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CNC-Fräse/Technical: Unterschied zwischen den Versionen

Reox (Diskussion | Beiträge)
jetzt haben wir das ein für alle mal erklärt
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[[Datei:Mittlere_hauptschnittkraft.jpg|none|frame|Berechnet mit [https://github.com/reox/Plot-F_cm/blob/master/plot_Fcm.R plot_Fcm.R]]]
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Diese Kraft muss von der gesamten Maschine aufgenommen werden, ohne das Verformungen auftreten. Anschaulich bedeutet das, etwa am Beispiel von Alu und 1mm a_e, dass eine Vergleichsmasse von 20kg beim Schnitt auf einem einzelnen Zahn lastet.
Diese Kraft muss von der gesamten Maschine aufgenommen werden, ohne das Verformungen auftreten. Anschaulich bedeutet das, etwa am Beispiel von Alu und 1mm <math>a_e</math>, dass eine Vergleichsmasse von 20kg beim Schnitt auf einem einzelnen Zahn lastet.
(Anm.: Das ist nicht ganz korrekt und soll nur der Anschuung dienen), da hier die mittlere Hauptschnittkraft berechnet wird! Beim Walzfräsen nimmt diese beim Gleichlauffräsen vom Maximum ab, beim Gegenlauffräsen steigt sie zum Maximum an. Es wird also nicht die Kraft berechnet, wenn der Span der Größe f_z geschnitten wird, sondern die bei der Hälfte des Eingriffswinkels! Siehe weiters dazu: "Praxis der Zerspantechnik, 11. Auflage, Jochen Dietrich, Heinz Tschätsch, 2014")
 
<small>Anm.: Das ist nicht ganz korrekt, da hier die mittlere Hauptschnittkraft berechnet wird und soll rein der Anschauung dienen! Beim Walzfräsen nimmt die Hauptschnittkraft beim Gleichlauffräsen vom Maximum ab, beim Gegenlauffräsen steigt sie zum Maximum an. Es wird also nicht die Kraft berechnet, wenn der Span der Größe <math>f_z</math> geschnitten wird, sondern die bei der Hälfte des Eingriffswinkels (<math>\varphi_s</math>)!  
 
Siehe weiters dazu: "Praxis der Zerspantechnik, 11. Auflage, Jochen Dietrich, Heinz Tschätsch, 2014"</small>
 
An der Maschine selber lässt sich betrachten, dass das Portal selbst mit wenig Kraftaufwand bewegt werden kann. Diese Bewegung tritt dann auch bei der Zerspanung auf, drückt den Fräser weg und führt zum Bruch des Fräsers und wohlmöglich auch zur Beschädigung der Maschine.
An der Maschine selber lässt sich betrachten, dass das Portal selbst mit wenig Kraftaufwand bewegt werden kann. Diese Bewegung tritt dann auch bei der Zerspanung auf, drückt den Fräser weg und führt zum Bruch des Fräsers und wohlmöglich auch zur Beschädigung der Maschine.