Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
ZveřejnilMartina Vacková
1
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 39 AnotaceVýuka elektroerozivní obrábění materiálů Klíčová slovaTechnologie, elektroda, řezání drátem, elektroerozivní, anoda PředmětTechnologie Autor, spoluautorJosef Šindelář JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, názorné pomůcky, Potřebné pomůckyPC, dataprojektor, kamera, materiály firmy IMS Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina3. ročník, žáci 17– 19 let Speciální vzdělávací potřeby ne ZdrojeViz poslední strana Elektroerozivní obrábění STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1 VY_32_INOVACE_39_779
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 2 TECHNOLOGIE Elektroerozivní obrábění
3
Elektrojiskrové hloubení a řezání
4
Základní pojem Elektroerozivní obrábění – je elektrotepelný proces, u kterého se dosahuje úběr materiálu elektrickými výboji mezi katodou (nejčastěji nástrojová elektroda) a anodou (nejčastěji obrobek) ponořený do tekutého dielektrika (kapalina s vysokým elektrickým odporem). Základem úběru je elektroeroze. Lze obrábět pouze elektricky vodivé materiály
5
Princip obrábění Obrábění probíhá na dvou elektrodách oddělených jiskrovou mezerou velikosti 0,01-0,5mm. Obrobek je napojen na anodu (+) a nástroj na katodu (-) jsou ponořeny v dielektrické kapalině. Tvar nástroje je negativem obráběné plochy. Je vyroben z materiálu odolného vůči erozi /měď, mosaz, grafit/. Připojením obou elektrod na zdroj nastává elektrický výboj ve formě jisker. Jejich teplotou a tlakem se materiál v místě napadení zahřívá na tavící teplotu a jejich „vystřelení“ do mezielektrodového prostoru. Každá jiskra zanechává na povrchu „kráter“, jehož šířka i hloubka je závislá na energii výboje. Jak dochází k postupnému odebírání materiálu obrobku.
6
Hlavní zákonitosti ELEKTROEROZE Podléhají jí všechny vodivé materiály Může probíhat v plynném i kapalném - prostředí Lze dosáhnout dvou druhů výroby oblouk jiskra Výboj probíhá mezi elektrodami ve vzdálenosti 5 až 100 µm. V místě výboje vzniká teplota 3 000 až 12 000 o C Trvání pulzu t = 10 -4 až 10 -6 s Hustota proudu 10 2 až 10 6 A.mm -2
7
Elektrodové hloubení Elektroda – je důležitou součástí hloubení Určují přesnost rozměru, jakost plochy, výkon obrábění.
8
Elektrodové hloubení
9
Elektrody pro hloubení Kovové – měď, slitina wolfram a měď, slitina wolfram a stříbro, ocel, mosaz, chrom Nekovové - grafit Kombinované – kompozice grafit měď
10
Vlastnosti elektrod Tepelná a elektrická vodivost Vysoký bod tání Odolnost proti el. erozi Mechanická pevnost Stálost tvarů, malá tepelná roztažnost Dobrá obrobitelnost
11
Řezání drátovou elektrodou Umožňuje vyrábět tvarové přímkové plochy. Stroj se skládá CNC řídící systém Generátor pulzů Systém dodávky a filtrace dielektrika Systém podávání a vedení drátu Upínač obrobků
12
Řezání drátovou elektrodou
13
Drátová elektroda Je tvořena tenkým drátem který se odvíjí, aby se předešlo jeho opotřebení Drát je většinou měď o průměru 0,03 až 0,07 mm
14
Vlastnosti drátové elektrody Tepelná a elektrická vodivost Odolnost proti el. erozi Mechanická pevnost Vysoká přesnost průměru drátu Vysoká tvarová přesnost drátu (kruhovitost)
15
Dosahované parametry drátového obrábění Maximální úběr materiálu 35 až 200 mm 2 Rovnoběžnost řezu do 2 µm na 100 mm tloušťky Přesnost +/- 1 až 3 µm Jakost povrchu Ra 0,15 až 0,3 µm
16
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 16 Souhrn učiva Otázky pro opakování Základní druhy elektroerozivního obrábění Vlastnosti elektrod Na jaký pól napojujeme obrobek při elektroerozivního obrábění
17
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 17 Použité zdroje Citace: Stanislava Karfiátová, Ivo Langer Nekonvenční technologie Učebnice pro odborné školy Nakladatelství Fragment Praha 4 ISBN 80-7200-296-1 obr. 8 str. 18, obr. 9 str.18
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.