Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

29
Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne Wojciech Skoczylas M2-L13

description

Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne. Wojciech Skoczylas M2-L13. Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne. Dwadzieścia lat temu ze względu na ograniczający rozwój technologiczny niektóre przedmioty można było uważać za „ nietechnologiczne ”. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Page 1: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Wojciech Skoczylas M2-L13

Page 2: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Dwadzieścia lat temu ze względu na ograniczający rozwój technologiczny niektóre przedmioty można było uważać za „nietechnologiczne”.

Dzisiaj te przedmioty można wykonać bez większych problemów. Jednym z głównych czynników pozwalających na to są obrabiarki wieloosiowe.

Page 3: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Kierunek rozwojuIstotne jest rozszerzenie możliwości technologicznychwspółczesnych obrabiarek, wyrażające się dążeniem do obróbki przedmiotów na gotowo, przy zwiększeniu dokładności i wzroście efektywności działania układów sterowania.

Rozwój obrabiarek skrawających jest podyktowany rozwojem technologii efektywnego wytwarzania, dążeniem do rozszerzania możliwości technologicznych, osiągnięciadużej dokładności obróbki przy minimalizacji czasu i kosztów.

Page 4: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Celem obróbki na nowoczesnych tokarkach jest wykonanie na gotowo przedmiotu w jednym cyklu roboczym i na jednej maszynie. Stąd też od tokarek i centrów obróbkowych tokarskich wymaga się realizowania –oprócz typowych zabiegów toczenia – także wiercenia, gwintowania i rozwiercania mimośrodowego i poprzecznego oraz frezowania.

Page 5: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Tokarki CNC i tokarskie centra obróbkowe są to więc obrabiarki wielozabiegowe (wielofunkcyjne), przy czym znamienne ich cechy to:

-zróżnicowane, wieloosiowe układy strukturalne:zespoły narzędziowe wykonują ruchy posuwowe(tokarki poziome) – rys. 1a lub ruchy posuwowewykonuje wrzeciennik wraz z przedmiotem obrabianym (tokarki pionowe) – co umożliwia budowę tokarek pionowych o cechach obrabiarek „samoładujących się” – rys. 1b,

Page 6: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Rys. 1. Tokarki: a) pozioma kłowo-uchwytowa: z dwiema głowicami rewolwerowymi,b) pionowa: 1 – wrzeciennik, 2 – głowica rewolwerowa, 3 – podsystem magazynowy, 4 – układ

sterowania CNC

Page 7: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

-sterowane numerycznie: wrzeciono główne C1i przechwytujące C2, co daje możliwość obróbkiprzedmiotu z drugiej strony

-głowice rewolwerowe z dużą liczbą narzędzi i z narzędziami obrotowymi (tokarki rewolwerowe), przyczym jedna z głowic może wykonywać ruchyw osiach Z, X, Y, a czasem też w osi B,

-uniwersalny wrzeciennik narzędziowy o dużej mocy,wykonujący ruchy w osiach Z, X, Y, B (centra tokarskie)

Cechy nowoczesnych tokarek

Page 8: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

-możliwości wykonywania różnych zabiegów obróbkowych

– oprócz zabiegów tokarskich również innych zabiegów z wykorzystaniem narzędzi obrotowych (frezów, wierteł, gwintowników i in.) przy nieruchomym lub obracającym się wrzecionie przedmiotowym – tak aby w wyniku obróbki uzyskać część gotową lub prawie gotową.

Cechy nowoczesnych tokarek

Page 9: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Rys. 2. Obróbka uzębieńna tokarkach: a) dłutowanie,b) frezowanie obwiedniowe

Kompletną obróbkę przedmiotów realizuje się dziękisterowaniu w osiach:

-C1 (i C2) – co pozwala na: frezowanie płaszczyzn,rowków wpustowych, krzywek promieniowych i bębnowych, uzębień – rys. 2, obróbkę otworów rozmieszczonych promieniowo lub równolegle do osi przedmiotu, także od strony powierzchni ustalającychprzedmiot we wrzecionie głównym,

Page 10: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Rys. 3. Przykłady obróbki przy sterowaniu w osiach B i Y

Y – co umożliwia obróbkę płaszczyzn rozmieszczonych na cięciwie, obróbkę mimośrodów i wykorbień,B – co pozwala na obróbkę otworów rozmieszczonych pod dowolnym kątem, frezowanie płaszczyzn pod dowolnym kątem – rys. 3;

-duże moce napędu głównego, zwiększony zakres prędkości obrotowych wrzeciona i prędkości posuwów;

Page 11: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

-stosowanie lasera jako narzędzia, co pozwala na realizację zabiegów łączenia (spawania) części,hartowania powierzchniowego, bądź przecinania;

- możliwość skrawania materiałów w stanie utwardzonym i zastępowania szlifowania obróbką tokarską.

Page 12: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Tendencje konstrukcyjno-technologiczne i ulepszeniaw obrabiarkach do korpusów są wielokierunkowe i znajdują odbicie w następujących właściwościach frezarskich centrów obróbkowych:

-duża różnorodność konstrukcji w zależności od potrzeb klientów dla zróżnicowanego spektrum obrabianych przedmiotów;

-wysoka zdolność ruchowa wyrażająca się dużą liczbą osi sterowanych (obróbka pięcioosiowa) i uniwersalnością, umożliwiającą obróbkę przedmiotu z różnych stron w jednym mocowaniu oraz produkcję krótkoseryjną,a nawet jednostkową;

Cechy nowoczesnych frezarek

Page 13: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

-zróżnicowane, wieloosiowe układy strukturalne:1)klasyczne – centrów frezarskich trzyosiowych: wspornikowy, ze stołem krzyżowym, w układzie T, z przesuwnym wrzeciennikiem, bramowy,

2) centrów pięcioosiowych: ze skrętnym stołem w dwóchosiach – rys. 4a, ze skrętnym wrzeciennikiemw dwóch osiach – rys. 4b, ze stołem obrotowymi skrętnym wrzeciennikiem,

Rys. 4. Pięcioosiowe centra obróbkowe: a) ze skrętnym stołem w dwóch osiach, b) zeskrętnym wrzeciennikiem w dwóch osiach

Page 14: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

3) pięcioosiowe frezarki do obróbki z pręta,

4)frezarki o zamkniętych strukturach kinematycznych(pentapod, hexapod) o bardzo wysokiej zdolności ruchowej;

- zintegrowane napędy główne (elektrowrzeciona)o dużym zakresie prędkości obrotowych wrzeciona i liniowe silniki napędu posuwów o wysokich prędkościachruchu posuwowego i przesuwowego;

-nowe rozwiązania układów do automatycznej zmianynarzędzi o zwiększonej pojemności magazynów narzędziowych i krótkich czasach wymiany narzędzia;

-automatyzacja wymiany przedmiotów obrabianych (palet przedmiotowych) poprzez dostosowanie obrabiarek do różnych podsystemów podawania palet (zwykłychsystemów paletowych, systemów robotycznych, regałowych i innych);

Page 15: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Możliwości technologiczne

Możliwość kompletnej obróbki przedmiotów na gotowo w jednej operacji technologicznej, dzięki obróbce wieloosiowej, wielozabiegowej z wielu stron w jednym zamocowaniu (rys. 5), wieloma różnymi narzędziami i obróbce z przechwytem na centrach tokarsko-frezarskich i frezarkach do obróbki z pręta

Rys. 5. Zmniejszenie liczby mocowań na frezarkach pięcioosiowych

Page 16: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Zmniejsza to koszt wykonania przez eliminację drogiego oprzyrządowania i skrócenie czasów przygotowawczych, ustawczych i zakończeniowych. Wieloosiowe frezowanie znalazło zastosowanie w wielu przypadkach obróbki skomplikowanych powierzchni, ścian pochylonych „ujemnie” w stosunku do osi freza. Pozwoliło na dotarcie krótkim, sztywnym narzędziem w trudnodostępne miejsca obróbki (rys. 6).

Rys. 6. Wymagana długość narzędzia: a) przy obróbce na obrabiarce trzyosiowej,b) przy obróbce na obrabiarce pięcioosiowe

Page 17: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Frezowanie przy sterowaniu w pięciu osiach umożliwiawięc obróbkę trudno dostępnych miejsc (bokiem i koń-cem narzędzia), co pozwala na wykonywanie częściw postaci monolitów, poprzednio konstruowanych jakoskładane;

Przy klasycznej technologii obróbki bazy obróbkowe oraz powierzchnie ustalające musiały być rzeczywiste. Przy obróbce na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie, która odbywa się w jednymzamocowaniu, bazy obróbkowe mogą być urojone (wirtualne);

Page 18: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Znacznie większa swoboda konstruktora w kształtowaniu przedmiotów. Jeszcze dwadzieścia lat temu wiele spośród wykonywanych obecnie części nazwano by „nietechnologicznymi”. Tradycyjne działania konstrukcyjne związane były między innymi z koniecznościąuwzględnienia wielu ograniczeń. Konstruktor wiedział,że możliwość uzyskania małych promieni zaokrągleniafrezowanych powierzchni była bardzo ograniczona zewzględu na średnicę i długość narzędzia; frezowaneściany nie mogły być zbyt cienkie ze względu na odkształcające je siły skrawania; frezowanie długich i wiotkich elementów bywało zastępowane przez składanieich z elementów i spajanie, ze względu na trudne doopanowania drgania itd.

Page 19: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

przy zastosowaniu obróbki HSC charakteryzującej się małymi siłami skrawania, istnieje możliwość obróbki elementów cienkościennych i o niewielkiej sztywności. Wysoka częstotliwość sił wymuszających przy frezowaniu zmniejsza problem drgań i upraszcza mocowanie przedmiotów. Zmienione technologie,umożliwiają obróbkę skrawaniem materiałów utwardzonych.

Page 20: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Duże prędkości obrotowe wrzecion pozwoliły na efektywne stosowanie frezów o bardzo małej średnicy. Umożliwia to frezowanie małych promieni zaokrąglenia, wąskich wgłębień czy obróbkę wąskich szczelin. Ograniczyłoto zastosowanie obróbki EDM, będącej dotychczas jedynym, kosztownym rozwiązaniem.

Toczenie na tokarkach sterowanych numerycznie daje konstruktorowi znacznie większą swobodę w dobieraniu tolerancji, szczególnie wymiarów (długości), i konstruowaniu przedmiotów o większej dokładności w ramach ekonomicznej dokładności obróbki.

Page 21: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Możliwość konstruowania i obróbki przedmiotówo bardzo skomplikowanych kształtach, o dowolnych powierzchniach, np.: wirników, łopatek turbin, kół zębatych:

-frezowanie otworów o złożonym, zmiennym przekroju i osi tych otworów, która nie jest linią prostą,1)frezowanie rowków ślimakowych o zmiennym skokui złożonym profilu poprzecznym,2)obróbka kątów „ujemnych” na frezarkach trzyosiowych za pomocą narzędzi specjalnych.3)obróbka narzędziami specjalnymi (frezy kształtowe)z zastosowaniem skomplikowanego toru ruchu narzędziaw 5 osiach.

Page 22: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Najlepszą ilustracją zmiany poglądów na technologiczność konstrukcji będzie przykład obróbki kół zębatych nafrezarkach pięcioosiowych. Proces obróbki odbywa się najednej maszynie – frezarce pięcioosiowej (rys. 7) i obejmuje:

Rys. 7. Obróbka koła zębatego na pięcioosiowej frezarce: a) frezarka Hermle C50U,b) przestrzeń obróbkowa

Page 23: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

-toczenie, wiercenie, frezowanie koła i zgrubne frezowanie przestrzeni międzyzębnej w stanie nieutwardzonym,-zdjęcie koła zębatego z maszyny i jego obróbkęcieplną.-ponowne założenie uzębienia na tę samą maszynęi jego obróbkę wykończeniową w stanie utwardzonym.

Obróbkę kół zębatych na frezarkach pięcioosiowych umożliwia specjalne oprogramowanie, które zawiera:-moduł obliczania geometrii przestrzeni międzyzębnej (wrębu) na podstawie danych koła z modelowaniemuwzględniającym profil, nośność zęba i geometrię stopyzęba;-generator toru ruchu i parametrów frezowania przestrzeni międzyzębnej w stanie nieutwardzonym;-generator toru ruchu i parametrów frezowania przestrzeni międzyzębnej po obróbce cieplnej;-generator danych pomiarowych;-postprocesor dla wybranej frezarki pięcioosiowej.

Page 24: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Wyrafinowane wersje oprogramowania do obróbki kół zębatych na frezarkach pięcioosiowych, np. program „Complex Rotors” firmy HPG Nederland BV, bazują na bezpośrednich obliczeniach zarysu przestrzeni międzyzębnej wg formuł matematycznych – rys. 8a. Umożliwia to dowolne ukształtowanie nie tylko zarysu wrębu, ale także linii zęba; przykładem może być pokazane na rys. 8b stożkowe koło zębate o linii zęba ukształtowanej wg funkcji cosinus. Uzębienie o linii cosinusoidalnej ma nośność zwiększoną o 40%, co pozwala na zmniejszenie wymiarów przekładni stożkowej, a tym samym jej masy i momentu bezwładności.

Page 25: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Podany przykład dobrze ilustruje zmianę spojrzenia natechnologiczność konstrukcji, gdyż dawniej konstrukcjękoła stożkowego o linii zęba ukształtowanej wg funkcjicosinus uznano by nie tylko za nietechnologiczną, ale za niemożliwą do wykonania.

Rys. 8. Oprogramowania obróbki kół zębatych na frezarkach pięcioosiowych: a) model obliczenia zarysu przestrzeni międzyzębnej, b) stożkowe koło zębate o linii zęba ukształtowanejwg funkcji cosinus

Page 26: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

PodsumowanieRozwój obrabiarek skrawających podyktowany jest dążeniem do rozszerzania możliwości technologicznych, uzyskania dużej dokładności obróbki i ma na celu minimalizację czasu i kosztów, co sprawia,że konstruktor ma znacznie mniej ograniczeń;

Podczas opracowania konstrukcji wyrobu konstruktorzy powinni śledzić postęp w budowie środków wytwarzania i poznawać aktualne możliwości wykonaniazaprojektowanej produkcji.

Page 27: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Przykłady obróbki

Rys. 9 Przykłady obróbki prezentowane na targach EMO Hannover 2012

Page 28: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Rys. 10 Przykłady obróbki

Page 29: Obrabiarki wieloosiowe i ich możliwości technologiczne

Źródła• J. HONCZARENKO: Obrabiarki sterowane

numerycznie. WNT Warszawa 2008.

• Katalogi producentów obrabiarek Mazak i DMG

• Materiały własne z prezentacji o obrabiarkach wieloosiowych w DMG Pleszew