Wikipedia:Förderung/Förderprojekte und Zerspankraft: Unterschied zwischen den Seiten
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{{QS-Antrag|25. Februar 2016| [[WP:Wikifizieren]]: viele [[WP:BKQ#Links auf BKS|Links auf Begriffsklaerungsseiten]] -- [[Benutzer:MerlBot/AutoQS|MerlBot]] 04:17, 25. Feb. 2016 (CET)}} |
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__NOTOC__ |
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Die '''Zerspankraft''' <math>F</math> (alt: <math>F_z</math>) ist beim [[Zerspanen]] die [[Kraft]], die auf das [[Werkzeug]] wirkt. Sie wird in mehrere Komponenten Zerlegt: Von besonderer Bedeutung ist die '''Schnittkraft''' <math>F_c</math> (von engl. cutt=Schnitt) die in die Richtung der [[Schnittgeschwindigkeit]] <math>v_c</math> wirkt. Da sie die betragsmäßig größte Komponente ist, beschränkt man sich in der Praxis häufig darauf nur sie zu ermitteln. Weitere Komponenten sind beispielsweise die '''Vorschubkraft''' <math>F_f</math> in Richtung der [[Vorschubgeschwindigkeit]] <math>v_f</math> und die '''Passivkraft''' <math>F_p</math> die auf den beiden anderen Komponenten senkrecht steht. |
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{{Wikipedia:Förderung/Navigation}} |
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{| class="hintergrundfarbe2 rahmenfarbe1 wp_fzw wp_intro" style="padding:0.5em; font-size:95%; background-color:#FFFFFF; margin:0; margin-bottom:0.5em; width:100%;" |
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| style="text-align:center; vertical-align:middle; padding-right: 24px; padding-left: 24px;" | [[Datei:Wikimedia Deutschland icon contact blue.svg.png|100px|Förderprojekte]] |
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| <div style="padding: 1em; font-size:1em; text-align:left;"> |
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<div style="margin-top:1em; margin-bottom:0.5em; font-family:Times; font-size:300%; color:#0b4077;">Förderprojekte</div> |
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Auf dieser Seite können neue [[Wikipedia:Förderung/Projektplanung|Projektpläne]] bzw. [[Wikipedia:Förderprogramm Freies Wissen/Ideenportal/Projektantrag|FFW-Projektanträge]] eingetragen werden. Füge neue Anträge bitte oben ein. |
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Die Zerspankraft entsteht durch die während der Bearbeitung auftretenden [[Reibung]] und dem Abtrennen des Spanes. Ihre Größe wird durch zahlreiche Einflüsse bestimmt. Die wichtigsten sind die Geometrie der [[Schneidkeil]]e, insbesondere der [[Spanwinkel]] und der [[Werkzeug-Einstellwinkel]], die [[Spanungsdicke]], der [[Spanungsbewegung#Vorschubbewegung|Vorschub]] und der Werkstoff des Werkstücks. Der Betrag der Zerspankraft wird unter anderem benötigt, um bei der Konstruktion von [[Werkzeugmaschine]]n deren Antriebe auszulegen. Aus der Schnittkraft und Schnittsgeschwindigkeit lässt sich die benötigte Schnittleistung <math>P_c</math> berechnen die in etwa der benötigten Gesamtleistung entspricht: |
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Wenn du von neuen Förderprojekte mitbekommen möchtest, kannst du diese Seite [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:F%C3%B6rderung/F%C3%B6rderprojekte&action=watch&token=10111452f8233d9bbeabe5ffd1cc2b7154b68ddd%2B%5C beobachten]. |
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:<math>P_c = F_c \cdot v_c</math> |
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</div> |
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|} |
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<div style="background-color:#fff; font-size:95%; padding:12px;"> |
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Zur Berechnung der Zerspan- oder Schnittkraft gibt es mehrere Möglichkeiten. Häufig wird ein von [[Otto Kienzle]] entwickeltes [[empirisch]]es Modell verwendet, das die [[Spezifische Schnittkraft]] <math>k_c</math> als zentrale Größe enthält. Die Schnittkraft ergibt sich dann als Produkt aus der experimentell ermittelten spezifischen Schnittkraft und dem [[Spanungsquerschnitt]] <math>A</math>. |
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== Ideen, Projektanträge, Förderpläne für 2016 == |
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:<math>F_c = k_c \cdot A</math> |
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''Im folgenden findet sich eine Liste mit einer Auswahl an Ideen, Projektsteckbriefen, Förderplänen etc., in die alle ihre Projekte oder weitere Ideen eintragen können:'' |
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Die spezifische Schnittkraft ist jedoch ''keine'' Konstante. Sie hängt wie auch die Schnittkraft von zahlreichen Einflussgrößen ab. Der wichtigste ist die Spanungsdicke <math>h</math>. Daneben gibt es zur Berechnung noch verschiedene [[analytisch]]e Modelle von Ernst, Merchant und Hucks die auf dem [[Scherebenenmodell]] aufbauen, das selbst auf der [[Plastomechanik]] aufbaut. Die zentrale Größe ist hier der [[Scherwinkel]] der die Neigung der [[Scherebene]] gegenüber der [[Werkzeug-Orthogonalebene]] angibt. Außerdem lassen sich mit der [[Finite-Elemente-Methode]] (FEM) Kräfte, Leistungen und weitere Größen simulieren. Sie sind sehr aufwendig, ihre Ergebnisse kommen den tatsächlichen Verhältnissen sehr nahe.<ref>Denkena, Tönshoff: ''Spanen'', Springer, 2011, S. 51</ref> |
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{| class="wikitable sortable" |
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|- class="hintergrundfarbe4" |
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!class="unsortable"|'''Ideenvorschlag/<br />Projektantrag''' |
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!'''Antrag­steller/innen''' |
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!'''Antrags­erstellung''' |
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!'''Förder­betrag''' |
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!'''Projekt­zeitraum''' |
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!'''Zahl der Teilnehmenden''' |
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!'''Bewilligungs­datum''' |
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!'''Ergebnisse''' |
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| [[Wikipedia:Förderung/Technische Sammlungen Dresden 2016|Fotoprojekt Technische Sammlungen Dresden]] |
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| [[Benutzer:Dr. Bernd Gross|Brücke]] |
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| 12.10.2014 |
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| 4800 € |
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| 4.–6. März 2016 |
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| 15 |
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| 18.09.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Verkehrsmuseum Dresden 2016|Fotoprojekt Verkehrsmuseum Dresden]] |
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| [[Benutzer:Dr. Bernd Gross|Brücke]] |
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| 6.10.2015 |
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| 3700 € |
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| 5.–7. März 2016 |
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| 10-15 |
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| 03.11.2015 |
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== Bedeutung == |
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Betrag und Richtung der Zerspankraft <math></math> und ihrer Komponenten werden für die Konstruktion von [[Werkzeugmaschine]] benötigt. Dies betrifft die Dimensionierung der Antriebe für die die zur Zerspanung benötigte Wirkleistung <math>P_e</math> benötigt wird. Sie ergibt sich als Summe aus der Schnittleistung <math>P_c</math> und der Vorschubleistung <math>P_f</math>.<ref>Fritz, Schulze: ''Fertigungstechnik'', 11. Auflage, S. 288.</ref> |
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| [[Wikipedia:Förderung/Festivalsommer-Workshop 2016|Festivalsommer-Workshop 2016]] |
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:<math>P_e = P_c + P_f = v_e \cdot F_e</math> |
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| [[Benutzer:Krd|Krd]], [[Benutzer:Achim Raschka|Achim Raschka]] |
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::<math>v_e</math> - Wirkgeschwindigkeit (Resultierende aus Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit) |
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| 14.10.2015 |
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::<math>F_e</math> Wirkkraft (Komponente der Zerspankraft in Richtung der Wirkgeschwindigkeit) |
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| 3855 € |
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Sie berechnen sich als Produkt aus den jeweiligen Geschwindigkeiten und den zugehörigen Zerspankraftkomponenten: |
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| 11.–13. März 2016 |
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:<math>P_c = v_c \cdot F_c</math>. |
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| 15 |
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:<math>P_f = v_f \cdot </math> |
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| 15.10.2015 |
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Außerdem ist es möglich mit der Kenntnis der Zerspankraft die auf die Gestelle und Führungen von Werkzeugmaschinen wirkenden Kräfte zu ermitteln und so eine ausreichende Steifigkeit der Bauteile sicherzustellen. Moderne [[CNC-Maschine]]n können die während der Bearbeitung auftretenden Kräfte messen und Dehnungen des Gestells und des Werkzeughalters ausgleichen. Des Weiteren wird die Zerspankraft in der [[Arbeitsvorbereitung]] benötigt um die geplanten [[Schnittgrößen]] (Vorschub und Schnitttiefe) und sonstigen Schnittbedinungen wie die Schnittgeschwindigkeit festzulegen. Mit der Zerspankraft kann man auch die bei der [[Spanbildung]] ablaufenden Prozesse und Verschleißmechanismen der Werkzeuge erklären. Zuletzt ist sie auch ein Maßstab für die [[Zerspanbarkeit]] eines Werkstoffes da im Allgemeinen schwer zerspanbare Werkstoffe auch auch höhere Zerspankräfte verursachen.<ref>König, Klocke: ''Fertigungsverfahren 1 - Drehen, Fräsen, Bohren'', Springer, 8. Auflage, 2008, S. 265f.</ref> |
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| [[Wikipedia:Förderung/Geschichtsmarkt Dresden 2016|Geschichtsmarkt Dresden 2016]] |
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| [[Benutzer:DCB|DCB]] |
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| 16.11.2015 |
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| ca. 500 € |
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| 27.–28.02.2016 |
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| ca. 8 |
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| 20.11.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Fotografie Grundkurs 2016|Fotografie Grundkurs 2016]] |
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| [[Benutzer:Mich.kramer|Mich.kramer]], [[User:Teta pk|Teta pk]] |
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| 01.09.2015 |
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| 3.990/4.490 € |
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| Frühling 2016 |
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| 8–10 |
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| 19.10.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Offenes Editieren Berlin 2016|Offenes Editieren Berlin]] |
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| [[Benutzerin:fctberlin|FCT Berlin]], [[User:Poupou_l'quourouce|poupou]] |
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| 07.12.2015 |
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| 2845 € |
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| 11 Termine in 2016 |
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| 10–15 |
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| 08.12.2015 |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/WLM-Netzwerk-Treffen mit Erfahrungsaustausch|WLM-Netzwerk-Treffen mit Erfahrungsaustausch]] |
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| [[Benutzerin:Raboe001|Ra Boe]], N.N. |
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| 23.10.2015 |
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| 8.900 € |
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| 15.–17.01.2016 |
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| 20 |
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| 16.12.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/AdminCon 2016|AdminCon 2016]] |
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| [[Benutzerin:Raboe001|Ra Boe]], N.N. |
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| 12.11.2015 |
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| 19.350 € |
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| 18.03. – 20.03.2016 |
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| 60 |
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| 16.12.2015 |
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| [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:AdminCon2016 Fotos auf Commons] |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/Süddeutschland in Kempten (2016)|Süddeutschland in Kempten (2016)]] |
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| [[User:Hilarmont|Hilarmont]] |
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| 14.12.2015 |
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| 4950 € |
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| 14.-16. Mai 2016 |
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| 20-25 |
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| 16.12.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Umgebindeland Sächsische Schweiz-Osterzgebirge|Umgebindeland Sächsische Schweiz-Osterzgebirge]] |
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| [[Benutzer:Dr. Bernd Gross|Brücke]] |
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| 25.12.2015 |
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| 180 € |
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| 1.Halbjahr 2016 |
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| 1 |
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| 6.1.2015 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Denkmaltopographie Online 2016-II (Denkmalmesse Leipzig)|Denkmaltopographie Online 2016-II (Denkmalmesse Leipzig)]] |
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| [[Benutzer:Dr. Bernd Gross|Brücke]] |
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| 31.12.2015 |
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| 9823 € |
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| 10.-12. November 2016 |
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| 4-5 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Monumento 2016 Salzburg|Monumento 2016 Salzburg]] |
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| [[Benutzer:Didi43|Didi43]] |
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| 01.01.2016 |
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| 680 € |
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| 28.-30. Januar 2016 |
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| 2-4 |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/Wiki Loves Monuments - Siegerehrung und Preisverleihung|Siegerehrung und Preisverleihung für WLM 2016]] |
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| [[Benutzer:Didi43|Didi43]] |
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| 09.01.2016 |
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| ??? |
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| 12./13.11.2016 |
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| 15-20 |
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| [[Wikipedia:Förderung/Wallensteinfestspiele Memmingen (2016)|Wallensteinfestspiele Memmingen (2016)]] |
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| [[Benutzer:Memmingen|Memmingen]] |
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| 09.01.2016 |
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| 3068 € |
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| 29.-31. Juli 2016 |
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| 5-10 |
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| |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/SG-Treffen 2016/1|SG-Treffen 2016/1]] |
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| [[Benutzer:DCB|DCB]] |
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| 13.01.2016 |
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| 4175 € |
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| 29.04.–01.05.2016 |
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| 9–12 |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/WLM2016 Jury-Sitzung|Jury-Sitzung WLM 2016]] |
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| [[Benutzer:Raboe001|Ra Boe]] |
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| 16.01.2016 |
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| 6.650 € |
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| 21.10.–23.10.2016 |
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| 14 |
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| Dein Antrag |
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|} |
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== Entstehung == |
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== Abgeschlossene Projekte und Förderungen 2015 == |
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Die Zerspankraft entsteht durch verschiedene Widerstände. Dazu zählt die Reibung zwischen den Span, der auf der [[Spanfläche]] des Werkzeuges abläuft und die Reibung zwischen dem Werkstück und der [[Schneidteil|Freifläche]] insbesondere bei verschlissenen Werkzeugen. Des Weiteren muss der Span vom Werkstück abgetrennt werden und in der sogenannten Scherzone geschert werden.<ref>Böge (Hrsg.): ''Handbuch Maschinenbau'', Springer, 21. Auflage, S. N6.</ref> Daher steigt die Zerspankraft auch mit steigender (Scher-)[[Festigkeit]] des Werkstoffes.<ref>Eberhard Pauksch: ''Zerspantechnik'', Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 15.</ref> |
|||
{{Meta|Wikimedia_Deutschland/Community-Budget/de|Übersicht bisheriger Projekte und Kosten}} |
|||
== Komponenten der Zerspankraft == |
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{| class="wikitable sortable" |
|||
Die Zerspankraft steht im Allgemeinen schräg im Raum. Um ihre Lage beschreiben zu können wird sie in mehrere Komponenten zerlegt:<ref>Eberhard Pauksch: ''Zerspantechnik'', Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 12f.</ref> |
|||
|- class="hintergrundfarbe4" |
|||
*Komponenten in der [[Werkzeug-Bezugsebene]]: |
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!class="unsortable"|'''Ideenvorschlag/<br />Projektantrag''' |
|||
*Die Passivkraft <math>F_p</math> ist die Projektion der Zerspankraft auf die Bezugsebene. Da es keine Bewegung in Richtung der Passivkraft gibt, trägt sie zur Leistungsaufnahme der Antriebe nicht bei. |
|||
!'''Antrag­steller/innen''' |
|||
*Komponenten in der [[Arbeitsebene]]: |
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!'''Antrags­erstellung''' |
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**Die Aktivkraft <math>F_a</math> ist die Projektion der Zerspankraft auf die Arbeitsebene. |
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!'''Förder­betrag''' |
|||
**Die Schnittkraft <math>F_c</math> ist die Projektion auf die Schnittrichtung. Sie ist die wichtigste Komponente. |
|||
!'''Projekt­zeitraum''' |
|||
**Die Vorschubkraft <math>F_f</math> ist die Projektion auf die Vorschubrichtung. |
|||
!'''Zahl der Teilnehmenden''' |
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**Die Wirkkraft <math>F_e</math> ist die Projektion auf die Wirkrichtung. |
|||
!'''Bewilligungs­datum''' |
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!'''Ergebnisse''' |
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|- |
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| [[Wikipedia:Förderung/Wikipedianischer Salon|Wikipedianischer Salon]] |
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| [[Benutzer:Schlesinger|Schlesinger]] |
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| 1.01.2015 |
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| 500 € plus Reisekosten |
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| 10 Termine |
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| |
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| 06.02.2015 |
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Allgemein gilt, dass sich die Vektoren der Aktivkraft und der Passivkraft die Zerspankraft addieren:<ref>Denkena, Tönshoff: ''Spanen'', Springer, 3. Auflage, 2011, S. 52.</ref> |
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|- |
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:<math>\vec{F} = \vec{F_a} + \vec{F_p}</math> |
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| [[Wikipedia:Förderung/Schüler-Fotowettbewerb Umgebinde 2015|Schüler-Fotowettbewerb Umgebinde 2015]] |
|||
Und die vektorielle Addition der Schnitt- und Vorschubkraft ergibt die Aktivkraft |
|||
| [[Benutzer:Dr. Bernd Gross|Brücke]] |
|||
:<math>\vec{F_a} = \vec{F_c} + \vec{F_f}</math> |
|||
| 26.02.2015 |
|||
| 2890 € |
|||
| 1.Mai – 31.Dezember 2015 |
|||
| 15 |
|||
| 10.04.2015 |
|||
| [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Umgebinde_Online_2015 Fotos auf Commons] |
|||
|- |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Objektfotografieworkshop Köln|Objektfotografieworkshop Köln]] |
|||
| [[Benutzer:Superbass|Superbass]] |
|||
| 7.09.2015 |
|||
| 1615 € |
|||
| 7. – 8.11.2015 |
|||
| 10 |
|||
| 11.09.2015 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Refugeephrasebook|Refugeephrasebook]] |
|||
| [[Benutzer: MNeuschaefer|MNeuschaefer]] |
|||
| 14.09.2015 |
|||
| 2400 € |
|||
| September 2015 |
|||
| |
|||
| 15.09.2015 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Karten-Kurs| Karten-Kurs in Hamburg]] |
|||
| [[Benutzer: NordNordWest|NordNordWest]] |
|||
| 1.10.2015 |
|||
| 2826 € |
|||
| 21. – 22.11.2015 |
|||
| 10-12 |
|||
| 22.10.2015 |
|||
| |
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== Einflüsse auf die Zerspankraftkomponenten == |
|||
|- |
|||
Die Zerspankraft und ihre Komponenten hängen von zahlreichen Einflussgrößen ab. Die wichtigsten sind der Werkstück-Werkstoff, der Vorschub und die Schnitttiefe Weitere Einflüsse sind das [[Kühlschmiermittel]], das Verhältnis von Schnitttiefe zu Vorschub, der [[Werkzeug-Einstellwinkel]], Schnittgeschwindigkeit, der [[Spanwinkel]], der [[Schneidstoff]] (Werkzeug-Werkstoff) und der Verschleiß.<ref>Fritz, Schulze: ''Fertigungstechnik'', 11. Auflage, S. 309.</ref> |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/DFG SFB Heidelberg|Wikipedia:Förderung/DFG SFB Heidelberg]] |
|||
| [[Benutzer: Marcus Cyron|Marcus Cyron]] |
|||
| 26.10.2015 |
|||
| 470 € |
|||
| 3. – 6.11.2015 |
|||
| 1 |
|||
| 27.10.2015 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Tagung Wikipedia in der Praxis|Tagung Wikipedia in der Praxis (Basel)]] |
|||
| [[Benutzer: Marcus Cyron|Marcus Cyron]] |
|||
| 3.11.2015 |
|||
| 856 € |
|||
| 27. – 28.11.2015 |
|||
| 1 |
|||
| 03.11.2015 |
|||
| |
|||
Bei Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit steigt der Verlauf der Zerspankraft und ihrer Komponenten zunächst kurz an um dann abzufallen und wieder zu steigen. Nachdem ein weiteres Maximum überschritten ist fällt sie nur noch mit weiterer Zunahme der Schnittgeschwindigkeit. Die Extremwerte sind auf die [[Aufbauschneide]]nbildung zurückzuführen, die den tatsächlichen Spanwinkel beeinflusst. Die spätere Abnahme geht auf die abnehmende Festigkeit des Werkstück-Werkstoffes zurück wegen der steigenden Temperaturen die mit der steigenden Schnittgeschwindigkeit einhergehen. |
|||
|- |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Coding da Vinci 2015, FFM-Workshop|Coding da Vinci 2015, FFM-Workshop]] |
|||
| [[Benutzer:Raymond|Raymond]], [[User:Barbara Fischer (WMDE)|Barbara Fischer (WMDE)]] |
|||
| 13.10.2015 |
|||
| 3870 € |
|||
| 21./22.11.2015 |
|||
| ca. 15 |
|||
| 9.11.2015 |
|||
| |
|||
Bei Erhöhung der Schnitttiefe steigen auch alle Zerspankraftkomponenten proportional an sofern die Schnitttiefe mindestens dem zweifachen des [[Eckenradius]] entspricht. Die Auswirkungen eines steigenden Werkzeug-Einstellwinkels sind je nach Komponente verschieden: |
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|- |
|||
*Es steigt auch die Vorschubkraft da ein größerer Anteil der Zerspankraft in Vorschubrichtung zeigt. Das Maximum liegt bei 90°. |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/Festivalsommer-Technikpool 2015 Canon|Festivalsommer-Technikpool 2015 Canon]] |
|||
*Die Schnittkraft sinkt, da bei sonst gleichen Bedingungen die [[Spanungsdicke]] im gleichen Maß steigt wie die [[Spanungsbreite]] sinkt. Da der Einfluss der Spanungsbreite auf die Schnittkraft direkt proportional ist, der Einfluss der Spanungsdicke aber unterproportional ([[degressiv]]) sinkt die Schnittkraft leicht ab. |
|||
| [[Benutzer:Krd|Krd]] |
|||
*Die Passivkraft sinkt da ein immer kleinerer Anteil der Zerspankraft aus der [[Arbeitsebene]] herauszeigt. Der Einfluss ist entgegengesetzt zum Einfluss auf die Vorschubkraft. |
|||
| 16.12.2015 |
|||
Keinen nennenswerten Einfluss haben der Freiwinkel und der Eckenradius. Der Werkzeugverschleiß kann verschiedene Auswirkungen haben. Bei hauptsächlichem Freiflächenverschleiß wird die Reibung des Werkstückes an der Freifläche größer, die Schnittkraft steigt somit. Liegt hauptsächlich Kolkverschleiß vor so vergrößert sich mit zunehmenden Verschleiß der Spanwinkel was zu abnehmenden Schnittkräften führt.<ref>König, Klocke: ''Fertigungsverfahren 1 - Drehen, Fräsen, Bohren'', Springer, 8. Auflage, 2008, S. 61-63.</ref> |
|||
| 7.620 € |
|||
== Ansätze zur Ermittlung der Zerspankraft == |
|||
| dauerhaft |
|||
Zur Ermittlung der Zerspankraft und ihrer Komponenten haben sich verschiedene Ansätze etabliert. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen: |
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| unbegrenzt |
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* Empirische Modelle die auf Experimenten aufbauen. |
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| |
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* Analytische Modelle die auf der [[Plastomechanik]] aufbauen. |
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* [[Finite-Elemente-Methode]]-Modelle (FEM-Modelle). |
|||
In der Praxis werden meist empirische Modelle verwendet. Sie sind gut geeignet um innerhalb eines begrenzten Gültigkeitsbereiches die Kräfte zu bestimmen. Die Grenzen der Gültigkeit sind jedoch nicht leicht zu ermitteln. Analytische Modelle bieten für den konkreten Einzelfall meist weniger genaue Ergebnisse, verdeutlichen aber Zusammenhänge zwischen wichtigen Größen. FEM-Modelle sind sehr rechenaufwendig und lassen sich nur mit Computern berechnen. Dafür liefern sie sehr genaue Ergebnisse. Der Modellierungsaufwand ist jedoch hoch.<ref>Denkena, Tönshoff: ''Spanen'', Springer, 2011, S. 51.</ref> |
|||
== Spezifische Schnittkraft == |
|||
|- |
|||
Das empirische Modell der [[Spezifische Schnittkraft|spezifischen Schnittkraft]] geht auf [[Otto Kienzle]] zurück. Die spezifische Zerspankraft <math>k</math> ist die auf den Spanungsquerschnitt <math>A</math> bezogene Zerspankraft <math>F</math> |
|||
| [[Wikipedia:Förderung/WikiEulenVerleihung 2015|WikiEulenVerleihung 2015]] |
|||
:<math>k = \frac {F}{A}</math> |
|||
| |
|||
Die spezifische Schnittkraft ist entsprechend die auf den Spanungsquerschnitt bezogene Schnittkraft. |
|||
| 19.08.2015 |
|||
:<math>k_c = \frac {F_c}{A}</math> |
|||
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Die spezifische Zerspan- und Schnittkraft sind keine Konstanten. Sie sind wie die Zerspankraft auch von vielen Einflussgrößen abhängig. Am bedeutendsten ist der Einfluss der Spanungsdicke. Obwohl sie der allgemeinen Definition einer [[Mechanische Spannung|mechanischen Spannung]] <math>\sigma = \frac{F}{A}</math> ähnlich sieht, handelt es sich um eine energetische Größe. Es kann mathematisch gezeigt werden, dass sie mit der spezifischen Schnittenergie <math>e_c</math> identisch ist. Dabei handelt es sich um die Arbeit <math>W_c</math>, die benötigt wird um ein bestimmtes Volumen <math>V_w</math> abzuspanen.<ref>Denkena, Tönshoff: ''Spanen'', Springer, 2011, S. 53.</ref> |
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:<math>e_c = \frac{W_c}{V_w} = \frac{P_c}{Q_w} = \frac{F_c \cdot v_c}{Q_w} = \frac{k_c \cdot b \cdot h \cdot v_c}{b \cdot h \cdot v_c} = k_c</math> |
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::<math>P_c</math> - Schnittleistung |
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::<math>Q_w</math> - [[Zeitspanvolumen]] (pro Zeiteiheit abgespantes Volumen) |
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::<math>h</math> - [[Spanungsdicke]] |
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::<math>b</math> - [[Spanungsbreite]] |
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::<math>v_c</math> - Schnittgeschwindigkeit |
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Otto Kienzle ermittelte in einer Vielzahl von Versuchen den Einfluss der Spanungsdicke auf die spezifische Schnittkraft. Als Werkstoffkonstante gab er dann den Wert <math>k_{c1.1}</math> an der die spezifische Schnittkraft für h=1 mm und b=1 mm angibt. Es gilt:.<ref>Denkena, Tönshoff: ''Spanen'', Springer, 2011, S. 56-</ref> |
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:<math>k_c = k_{c1.1} \left(\frac{h}{h_0}\right)^{-m_c} </math> |
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Somit gilt für die Schnittkraft:<ref>Schönherr: ''Spanende Fertigung'', Oldenbourg, 2002, S. 16.</ref> |
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:<math>F_c = k_c \cdot A = b \cdot h \cdot k_c</math> |
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:<math>F_c = k_c \cdot b \cdot h^{1-m_c}</math> |
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In der Praxis werden dann die Werte für <math>k_{c1.1}</math> und den Anstiegswert <math>1-m_c</math> meist aus Tabellen entnommen. Ansonsten lassen sie sich durch Experimente selbst feststellen. Im frühen 20. Jahrhundert wurden auch oft die Werte für<math>k_c</math> direkt experimentell ermittelt, beispielsweise durch den [[Ausschuss für Wirtschaftliche Fertigung]] (AFW). Nachdem in der Mitte des Jahrhunderts die Methode von Kienzle bekannt wurde, wurden die alten Werkte für <math>k_c</math> nicht mehr ermittelt, sodass die Tabellen unvollständig sind. Eine Überschlagsrechnung für <math>k_c</math> ist das 4-fache der Zugfestigkeit bei h = 0,8 mm und dem 6-fachen für h = 0,2 mm. Eine andere empirische Formel ergibt sich aus der [[Spandickenstauchung]] <math>\lambda_h</math> und der Zugfestigkeit <math>R_m</math>. Die spezifische Schnittkraft entspricht dann etwa <math>2 \cdot R_m \cdot \lambda_h</math>.<ref>Eberhard Pauksch: ''Zerspantechnik'', Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 19f.</ref> |
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<!--== Analytische Modelle == |
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=== Ernst und Merchant === |
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=== Hucks === |
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== FEM-Modelle == |
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== Zerspankraftmessung == |
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== Kraftverlauf im Schneidkeil ==--> |
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== Einzelnachweise == |
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<references /> |
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[[Kategorie:Zerspanen]] |
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| [[Wikipedia:Förderung/Wacken Open Air 2015|Wacken Open Air 2015]] (Teilprojekt von [[Wikipedia:Festivalsommer|Festivalsommer]]) |
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* [[Wikipedia:Wiki_Loves_Monuments_2015/Deutschland/Kick-off_Wiesbaden#Bericht_.C3.BCber_den_Ablauf_des_WLM_2015_Kick-off-Workshops_in_Wiesbaden-Biebrich|Wiki Loves Monuments (Organisation) - Kick-off in Wiesbaden]] |
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* [[Wikipedia_Diskussion:WikiCon_2015#Kurzinfo_zum_Stand_Wikicon_2015|WikiCon 2015 (Vorphase)]], [[Wikipedia:F%C3%B6rderung/WikiCon_2015|Förderplan]] |
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* [[Wikipedia:F%C3%B6rderung/Projektplan_3._Workshop_zur_Weiterentwicklung_der_F%C3%B6rderung| Workshop Weiterentwicklung der Community-Unterstützung]] |
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* [[Wikipedia:Förderung/Projektplanung/Fotografie Grundkurs]] |
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* [[Wikipedia:Förderung/Photoshop Lightroom Fortgeschrittene 2015]] |
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* [[Wikipedia:Förderung/Exkursion Kloster Gravenhorst|Stammtisch Münsterland und Tecklenburger Land mit Besuch des Klosters Gravenhorst]] |
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* [[Wikipedia:Förderung/Offenes Editieren Stuttgart/2015-1]] |
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* [[Wikipedia:Förderung/Messe Schriftgut Dresden 2015|Messe Schriftgut Dresden 2015]] |
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== Siehe auch == |
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Version vom 25. Februar 2016, 10:00 Uhr
Die Zerspankraft (alt: ) ist beim Zerspanen die Kraft, die auf das Werkzeug wirkt. Sie wird in mehrere Komponenten Zerlegt: Von besonderer Bedeutung ist die Schnittkraft (von engl. cutt=Schnitt) die in die Richtung der Schnittgeschwindigkeit wirkt. Da sie die betragsmäßig größte Komponente ist, beschränkt man sich in der Praxis häufig darauf nur sie zu ermitteln. Weitere Komponenten sind beispielsweise die Vorschubkraft in Richtung der Vorschubgeschwindigkeit und die Passivkraft die auf den beiden anderen Komponenten senkrecht steht.
Die Zerspankraft entsteht durch die während der Bearbeitung auftretenden Reibung und dem Abtrennen des Spanes. Ihre Größe wird durch zahlreiche Einflüsse bestimmt. Die wichtigsten sind die Geometrie der Schneidkeile, insbesondere der Spanwinkel und der Werkzeug-Einstellwinkel, die Spanungsdicke, der Vorschub und der Werkstoff des Werkstücks. Der Betrag der Zerspankraft wird unter anderem benötigt, um bei der Konstruktion von Werkzeugmaschinen deren Antriebe auszulegen. Aus der Schnittkraft und Schnittsgeschwindigkeit lässt sich die benötigte Schnittleistung berechnen die in etwa der benötigten Gesamtleistung entspricht:
Zur Berechnung der Zerspan- oder Schnittkraft gibt es mehrere Möglichkeiten. Häufig wird ein von Otto Kienzle entwickeltes empirisches Modell verwendet, das die Spezifische Schnittkraft als zentrale Größe enthält. Die Schnittkraft ergibt sich dann als Produkt aus der experimentell ermittelten spezifischen Schnittkraft und dem Spanungsquerschnitt .
Die spezifische Schnittkraft ist jedoch keine Konstante. Sie hängt wie auch die Schnittkraft von zahlreichen Einflussgrößen ab. Der wichtigste ist die Spanungsdicke . Daneben gibt es zur Berechnung noch verschiedene analytische Modelle von Ernst, Merchant und Hucks die auf dem Scherebenenmodell aufbauen, das selbst auf der Plastomechanik aufbaut. Die zentrale Größe ist hier der Scherwinkel der die Neigung der Scherebene gegenüber der Werkzeug-Orthogonalebene angibt. Außerdem lassen sich mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) Kräfte, Leistungen und weitere Größen simulieren. Sie sind sehr aufwendig, ihre Ergebnisse kommen den tatsächlichen Verhältnissen sehr nahe.[1]
Bedeutung
Betrag und Richtung der Zerspankraft und ihrer Komponenten werden für die Konstruktion von Werkzeugmaschine benötigt. Dies betrifft die Dimensionierung der Antriebe für die die zur Zerspanung benötigte Wirkleistung benötigt wird. Sie ergibt sich als Summe aus der Schnittleistung und der Vorschubleistung .[2]
-
- - Wirkgeschwindigkeit (Resultierende aus Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit)
- Wirkkraft (Komponente der Zerspankraft in Richtung der Wirkgeschwindigkeit)
Sie berechnen sich als Produkt aus den jeweiligen Geschwindigkeiten und den zugehörigen Zerspankraftkomponenten:
- .
Außerdem ist es möglich mit der Kenntnis der Zerspankraft die auf die Gestelle und Führungen von Werkzeugmaschinen wirkenden Kräfte zu ermitteln und so eine ausreichende Steifigkeit der Bauteile sicherzustellen. Moderne CNC-Maschinen können die während der Bearbeitung auftretenden Kräfte messen und Dehnungen des Gestells und des Werkzeughalters ausgleichen. Des Weiteren wird die Zerspankraft in der Arbeitsvorbereitung benötigt um die geplanten Schnittgrößen (Vorschub und Schnitttiefe) und sonstigen Schnittbedinungen wie die Schnittgeschwindigkeit festzulegen. Mit der Zerspankraft kann man auch die bei der Spanbildung ablaufenden Prozesse und Verschleißmechanismen der Werkzeuge erklären. Zuletzt ist sie auch ein Maßstab für die Zerspanbarkeit eines Werkstoffes da im Allgemeinen schwer zerspanbare Werkstoffe auch auch höhere Zerspankräfte verursachen.[3]
Entstehung
Die Zerspankraft entsteht durch verschiedene Widerstände. Dazu zählt die Reibung zwischen den Span, der auf der Spanfläche des Werkzeuges abläuft und die Reibung zwischen dem Werkstück und der Freifläche insbesondere bei verschlissenen Werkzeugen. Des Weiteren muss der Span vom Werkstück abgetrennt werden und in der sogenannten Scherzone geschert werden.[4] Daher steigt die Zerspankraft auch mit steigender (Scher-)Festigkeit des Werkstoffes.[5]
Komponenten der Zerspankraft
Die Zerspankraft steht im Allgemeinen schräg im Raum. Um ihre Lage beschreiben zu können wird sie in mehrere Komponenten zerlegt:[6]
- Komponenten in der Werkzeug-Bezugsebene:
- Die Passivkraft ist die Projektion der Zerspankraft auf die Bezugsebene. Da es keine Bewegung in Richtung der Passivkraft gibt, trägt sie zur Leistungsaufnahme der Antriebe nicht bei.
- Komponenten in der Arbeitsebene:
- Die Aktivkraft ist die Projektion der Zerspankraft auf die Arbeitsebene.
- Die Schnittkraft ist die Projektion auf die Schnittrichtung. Sie ist die wichtigste Komponente.
- Die Vorschubkraft ist die Projektion auf die Vorschubrichtung.
- Die Wirkkraft ist die Projektion auf die Wirkrichtung.
Allgemein gilt, dass sich die Vektoren der Aktivkraft und der Passivkraft die Zerspankraft addieren:[7]
Und die vektorielle Addition der Schnitt- und Vorschubkraft ergibt die Aktivkraft
Einflüsse auf die Zerspankraftkomponenten
Die Zerspankraft und ihre Komponenten hängen von zahlreichen Einflussgrößen ab. Die wichtigsten sind der Werkstück-Werkstoff, der Vorschub und die Schnitttiefe Weitere Einflüsse sind das Kühlschmiermittel, das Verhältnis von Schnitttiefe zu Vorschub, der Werkzeug-Einstellwinkel, Schnittgeschwindigkeit, der Spanwinkel, der Schneidstoff (Werkzeug-Werkstoff) und der Verschleiß.[8]
Bei Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit steigt der Verlauf der Zerspankraft und ihrer Komponenten zunächst kurz an um dann abzufallen und wieder zu steigen. Nachdem ein weiteres Maximum überschritten ist fällt sie nur noch mit weiterer Zunahme der Schnittgeschwindigkeit. Die Extremwerte sind auf die Aufbauschneidenbildung zurückzuführen, die den tatsächlichen Spanwinkel beeinflusst. Die spätere Abnahme geht auf die abnehmende Festigkeit des Werkstück-Werkstoffes zurück wegen der steigenden Temperaturen die mit der steigenden Schnittgeschwindigkeit einhergehen.
Bei Erhöhung der Schnitttiefe steigen auch alle Zerspankraftkomponenten proportional an sofern die Schnitttiefe mindestens dem zweifachen des Eckenradius entspricht. Die Auswirkungen eines steigenden Werkzeug-Einstellwinkels sind je nach Komponente verschieden:
- Es steigt auch die Vorschubkraft da ein größerer Anteil der Zerspankraft in Vorschubrichtung zeigt. Das Maximum liegt bei 90°.
- Die Schnittkraft sinkt, da bei sonst gleichen Bedingungen die Spanungsdicke im gleichen Maß steigt wie die Spanungsbreite sinkt. Da der Einfluss der Spanungsbreite auf die Schnittkraft direkt proportional ist, der Einfluss der Spanungsdicke aber unterproportional (degressiv) sinkt die Schnittkraft leicht ab.
- Die Passivkraft sinkt da ein immer kleinerer Anteil der Zerspankraft aus der Arbeitsebene herauszeigt. Der Einfluss ist entgegengesetzt zum Einfluss auf die Vorschubkraft.
Keinen nennenswerten Einfluss haben der Freiwinkel und der Eckenradius. Der Werkzeugverschleiß kann verschiedene Auswirkungen haben. Bei hauptsächlichem Freiflächenverschleiß wird die Reibung des Werkstückes an der Freifläche größer, die Schnittkraft steigt somit. Liegt hauptsächlich Kolkverschleiß vor so vergrößert sich mit zunehmenden Verschleiß der Spanwinkel was zu abnehmenden Schnittkräften führt.[9]
Ansätze zur Ermittlung der Zerspankraft
Zur Ermittlung der Zerspankraft und ihrer Komponenten haben sich verschiedene Ansätze etabliert. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen:
- Empirische Modelle die auf Experimenten aufbauen.
- Analytische Modelle die auf der Plastomechanik aufbauen.
- Finite-Elemente-Methode-Modelle (FEM-Modelle).
In der Praxis werden meist empirische Modelle verwendet. Sie sind gut geeignet um innerhalb eines begrenzten Gültigkeitsbereiches die Kräfte zu bestimmen. Die Grenzen der Gültigkeit sind jedoch nicht leicht zu ermitteln. Analytische Modelle bieten für den konkreten Einzelfall meist weniger genaue Ergebnisse, verdeutlichen aber Zusammenhänge zwischen wichtigen Größen. FEM-Modelle sind sehr rechenaufwendig und lassen sich nur mit Computern berechnen. Dafür liefern sie sehr genaue Ergebnisse. Der Modellierungsaufwand ist jedoch hoch.[10]
Spezifische Schnittkraft
Das empirische Modell der spezifischen Schnittkraft geht auf Otto Kienzle zurück. Die spezifische Zerspankraft ist die auf den Spanungsquerschnitt bezogene Zerspankraft
Die spezifische Schnittkraft ist entsprechend die auf den Spanungsquerschnitt bezogene Schnittkraft.
Die spezifische Zerspan- und Schnittkraft sind keine Konstanten. Sie sind wie die Zerspankraft auch von vielen Einflussgrößen abhängig. Am bedeutendsten ist der Einfluss der Spanungsdicke. Obwohl sie der allgemeinen Definition einer mechanischen Spannung ähnlich sieht, handelt es sich um eine energetische Größe. Es kann mathematisch gezeigt werden, dass sie mit der spezifischen Schnittenergie identisch ist. Dabei handelt es sich um die Arbeit , die benötigt wird um ein bestimmtes Volumen abzuspanen.[11]
- mit:
- - Schnittleistung
- - Zeitspanvolumen (pro Zeiteiheit abgespantes Volumen)
- - Spanungsdicke
- - Spanungsbreite
- - Schnittgeschwindigkeit
Otto Kienzle ermittelte in einer Vielzahl von Versuchen den Einfluss der Spanungsdicke auf die spezifische Schnittkraft. Als Werkstoffkonstante gab er dann den Wert an der die spezifische Schnittkraft für h=1 mm und b=1 mm angibt. Es gilt:.[12]
Somit gilt für die Schnittkraft:[13]
In der Praxis werden dann die Werte für und den Anstiegswert meist aus Tabellen entnommen. Ansonsten lassen sie sich durch Experimente selbst feststellen. Im frühen 20. Jahrhundert wurden auch oft die Werte für direkt experimentell ermittelt, beispielsweise durch den Ausschuss für Wirtschaftliche Fertigung (AFW). Nachdem in der Mitte des Jahrhunderts die Methode von Kienzle bekannt wurde, wurden die alten Werkte für nicht mehr ermittelt, sodass die Tabellen unvollständig sind. Eine Überschlagsrechnung für ist das 4-fache der Zugfestigkeit bei h = 0,8 mm und dem 6-fachen für h = 0,2 mm. Eine andere empirische Formel ergibt sich aus der Spandickenstauchung und der Zugfestigkeit . Die spezifische Schnittkraft entspricht dann etwa .[14]
Einzelnachweise
- ↑ Denkena, Tönshoff: Spanen, Springer, 2011, S. 51
- ↑ Fritz, Schulze: Fertigungstechnik, 11. Auflage, S. 288.
- ↑ König, Klocke: Fertigungsverfahren 1 - Drehen, Fräsen, Bohren, Springer, 8. Auflage, 2008, S. 265f.
- ↑ Böge (Hrsg.): Handbuch Maschinenbau, Springer, 21. Auflage, S. N6.
- ↑ Eberhard Pauksch: Zerspantechnik, Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 15.
- ↑ Eberhard Pauksch: Zerspantechnik, Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 12f.
- ↑ Denkena, Tönshoff: Spanen, Springer, 3. Auflage, 2011, S. 52.
- ↑ Fritz, Schulze: Fertigungstechnik, 11. Auflage, S. 309.
- ↑ König, Klocke: Fertigungsverfahren 1 - Drehen, Fräsen, Bohren, Springer, 8. Auflage, 2008, S. 61-63.
- ↑ Denkena, Tönshoff: Spanen, Springer, 2011, S. 51.
- ↑ Denkena, Tönshoff: Spanen, Springer, 2011, S. 53.
- ↑ Denkena, Tönshoff: Spanen, Springer, 2011, S. 56-
- ↑ Schönherr: Spanende Fertigung, Oldenbourg, 2002, S. 16.
- ↑ Eberhard Pauksch: Zerspantechnik, Vieweg-Teubner, 2008, 12. Auflage, S. 19f.