ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 2.лабораторијскавежба

Σχετικά έγγραφα
ИНФОРМА- ЦИЈЕ. X(t) ЕНЕРГИЈА МАТЕРИЈАЛ. Y(t) ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 1. лабораторијска вежба

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

ЗУПЧАСТИ ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ

1.2. Сличност троуглова

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

6.5 Површина круга и његових делова

ПУЖНИ ПАРОВИ Основне карактеристике и подела

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

Теорија електричних кола

П И Т А Њ А З А Т Е С Т

КИНЕМАТСКЕ ВЕЛИЧИНЕ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА

О Д Г О В О Р И Н А П И Т А Њ А ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: БРАВАР

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

10.3. Запремина праве купе

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

Машински факултет Универзитета у Београду/ Машински елементи 2/ Предавање 6

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

Кинематика и динамика у структуралном инжењерству, Звонко Ракарић, Механика 2, грађевинарство, Факултет техничких наука, Нови Сад,2017

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.2. Симетрала дужи. Примена

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА РЕЗАЊА

Параметарско програмирање обрадног центра LOLA HMC500

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Примена првог извода функције

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ПРИБОРА

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Машински факултет Београд Катедразапроизводно машинство МАШИНЕ АЛАТКЕ и РОБОТИ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Предмет: Паркирање. 1. вежба

Универзитет у Београду Машински факултет

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ ЗА ПОМОЋНА КРЕТАЊА

Анализа Петријевих мрежа

Осцилације система са једним степеном слободе кретања

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

Математика Тест 3 Кључ за оцењивање

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

МА6 УПРАВЉАЊЕ МАШИНА АЛАТКИ. МА7 ПРОГРАМИРАЊЕ МАШИНА АЛАТКИ.

ТРОУГАО. права p садржи теме C и сече страницу. . Одредити највећи угао троугла ако је ABC

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

Слика бр.1 Површина лежишта

Једна од централних идеја рачунарства Метода која решавање проблема своди на решавање проблема мање димензије

Семинарски рад из линеарне алгебре

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

MA3 ПОМОЋНА КРЕТАЊА МАШИНА АЛАТКИ ПРОЈЕКТНИ РАДНИ ДИЈАГРАМ ТРАНСЛАТОРНИХ ПОМОЋНИХ КРЕТАЊА МАШИНА АЛАТКИ ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ

Пешачки мостови. Метални мостови 1

& 2. Брзина. (слика 3). Током кратког временског интервала Δt тачка пређе пут Δs и изврши елементарни (бесконачно мали) померај Δ r

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ. Пројектовао и нацртао. Милош Мајсторовић. Подаци о редуктору:

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

1. Модел кретања (1.1)

ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА

Скупови (наставак) Релације. Професор : Рака Јовановић Асиситент : Јелена Јовановић

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ. Јун 2003.

Писмени испит из Метода коначних елемената

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ 1 4. лабораторијска вежба ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ СИЛА/ОТПОРА РЕЗАЊА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

Transcript:

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 2.лабораторијскавежба ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ (Радијална бушилица, Пфаутер глодалица, Фелоуз рендисаљка, Брусилице за равно и округло брушење) Обрадни систем радијалне бушилице На радијалној бушилици се кретања изводе у поларно-цилиндричном координатном систему. Кретања: ГК: алат (главно вретено) обртно Помоћна: алат (главно вретено) 1. праволинијско (вертикално) Позициона: праволинијско вретеништа по конзоли, обртно конзоле око стуба, вертикално кретање конзоле по стубу, вертикално вретена, обртно радног стола, нагињање радног стола. Мера помоћног кретања је корак [mm/о] Помоћни прибор: машинска стега, разне призме, стезне шапе, подеона плоча Обратци: бушилица служи за израду и обраду унутрашњих цилиндричних површина (рупа и отвора) Алати: забушивач (крут алат за израду почетне рупе за вођење бургије. Алтернативни начин вођења бургија је помоћу кондукторских плоча за вођење које су део помоћних прибора), бургија (бушење и разбушивање за пречнике веће од 30 мм се прво буши бургијом пречника од 60% рупе; има 2 сечива), проширивач (више сечива: 3-4, већи квалитет обраде), развртач (још више сечива, још већи квалитет обраде, сечива су права), упуштач, топовска бургија (за дубоко бушење, има 1 сечиво, 1 прав канал за одвођење струготине и отвор за пролазак средства за хлађење и подмазивање (СХП)) Помоћни прибор: машинска стега, разне призме, стезне шапе, подеоне главе и... Обратци: бушилица служи за обраду и израду унутрашњих цилиндричних површина (рупа и отвора) Стуб Главно вретено Постоље Погонски мотор Вретениште Конзола

Обрадни систем брусилице за округло брушење Кретања: ГК: алат обртно (спољашње брушење, унутрашње брушење) Помоћна: обрадак 1. уздужно осцилаторно обратка, 2. обртно обратка, 3. примицање алата обратку, које подразумева померање алата на крају уздужног хода (прекидач) Позициона: примицање алата за дефинисање дубине резања. Алат: - као код брусилице за равно брушење Помоћни прибор: стезна глава и шиљци, обртач (као код УС), носач дијаманта за поправљање облика тоцила, линете Израда конуса: 1. дуг благ закретање радног стола; 2. кратак, стрм закретање вретеништа са ГВ Погони: сва обртна кретања - 2ЕМ сва праволинијска кретања 2ХЦ Помоћни прибор

Обрадни систем брусилице за равно брушење Кретања: ГК: алат обртно Помоћна: обрадак 1. уздужно осцилаторно, 2. попречно прекидно, које се користи за брушење обрадака који су шири од тоцила, које подразумева померање стола на крају уздужног хода (прекидач) Позициона: попречно обратка, по висини алата за дефинисање дубине резања. Сто Уређај за поравњање тоцила Стуб Вретениште са тоцилом Управљачка кутија Алат: тоцило, много алат (абразив (Аl-О)и везиво (смола)) геометрија није дефинисана разна гранулација, облици и материјал тоцила квалитет N5 и N6 Попречни клизач Постоље Помоћни прибор: ЕМ стезач на радном столу његово коришћење је могуће јер су мале дубине, а тиме и силе резања. 1 2 3 4 5 6 7 8 Тоцила 9 Метод обраде Стру - гање Простругивање Ренди - сање Бушење Глода - ње Бруше - ње Основна кинематика резања Схема Машина алатка Алат Једно - Једно - Једно - Дво - Више - Много - Кретање Алат Обрадак

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ Обрадни системи за обраду озубљења Универзална подеона глава Подеоне главе, као део подсистема помоћних прибора, служе за поделу обрадака на жељени број једнаких делова. Типичан пример примене је код појединачне израде зупчаника на универзалној глодалици (помоћу модулних глодала) или код бушења већег броја рупа или отвора, равномерно распоређених на кругу. Постоји више различитих типова подеоних глава. Овде се наводе проста подеона глава и универзална подеона глава. Слика 1 На слици 1 приказана је обична подеона глава (А алат, B обрадак, C подеона плоча, D осигурач плоче). Овом подеоном главом обезбеђује се непосредно дељење, тј. обртање обратка је једнако углу обртања подеоне плоче. Плоча на себи има обично један круг са одређеним бројем равномерно распоређених рупа, преко којих се врши одмеравање обртања плоче, односно обратка. На слици 2 приказана је универзална подеона глава (УПГ). Њоме је могуће остварити поделу на практично било који број подеока. Код УПГ говоримо о посредном дељењу. 1,2 конични пар зупчаника 3,4 пар цилиндричних зупчаника (обично z 3 = z 4 ) K ручица M подеона плоча L ускочник J осигурач плоче P пуж PT пужни точак O обрадак Слика 2 Подеона плоча има више кругова са равномерно распоређеним различитим бројем рупа. Пример посредног дељења: Преносни фактор пужног пара је 1/z, потребно је обим предмета поделити на z једнаких делова. За један корак (угаоно растојање суседних међузубља) потребно је обрнути ручицу за n=z/z, при чему је z 3 /z 4 = 1. Нека је z = 60 и z = 36: z n= z = 60 36 12 = 1+ 18 Ручицу треба окренути један пун круг и на кругу са 18 подеока на плочи, обрнути за још 12 рупа. Самим тим ће се обрадак везан за главно вратило УПГ окренути за 1/36 део круга, односно 10 о. Диференцијално дељење се примењује када је подела на жељени број делова неостварива на претходно описан начин (обично када је z прост број). На слици 3 је дата кинематска шема УПГ, за случај диференцијалног дељења (5, 6, 7, 8 изменљиви зупчаници). У том случају усваја се помоћни број зуба z близак задатом z, и такав да се може остварити подела на z на једноставан начин. Тиме се чини грешка, а њена компензација се остварује задавањем обртног кретања плоче (она сада није непокретна).

Плоча добија обртно кретање од главног вратила УПГ, преко група изменљивих зупчаника и пара коничних зупчаника 1 и 2 (z 1 =z 2 ). Укупно потребно обртање (n) се разлаже на обртање ручице (n 1 ) и измицање плоче (n 2 ): z z K n= n1 + n2; n= ; n1 = ; n2 = z z z где је К преносни фактор групе зупчаника између главног вратила и подеоне плоче. Тако се добија потребни преносни фактор К, који се ( ) z z z K = z остварује помоћу зупчаника из гарнитуре (која се добија уз УПГ): УПГ се успешно примењује и при изради завојних жлебова (на универзалној глодалици). Припрема машине у том случају подразумева закретање стола око вертикалне осе за угао β (α+β=90 о ) где је α - угао нагиба завојнице жлеба, слика 4. Да би био одрађен завојни жлеб, поред главног обртног кретања алата, неопходно је релативно кретање алата у односу на обрадак по завојници. Завојно помоћно кретање обратка се остварује суперпозицијом уздужног померања стола и његовог обртног кретања које се остварује помоћу УПГ. Обртно кретање се са завојног вретена доводи, преко зупчаника 5, 6, 7, 8, на конични зупчасти пар 1, 2, који обрће плочу. Плоча је везана за ручицу, која се такође обрће, па ће тако и преко 3,

4 P и PТ бити обезбеђено обртно помоћно кретање обратка, које је у строгој зависности од његовог праволинијског помоћног кретања. Треба напоменути да у конкретном проблему имамо неке константе (z преносни однос пужног пара УПГ, h zv - корак завојног вретена стола глодалице), задати корак завојног жлеба (h), чије усаглашавање остварује помоћу преносног фактора (k 1 ) изменљивих зупчаника УПГ, који се одређује као: 4 h zv z k1 = h Пример: h zv =6mm, h=360mm, d=65mm, z=40 6 40 2 k 1 = = 360 3 z 5 z 7 С друге стране k 1 =, па се за бројеве зуба изменљивих зупчаника у расположивој гарнитури z 6 z8 узима нпр: z 5 =64, z 8 =96, z 6 =z 7 =48. Угао закретања стола h 360 o ctgβ = = = 1.763 β = 29 34 πd 65π Глодалица за зупчанике (метода Pfauter ) На слици 5 приказан је детаљ машине са спрегом алата и обратка, са могућим кретањима алата и обратка: n - главно обртно кретање алата s 1 - помоћно обртно кретање обратка s 2 - помоћно праволинијско кретање (спуштање) алата s 3 - радијално примицање обратка алату Слика 5 s 4 - тангенцијално примицање алата обратку Принцип израде зупчаника је релативно котрљање алат и обрадак имају обртна кретања као пуж и одговарајући пужни точак у спрези. Овом методом се израђују цилиндрични зупчаници са правим и косим зубима и пужни точкови (искључиво спољашња озубљења). Алат је пужно глодало, одређеног модула, пречника и угла нагиба завојнице пужа). Потребна кинематика при изради појединих типова озубљења: цилиндрични зупчаници: n, s 1, s 2 пужни точкови: а) n, s 1, s 3 (радијално примицање, цилиндрично пужно глодало слика 6а), б) n, s 1, s 4 (тангенцијално примицање, пужно глодало са конусним делом слика 6b).

При изради цилиндричних зупчаника са правим зубима, неопходно је претходно закретање носача алата за угао нагиба зуба глодала. Код израде зупчаника са косим зубима, угао закретања носача алата се одређује на основу нагиба и орјентације зуба зупчаника и угла нагиба пужног глодала и смера његове завојнице. Рендисаљка за зупчанике (метода Fellows ) Машина овог типа као алат користи кружни зупчасти нож одређеног модула и броја зуба. Озубљења (првенствено цилиндричних зупчаника са правим зубима спољашња и унутрашња) се израђују на принципу релативног котрљања, алат и обрадак имају релативно котрљање као зупчаници одговарајућег пречника у спрези. При изради цилиндричних зупчаника са правим зубима неопходна су следећа кретања алата и обратка (слика 7). s 1 ± s 1 Слика 7 Слика 8 L главно праволинијско кретање алата s 1 помоћно обртно кретање алата s 2 помоћно обртно кретање обратка s 3 примицање алата обратку (постепено заузимање дубине међузубља) s 4 осцилаторно кретање обратка (избегавање колизије алата и обратка при повртаном ходу алата). При изради озубљења цилиндричних зупчаника са косим или стреластим зубима, неопходно је да алат има зубе одговарајућег нагиба и да поред главног праволинијског кретања има и кретање по завојници истог нагиба, у једном смеру при радном ходу, у супротном, при повратном (слика 8).