Ultraprezisionsbearbeitung Flashcards
Ultrapräzisionsdrehbearbeitung
=> Dreharten
Slow-Side-Servo:
- Osszillation: max 60 Hz
- Hub: max 25 nm
- Oberflächenrauheiten: Ra < 7 nm
Fast-Tool-Servo:
- O.: max 1 kHz
- Hub: max 6 mm
- O.r.: Ra < 15 nm
Eigener Antrieb beschleunigt nur Werkzeug
Ultrapräzisionsbearbeitung: Vorteile
- Hohe Oberflächenquali. ohne weiteren Prozessschritt
- Große Geometriefreiheit
- Wirtschaftliche Herstellung von Einzelteilen/Prototypen, Kleinserien und Werkzeugeinsätzen
- Gefertigte Abformwerkzeuge können für alle Abformprozesse eingesetzt werden
UP-Zerspnnung von Stahl
- > Problem; extrem hoher Diamantverschleiß
- > Lösung- und Umsetzungsansatz
LA1: Verkürzung der Kontaktzeit
U: Drehen mit Fast-Tool-Servo
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LA2: Werkstoffmodifikation
U: Nitrieren der Randschicht (aber !: hier korrosiert danach Werkstoff, also eig, weniger Optimal)
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LA3: Werkzeugkühlung
U: Stickstoffspühlung (-> aber !: WS hat zuerst normale Temp. wird dann v. Stickstoff extrem abgekühlt => Bauteil und Werkstoff gehen kaputt)
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LA4: Schneidstoffauswahl
U: Alu-Oxid, Monokriszallinen CBN, Beschichtung der Werkzeugschnitt
Beispiel für Verfahren der UP
- Drehen
- Fräsen
- Fly.cutting
- Ultrapräzisionsschleifen
UP: Schleifen
- > Werkzeuge
- > Anwendung
- > Oberfläche
WZ: Diamant, Edelkorund, CBN
AW: Verfahren erweitert das bearbeitbare Spektrum aus Stahl, Keramik und Glaswerkstoffe
OF: Ergebnisse für Rauheit und Formgenauigkeit erreichen (v.a. in Stahl) noch nicht Werte des UP-Drehens
UP: Fly-cutting
- > Werkzeuge
- > Anwendung
- > Oberfläche
WZ: Naturdiamant, monokristallin
AW: Herstellung planer oder torischer Fläcjhen von Grabenstrukturen unterschiedlichster Form
OF: Ra < 20 nm
UP: Fräsen
- > Werkzeuge
- > Anwendung
- > Oberfläche
WZ: Naturdiamant, monokristallin
AW: Fertigungvon Strukturen als 2 ½D oder 3D Geometrie
OF: - globale Formgenauigkeit von PV < 1μm
- erreichbare Rauheiten von Ra < 5nm
Ultrapräzisionsbearbeitung
-> Nachteile
- Investitionsaufwand hoch (teuer) -> MAschinen, Messtechnik & Prozessumgebung
- Erfordert hoch qualifiziertes Personal
- lange Spanzeiten
- Nur wirtschaftl. für die Einzelteil-/Prototypen- und Werkzeugfertigung
UP: Schneide & Bauteilformen & Anwendungsbeispiele
BT-formen: Sphären, Asphären oder Freiformen -> als Spiegel oder Linsen, Passflächen, Führungselemente BT-bsp: - Infrarot-Linsen - Mikrooptiken - Fresneloptiken - Passflächen und Formeinsätze für Abformung - Kontaktlinsen Schneidkantverrundungen -> ca. 50 nm
UP: Bearbeitbare Werkstoffe
- Buntmetalle
- Kunststoffe, Halbleiter mit Einschränkungen
- nicht Karbid-Bildner (z.B. Stahl) weil Schneidstoff Diamant -> somit nicht wirtschaftl.
Aufbau der Maschinen in der UP-Zerspannung
- Gedämpfte MAschinenbetten aus Granit
- Grundaufbau als T-Konfiguration zweier Achsen
- Hydrostatische LAgerung der Bewegungsachsen
- Linear-, Direktantriebe bzw. Torque-Antriebe
- Luftgelagerte Hauptspindel
- Zusatzspindeln in Luft- oder hydrostatische Lagerung zum Fräsen oder Schleifen verfügbar
- Integrierte hochgenaue Wegmesssysteme
- Aufstellung in klimatisierten Räumen (+/- 0,1K)