Počet efektivních zubů: Hloubka řezu ap: Šířka polotovaru: Posuv na zub fz: Účinnost η: Ck60 (1.1221) PO.080.001 OFMT0705AFR-HR IN2030 80mm 5 4 mm 50 mm m 220 min 0,25 mm 0,8 Otáčky vřetene: n= Velikost posuv v f = 0,25 ⋅ 875 ⋅ 5 = 1094 [ Velikost úběru materiálu Q= Průměrná tloušťka třísky hm = 0,25 ⋅ Měrná řezná síla k c = 0,2 −0,24 ⋅ 1524 = 2242 [ Výkon vřetene Pc = Výkon motoru Pmot = Řezná rychlost vc: 200 ⋅ 1000 = 875 [min-1] 80 ⋅ π mm ] min 4 ⋅ 50 ⋅ 1094 cm 3 = 219 [ ] 1000 min 50 = 0,2 [mm] 80 N ] mm 2 4 ⋅ 50 ⋅ 1094 ⋅ 2242 = 8,1 [kW] 60 ⋅ 10 6 8,1 = 10,2 [kW] 0,8 5 Vzorce Podle uložení VBD rozdělujeme frézy na: S negativní geometrií S pozitivní geometrií Pozn: Při frézování je potřeba výkonu závislá na geometrii VBD a na uložení VBD ve fréze. Potřeba výkonu se mění s každou změnou úhlu čela a to o 1 ≈ o 1%. Pozitivní úhel čela snižuje potřebu výkonu, negativní úhel ji zvyšuje. Je-li problémem výkon stroje: • Přejděte z malého na velkou rozteč, tj. menší počet zubů • Pozitivní fréza je energeticky méně náročná než negativní. • Snižte dříve řeznou rychlost než velikost posuvu. • Vezměte menší frézu a proveďte několik průchodů. • Zmenšete hloubku řezu 6
Podobné dokumenty
Úhel nájezdu „Ramping
2.2.1 Typy pro vrtáky..................................................................................................................... 26
2.2.2 Řezné parametry pro vrtáky .........................
Koktejly - Restaurace Na Pekařce / Praha
1,5cl Tequila, 1,5cl Tripl Sec, 2cl Lemon džus, střik Coca-Coly)
139,-Kč
SEX ON THE BEACH (3cl Vodka, 2cl broskvový sirup,
4cl Grenadina, 8cl Pomerančový džus)
119,-Kč
DAIQURI (4cl Rum, 2cl Limetov...
RB-digital.sk | Chiptuning Lancia Lybra 2.4 JTD
Údaje o výkonu
Korigovaný výkon
Výkon motoru
Výkon na kole
Ztrátový výkon
Max. výkon při
Sepam řada 40 - Elektronický katalog Schneider Electric
Sepam série 40 je řada digitálních ochran s proudovými
a napěťovými funkcemi pro chránění rozvodných sítí vysokého
napětí
MainsPro
a měřícího napětí
Montáž možná do dveří
rozváděče i na DIN lištu
Příjemné uživatelské
rozhraní pro pohodlné
nastavení parametrů
ZNALECKÝ POSUDEK
Řazení převodových stupňů manuální převodovky je lehké s běžnými provozními vůlemi bez
neobvyklých zvuků. Provedenou vizuální kontrolou jsem zjistil mírné vzlínání mazacích lá...
Frézka na deskové materiály PF 1200 E
a část materiálu jádra. Malá tloušťka zbylého materiálu pak umožňuje ruční ohýbání.