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Das Drehen ist gemeinsam mit dem Bohren Frasen und Schleifen eines der wichtigsten Fertigungsverfahren der Zerspantechnik Wie bei allen diesen Verfahren werden von einem Werkstuck Spane abgetrennt um die gewunschte Form zu erzeugen Beim Drehen rotiert das Werkstuck das Drehteil um seine eigene Achse wahrend das Werkzeug der Drehmeissel die am Werkstuck zu erzeugende Kontur abfahrt Die entsprechende Werkzeugmaschine ist eine Drehmaschine Eine rein manuelle Variante wie beim Schleifen und Bohren gibt es nicht bei weicheren Werkstoffen kann aber das Werkzeug mit der Hand gefuhrt werden Grundsatzlich lassen sich alle zerspanbaren Werkstoffe drehen Besonderheiten zum Drehen von Holz finden sich unter Drechseln Berufe die sich mit dem Drehen befassen sind der Drechsler fur die Holzbearbeitung und der Dreher der inzwischen gemeinsam mit dem Fraser vom Zerspanungsmechaniker abgelost worden ist Betriebe oder Abteilungen von Betrieben die sich hauptsachlich dem Drehen widmen werden als Dreherei bezeichnet Langsdrehen Werkzeugbewegung parallel zur RotationsachseFormdrehen Werkzeugbewegung parallel zur Rotationsachse und senkrecht dazu mit elektronischer NC Steuerung Numerical Control Da bei den Drehmeisseln samtliche Winkel und Radien der Schneide bekannt sind zahlt das Drehen zur Gruppe Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide zu der auch das Bohren und Frasen zahlen Das Drehen ist seit dem Altertum bekannt und war wahrend der industriellen Revolution von Bedeutung zur Herstellung von uberwiegend runden Teilen wie Schrauben und Spindeln fur die Textilindustrie Heute wird es fur die Herstellung von Achsen Wellen und Flanschen sowie allgemein rotationssymmetrischen Teilen eingesetzt Die erreichbaren Genauigkeiten bezuglich Abmessungen Formen und Oberflachenrauheit sind wie bei den meisten zerspanenden Verfahren vergleichsweise gut Die Werkstucke sind nach dem Drehen entweder einbaufertig oder mussen nur noch durch Schleifen fertigbearbeitet werden Das Drehen wird in zahlreiche Verfahrensvarianten eingeteilt Wird der Drehmeissel parallel zur Rotationsachse des Werkstuckes bewegt Runddrehen oder Langsdrehen so entstehen zylindrische Formen Wird er dagegen senkrecht zur Rotationsachse bewegt ergeben sich ebene Formen Plandrehen Ausserdem gibt es Varianten fur die Gewindefertigung oder fur beliebige rotationssymmetrische Formen z B Kegel oder Kugeln Fur grossere Serien geeignet ist das Profildrehen mit Werkzeugen die die zu fertigende Form als Negativ enthalten Gedreht werden neben Aussenflachen auch Innenflachen an Hohlkorpern Die beim Drehen verwendeten Spannmittel sind verfahrenstypisch und werden kaum anderweitig benutzt Dazu zahlen unter anderem Drehfutter Spannzangen und Zentrierspitzen Die allgemeinen Grundlagen der Zerspantechnik betreffen die zerspanenden Fertigungsverfahren gleichermassen sodass das Drehen hinsichtlich Drehmeisselverschleiss Standzeiten Energieumwandlung und Warme keine Besonderheiten aufweist Hierzu siehe Verschleiss Spanen Standzeit Zerspanen und Energieumwandlung und Warme beim Spanen Inhaltsverzeichnis 1 Definitionen 2 Geschichte 2 1 Altertum 2 2 Verbreitung 2 3 Mittelalter 2 4 Kunstdrehen vom 16 bis zum 18 Jahrhundert 2 5 Feinmechanik und Uhrmacherei im 17 und 18 Jahrhundert 2 6 Industrialisierung in England 2 7 Industrialisierung in Deutschland und den USA 2 8 Seit 1900 3 Bedeutung und Werkstuckspektrum 4 Erreichbare Genauigkeiten und Oberflachenqualitaten 5 Bewegungen und Geschwindigkeiten 6 Drehverfahren 6 1 Einteilung nach erzeugter Form DIN 8589 6 1 1 Plandrehen 6 1 2 Runddrehen 6 1 3 Schraubdrehen 6 1 4 Walzdrehen 6 1 5 Profildrehen 6 1 6 Formdrehen 6 2 Innen und Aussendrehen 6 3 Schruppen und Schlichten 6 4 Kegeldrehen 6 5 Hartdrehen 6 6 HSC Drehen 6 7 Fein und Prazisionsdrehen 7 Spanbildung 8 Werkzeuge und Schneidstoffe 9 Maschinen 10 Spannmittel 11 Drehparameter 11 1 Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl 11 2 Vorschub und Schnitttiefe 11 3 Winkel und Radien an der Werkzeugschneide 12 Richtwerte 13 Fehler 14 Berechnung 14 1 Krafte und Leistungen 14 2 Hauptzeit 15 Siehe auch 16 Literatur 17 Weblinks 18 EinzelnachweiseDefinitionen Bearbeiten nbsp Schaldrehen nbsp FrasenDas Drehen wird haufig als ein spanendes Fertigungsverfahren definiert bei dem das Werkstuck durch seine Rotation die Schnittbewegung erzeugt und das einschneidige Werkzeug die Vorschubbewegung Diese Definition ist in fast allen Fallen korrekt Sie kann als erster Uberblick uber die Verfahren und als Abgrenzung gegenuber dem Frasen dienen Das Frasen wird im Gegensatz dazu als ein Verfahren definiert bei dem das meist mehrschneidige Werkzeug rotiert und das Werkstuck steht 1 2 3 Walzdrehen und Schaldrehen sind im Unterschied zu dieser Definition Sondervarianten bei denen sich die Werkzeuge drehen Beim Walzdrehen dreht sich das Werkzeug mit der Vorschubbewegung senkrecht zum Werkstuck um sein Profil auf ihm abzubilden und beim Schaldrehen drehen sich die mehrschneidigen Werkzeuge insgesamt um ein stehendes Werkstuck Der wesentliche Unterschied zum Frasen liegt darin dass beim Drehen die Rotationsachse der Schnittbewegung mit der Symmetrieachse des Werkstucks identisch ist wahrend beim Frasen diese Rotationsachse im Werkzeug liegt In der DIN 8589 die alle spanenden Fertigungsverfahren definiert steht daher Folgendes Drehen ist Spanen mit geschlossener meist kreisformiger Schnittbewegung und beliebiger Vorschubbewegung in einer zur Schnittrichtung senkrechten Ebene Die Drehachse der Schnittbewegung behalt ihre Lage zum Werkstuck unabhangig von der Vorschubbewegung bei 4 Diese Definition findet sich auch haufig in der Fachliteratur 5 6 7 8 Sie ist meist mit dem Hinweis verbunden dass in der industriellen Praxis fast immer das Werkstuck die Schnittbewegung vollfuhrt 9 Mit dem Ovaldrehen gibt es eine Variante bei der die Schnittbewegung nicht kreisformig aber dennoch in sich geschlossen ist Im englischsprachigen Raum versteht man unter turning wortlich Drehen nur das Aussendrehen Das Innendrehen wird als boring bezeichnet 10 Beide Verfahren werden manchmal als lathe processes wortlich Drehmaschinen Prozesse bezeichnet dazu zahlt allerdings auch das Bohren da auf einer Drehmaschine ohne Zusatzeinrichtungen auch gebohrt werden kann 11 Geschichte BearbeitenSiehe auch Geschichte der Produktionstechnik Kapitel Geschichte im Artikel Drehmaschine und Kapitel Geschichte im Artikel Zerspanen Das Drehen ist ein sehr altes Fertigungsverfahren das aus der Bronzezeit stammt Mit dem Bohren Schleifen Sagen und Schaben gibt es jedoch eine Reihe von Verfahren der Zerspantechnik die bereits seit der Steinzeit bekannt sind 12 Fur das Bohren und Schleifen gab es erste Maschinen Etwa zeitgleich mit dem Drehen entstand auch das Feilen und Raspeln 13 innerhalb der Zerspantechnik ist lediglich das Frasen junger das im 19 Jahrhundert entstand 14 Im Mittelalter gab es eine Reihe von Verbesserungen an den Drehmaschinen die die Produktivitat erhohten Im 17 Jahrhundert wurde das Drehen im Kunsthandwerk beliebt und im 17 und 18 Jahrhundert gab es Neuerungen in der Uhrmacherei und der Feinmechanik die die Genauigkeit erhohten und im Zuge der Industrialisierung auch in den allgemeinen Maschinenbau ubernommen wurden Gedreht wurden Teile fur Dampfmaschinen die Eisenbahn Textilmaschinen und andere Werkzeugmaschinen Wichtige Teile waren Schrauben und Spindeln die in grossen Stuckzahlen benotigt wurden Im Laufe des 20 Jahrhunderts wurde das Drehen zunachst durch elektrische Steuerungen und dann durch CNC Steuerungen weiter automatisiert Altertum Bearbeiten nbsp Zugschnurdrehbank aus dem Grab des Petosiris ca 300 v Chr Das Drehen hat sich im letzten Jahrtausend v Chr aus dem Bohren entwickelt und war den Kulturen um das Mittelmeer und des Alten Orients bekannt wie aus dieser Zeit erhaltene Werkstucke zeigen die von den Etruskern aber auch aus Bayern stammen 15 Eine Abbildung am Grab des agyptischen Priesters Petosiris aus dem 3 Jahrhundert v Chr 16 zeigt das Drehen mittels Zugschnurdrehbank 17 Ein Arbeiter zog mit den Handen abwechselnd beide Enden einer Schnur die ein Werkstuck umschlingt sodass das Werkstuck eine links und eine rechtslaufige Drehung vollfuhrte Ein zweiter Arbeiter fuhrte das Werkzeug Genutzt wurden sie vor allem zur Bearbeitung von Holz sowie Elfenbein Horn Alabaster und Bronze 18 Die Maschinen bestanden aus einem etwa kniehohen Rahmen in dem sich eine senkrecht stehende Spindel drehen konnte auf der sich das Werkstuck befand Gearbeitet wurde im Hocken was der damals ublichen Arbeitsweise entsprach 19 Die Werkzeuge waren vermutlich aus Bronze 20 Verbreitung Bearbeiten In Agypten wurde das Drehen genutzt wie auch bei den Babyloniern Assyrern und Phoniziern Gleichermassen beherrschten Griechen und Romer die Technik 21 Die Kelten beherrschten das Drehen nachweislich seit dem 7 Jahrhundert v Chr Auch bei den Germanen war die Technik bekannt Gedrehte germanische Holzfusse sind aus dem 3 Jahrhundert v Chr nachgewiesen 22 Der Romer Vitruv erwahnt in seinem 24 v Chr entstandenen Werk De Architectura 23 zwei auf einer Drehbank angefertigte Achsen in einem Holzrahmen Vitr 10 15 4 Wie die romische Drehbank ausah ist nicht bekannt Die einzige erhaltene Abbildung auf einem Sarkophag aus dem 2 Jahrhundert zeigt nur ein Fragment 24 Die Maschine wurde mit einem Fidelbogen angetrieben und besass eine Schwungscheibe Oreibasios ein Leibarzt eines Kaisers soll 382 n Chr eiserne Muttern gedreht haben 25 Mittelalter Bearbeiten nbsp Fruheste mittelalterliche Darstellung einer Drehbank 13 Jh Im 13 Jahrhundert wurde das Drehen durch die aufkommende Wippendrehbank vereinfacht die sich von einer einzelnen Person bedienen liess Das eine Ende der Schnur wurde an einem Pedal angebracht und das andere Ende an einer federnden Latte Die alteste Abbildung stammt aus einer franzosischen Bible moralisee aus dem 13 Jahrhundert die eine arbeitende Nonne zeigt 26 Im 15 Jahrhundert wurden Kurbeln zum Antrieb von Drehbanken fur die Metallbearbeitung genutzt Durch diesen Antrieb konnte sich das Werkstuck kontinuierlich in ein und dieselbe Richtung drehen Damit war eine bessere Kraftubertragung moglich Der Meister hatte beide Hande frei um das Werkzeug zu halten und konnte bessere Oberflachen erzielen Allerdings benotigte man wieder einen Gehilfen zum Bedienen der Kurbel 27 source source source source source source source source source source source source source source Video Drehen auf dem Nachbau einer WippendrehbankKunstdrehen vom 16 bis zum 18 Jahrhundert Bearbeiten nbsp Drehbank eines Zinngiessers mit Kurbelantrieb Hinten der Gehilfe vorne der Meister Kupferstich aus Jost Ammans Buch Eygentliche Beschreibung aller Stande auff Erden von 1568 Im 16 Jahrhundert florierte das Kunsthandwerk und mit ihm das Kunstdrehen 28 29 Selbst in Adelskreisen war es beliebt Kaiser Maximilian I besass eine besonders reich verzierte Drehbank von 1518 30 Der Franzose Charles Plumier schrieb 1701 ein Buch mit dem Titel L art de tourner Die Kunst Technik des Drehens 31 Im Vorwort erklarte er In Frankreich Italien England und Deutschland wird die Beschaftigung mit Dreharbeiten so hoch geschatzt dass es kaum Menschen von Geist geben durfte die nicht versuchen sich mit dieser Kunst hervorzutun 32 Er demonstrierte eine Drehbank zum Ovaldrehen die mit Hilfe einer Schablone Werkstucke kopieren konnte Eine weitere dort abgebildete aber nicht realisierte Drehbank eignet sich zum Gewindeschneiden Verarbeitet wurden nach wie vor hauptsachlich nichtmetallische Werkstoffe sowie gelegentlich sehr weiche Metalle wie Zinn Die Maschinen bestanden ebenfalls noch aus Holz 33 Feinmechanik und Uhrmacherei im 17 und 18 Jahrhundert Bearbeiten In der Feinmechanik und insbesondere in der Uhrmacherei wurden im 17 und 18 Jahrhundert schon sehr weit entwickelte Maschinen eingesetzt die im allgemeinen Maschinenbau erst etwa ein Jahrhundert spater im Zuge der Industrialisierung genutzt wurden Fur die Feinmechanik waren hohe Massgenauigkeiten bei den Werkstucken notig die meist aus Kupferlegierungen Messing und Bronze bestanden Die Maschinen und die Werkstucke waren jedoch sehr klein und konnten daher durchgangig aus teurem Metall bestehen An den Maschinen waren Werkzeughalter angebracht die uber Kurbeln bewegt werden konnten und so deutlich genauere Werkstucke erlaubten Mit Zahnradern konnte man auch die Werkzeugbewegung an die Drehzahl koppeln und so nahezu identische Schrauben mit gleichmassigem Gewinde herstellen 34 Im 17 und 18 Jahrhundert wurden die Maschinen Werkzeuge und Verfahren des Handwerks auch erstmals wissenschaftlich untersucht und beschrieben Das entsprechende Fachgebiet wurde in Deutschland als Technologie bezeichnet und fur kunftige Verwaltungsbeamte unterrichtet um so eine gute Wirtschaftsforderung zu ermoglichen Christoph Weigel der Altere beschrieb in seinem Buch Abbildung Der Gemein Nutzlichen Haupt Stande von 1698 zahlreiche Kunstler und Handwerker Eine Abbildung zeigt einen Drechsler an einer Drehbank mit Fusshebel Als Werkstoffe werden Gold Silber Messing Bein Holz und Schmucksteine genannt 35 In Frankreich wurden die Gewerbe unter anderem in den Descriptions des arts et metiers von Reaumur und der Encyclopedie von Diderot beschrieben Zu sehen ist unter anderem ein Werkzeughalter fur die Drehbanke der Uhrenmacher 22 Industrialisierung in England Bearbeiten Der Physiker Johann Heinrich Moritz von Poppe erwahnte in seinem Buch Geschichte aller Erfindungen und Entdeckungen um 1837 Kunstdrehbanke Figurirbanke und andere Drehmaschinen die seit Mitte des 18 Jahrhunderts erfunden worden seien und darunter besonders die Schraubendrehbanke und Schraubenschneidmaschinen 36 nbsp Darstellung des Drehens um 1800 und 1840Durch die generelle Verwendung des Werkzeughalters der aus der Feinmechanik bekannt war wurde die Arbeit des Drehens wesentlich erleichtert Die Werkzeuge wurden nun in der Maschine eingespannt und uber Handrader bewegt Dadurch sanken einerseits die benotigte Kraft die der Arbeiter auf das Werkzeug ausuben musste und andererseits die Anforderung an seine Geschicklichkeit James Nasmyth beschrieb den Werkzeughalter der Drehmaschine als eine der wichtigsten Neuerungen im Maschinenbau In seinem Aufsatz 37 von 1841 einem der ersten Aufsatze uber Werkzeugmaschinen uberhaupt findet sich ein in der modernen Literatur haufig gezeigtes Bild das das Drehen von 1800 ohne Werkzeughalter mit dem Drehen von 1840 vergleicht Wahrend der altere Arbeiter angestrengt an seiner Drehmaschine mit holzernen Rahmen das Werkzeug mit beiden Handen halt und sich dagegenstemmen muss steht der Arbeiter von 1840 lassig vor seiner Maschine mit eisernem Rahmen und Werkzeughalter Die Arbeit ist so einfach dass er nur eine Hand benotigt um am Handrad zu drehen das den Werkzeugschlitten bewegt nbsp Dreharbeiten 1849 bei Maffei Die Transmissionen an der Decke fuhren zu einer Dampfmaschine nicht im Bild die als Antrieb fungiert Wahrend der industriellen Revolution in Grossbritannien wurden mit Dampfmaschinen angetriebene Drehmaschinen gebaut die fur die Industrialisierung von besonderer Bedeutung waren Damit wurden zunachst vor allem Teile fur Textilmaschinen und Schrauben hergestellt Spindeln fur Textilmaschinen wurden zu Millionen benotigt Die Werkstucke bestanden Mitte des 18 Jahrhunderts immer haufiger aus Eisenwerkstoffen Schmiedeeisen und Gusseisen ab etwa 1870 auch Stahl die deutlich schwieriger zu bearbeiten waren Um die Genauigkeit zu steigern wurden die Maschinen selbst auch aus Eisen gebaut 38 39 Sie hing jedoch in hohem Masse von der Geschicklichkeit der Arbeiter ab Der Mangel an geeignetem Personal und die grosse Bedeutung des Drehens fur den Maschinenbau fuhrte 1785 in Grossbritannien zu einem Auswanderungsverbot 40 fur Dreher und einem Exportverbot fur samtliche Werkzeugmaschinen also auch der Drehmaschinen Im fruhen 19 Jahrhundert ubernahm der Brite Henry Maudslay der auch als Grundungsvater des britischen Werkzeugmaschinenbaus gilt die zahlreichen konstruktiven Details der Drehbanke aus der Feinmechanik in den Maschinenbau Eine seiner ersten Maschinen war eine Tischdrehmaschine fur die Fertigung von Schrauben Die Genauigkeit der Schrauben war nun nicht mehr von der Geschicklichkeit des Arbeiters abhangig 41 Ausserdem waren die verschiedenen Schrauben so gleichmassig dass sie untereinander austauschbar waren sogenannter Austauschbau Zuvor waren alle Schrauben individuell und jede passte ausschliesslich in ein zu ihr gehorendes Gewinde Erst mit Maudslays Verbesserung verbreitete sich die Nutzung von Schrauben als Verbindungselement Zuvor waren vor allem Stifte und Keile gebrauchlich 42 Industrialisierung in Deutschland und den USA Bearbeiten nbsp Schraubendrehmaschine mit Nahmaschinenantrieb 1912Nach Deutschland gelangten diese Neuerungen im Rahmen der Industrialisierung mit einigen Jahrzehnten Verzogerung siehe auch Industrialisierung in Deutschland Deutsche Beamte erleichterten die Umgehung der Export und Auswanderungsverbote Sie organisierten Reisen deutscher Ingenieure und Facharbeiter nach England halfen bei Zollen und vergaben Kredite fur die Anschaffung von Maschinen Teilweise wurden diese sogar auf Staatskosten beschafft und den Unternehmen uberlassen mit der Auflage diese Maschinen jedem Interessenten zu zeigen um den Nachbau zu ermoglichen Besonders haufig handelte es sich dabei um Drehmaschinen Beim Import englischer Maschinen flossen auch Bestechungsgelder Es handelte sich somit um eine fruhe Form von Wirtschaftsspionage 1835 produzierten von 129 deutschen Maschinenbauunternehmen 19 auch Werkzeugmaschinen darunter vor allem Dreh Bohr und Zahnradfrasmaschinen 43 Gegen 1870 war der Bedarf an identischen Maschinenteilen in Amerika im Rahmen der dort beginnenden Industrialisierung besonders hoch siehe auch Geschichte der Vereinigten Staaten Industrialisierung Dort entstand erstmals der Drehautomat der die Werkzeugbewegung und das Wechseln der Werkzeuge selbststandig ubernahm Die Automaten konnten von einer angelernten Hilfskraft bedient werden und mussten nur noch von einer Fachkraft eingerichtet werden was unter anderem die Auswahl der Werkzeuge betraf Die Hilfskraft fuhrte die Rohteile zu entnahm die fertigen Werkstucke aus der Maschine und entfernte die Spane Gefertigt wurden vor allem Schrauben sodass die englische Bezeichnung bis heute screw machine wortlich Schraubenmaschine lautet Weitere wichtige Maschinenteile waren Gewindespindeln fur Textil oder Werkzeugmaschinen Spindeln fur Spinnmaschinen Wellen zur Kraftubertragung sowie Achsen und Rader fur Dampflokomotiven 44 Seit 1900 Bearbeiten 1907 veroffentlichte der Amerikaner Frederick Winslow Taylor die Ergebnisse seiner etwa zehn Jahre dauernden Forschungen zur Zerspantechnik in seinem Buch On the Art of Cutting Metals Uber die Kunst Technik Metall zu schneiden in dem hauptsachlich das Drehen behandelt wird Bis heute wird das Drehen in der Forschung als Standardverfahren fur das Zerspanen betrachtet Die Materialkennwerte zur Berechnung der Zerspankraft wurden beim Drehen ermittelt Fur andere Verfahren mussen Korrekturfaktoren berucksichtigt werden Von Taylor stammt auch der Taylorismus und der 1907 vorgestellte Schnellarbeitsstahl mit dem dreimal hohere Schnittgeschwindigkeiten moglich waren Mit der Einfuhrung der elektrischen Steuerung in der ersten Halfte des Jahrhunderts entstanden auch Kopierdreh und Kopierfrasmaschinen die ein Modell mit einem Taster erfassen und dessen Bewegung elektronisch an die Antriebe weitergeben konnten um Werkstucke zu kopieren Ab den 1920er Jahren wurden die Antriebe der Maschinen auf Elektromotoren umgestellt Altere E Motoren waren fur den industriellen Einsatz noch nicht robust genug gewesen 22 Ab den 1980er Jahren setzten sich bei den spanenden Werkzeugmaschinen allgemein die CNC Steuerungen durch Mit den als CNC Drehmaschine bezeichneten Maschinen konnen sehr komplizierte Formen vollautomatisch hergestellt werden ohne zuvor ein Modell anfertigen zu mussen wie beim Kopierdrehen Stattdessen muss nur noch ein passendes Programm in den Speicher der Maschine geladen werden die CNC Steuerung fuhrt das Werkzeug dann auf die erforderliche Bahn Drehmaschinen hatten vor Erfindung der CNC Steuerung gegenuber anderen Werkzeugmaschinen bereits einen sehr hohen mechanischen Automatisierungsgrad sodass es wenig sinnvoll schien diesen noch weiter erhohen zu wollen Dennoch machten CNC Drehmaschinen lange Zeit weit uber die Halfte aller CNC Maschinen aus Durch grosse Produktivitatssteigerungen ging ihr Anteil schliesslich auf knapp die Halfte zuruck da fur dieselbe Aufgabe weniger Drehmaschinen benotigt wurden Ausserdem sind mit ihnen in Kombination mit entsprechenden Messgeraten hohere Genauigkeiten moglich wie sie auch von den Kunden gefordert werden Es entstanden Drehmaschinen mit mehreren Werkzeugschlitten die ein Werkstuck gleichzeitig und damit in kurzerer Zeit bearbeiten konnen Drehzentren verfugen uber einen automatischen Werkzeugwechsel Drehzellen zusatzlich uber eine automatische Werkstuckversorgung sodass die Nebenzeiten fur den Wechsel geringer ausfallen Dreh Fras Zentren konnen in einer einzigen Maschine die Werkstucke sowohl durch Drehen als auch durch Frasen und Bohren bearbeiten sodass keine weiteren Maschinen notig sind Bei der konventionellen Fertigung mussen die Drehteile dagegen aus der Drehmaschine entnommen und anschliessend in die Fras und Bohrmaschinen eingespannt werden 45 Bedeutung und Werkstuckspektrum Bearbeiten Hauptartikel Drehteil Werkstuck Das Drehen ist zusammen mit dem Bohren und Frasen eines der bedeutendsten 46 und am haufigsten 47 angewandten Fertigungsverfahren der Zerspantechnik und der Fertigungstechnik Der wertmassige Anteil der spanenden Werkzeugmaschinen liegt relativ konstant bei etwa einem Drittel des gesamten Produktionswertes samtlicher Werkzeugmaschinen Davon wiederum entfallt etwa ein Drittel auf Drehmaschinen oder Bearbeitungszentren die sich fur das Drehen eignen Die wirtschaftliche Bedeutung zeigte sich spatestens in der Industrialisierung in der es ohne Drehen und Drehmaschinen nicht moglich gewesen ware die zahlreichen Teile fur Dampf und Textilmaschinen herzustellen 48 Zu diesen Teilen die auch fur moderne Maschinen benotigt werden zahlen Achsen Wellen Schrauben Gewindespindeln Radnaben sowie Kleinteile heute vor allem fur die Automobilindustrie und den Allgemeinen Maschinenbau gegen 1900 insbesondere fur Nahmaschinen und Fahrrader Weitere durch Drehen hergestellte Teile sind Spannfutter fur das Drehen Frasen oder Bohren Walzen fur Walzwerke verschiedene Fras und Bohrwerkzeuge Linsen oder Spiegel fur die optische Industrie Durch Feindrehen Prazisionsdrehen werden Kugellagerkomponenten hergestellt sowie Pumpenkolben Synchronrader Einspritzdusen Lagerbuchsen Normalien Bauteile von optischen Geraten und Instrumenten Teile von Okularen und Objektiven Gehause fur Pumpen Flansche Gehausedeckel und Teile fur Laufwerke von Festplatten 49 50 nbsp Zeichnung einer Welle nbsp Gedrehte Schachfiguren nbsp Besonders grosse Welle in einer Drehmaschine nbsp Turbinenteil auf einer Karussell drehmaschine mit Arbeiter oben links zum Grossenvergleich nbsp Rader einer Lokomotive auf einer Radsatz drehmaschine nbsp Ein Flansch nbsp Messerkopfe Fraswerkzeuge Erreichbare Genauigkeiten und Oberflachenqualitaten BearbeitenDas Drehen ist wie die meisten spanenden Fertigungsverfahren relativ prazise Die Werkstucke sind entweder einbaufertig oder mussen nur noch durch Schleifen nachbearbeitet werden Die erreichbaren Genauigkeiten hangen wie bei fast allen Verfahren von den Abmessungen der Werkstucke ab und verringern sich mit deren Grosse Die erreichbaren Massgenauigkeiten angegeben als ISO Toleranz die den Grosseneinfluss berucksichtigt liegen beim Drehen ublicherweise bei IT10 bis IT7 kleine Zahlen sind genauer Mit Sondermassnahmen ist auch IT6 erreichbar Die Massgenauigkeit beim Drehen bewegt sich damit im Rahmen dessen was in der Zerspantechnik ublich ist Beim Frasen und Raumen ist sie genauso gut beim Bohren schlechter IT14 bis IT12 und beim Schleifen deutlich besser IT9 bis IT3 mit Sondermassnahmen auch bis IT1 Mit dem Giessen und Schmieden als konkurrierenden Fertigungsverfahren sind Genauigkeiten von etwa IT11 mit Sondermassnahmen auch IT8 erreichbar 51 Beim Feindrehen oder Prazisionsdrehen sind Genauigkeiten von IT6 bis IT7 erreichbar Das Hoch oder Ultraprazisionsdrehen reicht von IT5 bis IT01 Beim Hartdrehen reicht die Genauigkeit bis IT5 Bei den ublichen Werkstuckabmessungen liegen die Massabweichungen somit unter einem Mikrometer Die Oberflachenqualitat wird meist als Rauheit gemessen Beim Drehen ist auf der Oberflache eine Spur von der Spitze des Werkzeuges erkennbar Die Rauheit ist beim Drehen umso geringer und damit besser je grosser der Spitzenradius des Werkzeuges und je geringer sein Vorschub ist Beim Schruppen Grobbearbeitung liegen die Rauheiten bei gemittelten Rautiefen von R z 60 m m displaystyle R z 60 mu m nbsp bis 100 µm beim Schlichten Feinbearbeitung bei 16 µm bis 25 µm Mit Prazisionsvarianten sind bis zu 3 oder 4 µm erreichbar was einer mittleren Rauheit R a displaystyle R a nbsp von etwa 0 15 µm entspricht 52 53 Bewegungen und Geschwindigkeiten Bearbeiten nbsp Geschwindigkeiten beim Langsdrehen Schnittgeschwindigkeit vc Vorschubgeschwindigkeit vf Wirkgeschwindigkeit ve Vorschubrichtungswinkel f displaystyle varphi nbsp Wirkrichtungswinkel h displaystyle eta nbsp Drehzahl n nbsp Spanungsbewegungen beim Langsdrehen Drehzahl tatsachliche Schnittbewegung Zustellung und VorschubbewegungAllgemein wird die Spanungsbewegung unterschieden nach der Schnittbewegung die zum Abtrennen des Spanes fuhrt und der Vorschubbewegung die fur eine kontinuierliche Spanabnahme sorgt Beim Drehen ist die Schnittbewegung die Rotationsbewegung die ublicherweise vom Werkstuck ausgefuhrt wird nur in seltenen Fallen rotieren die Werkzeuge um das Werkstuck Die Vorschubbewegung ist ublicherweise die Bewegung des Werkzeuges das sich parallel zur Drehachse bewegen kann Langsdrehen senkrecht dazu Querdrehen oder auch in einer Ebene zwischen diesen beiden Bewegungsrichtungen Auf manchen Spezialmaschinen wird auch das Drehteil entlang der Drehachse verschoben um die Vorschubbewegung auszufuhren wahrend das Werkzeug stillsteht Die Umfangsgeschwindigkeit des Werkstucks an der Bearbeitungsstelle entspricht der Schnittgeschwindigkeit v c displaystyle v c nbsp von englisch cut Schnitt und wird meist in m min angegeben In der Zerspantechnik kommt es grundsatzlich nur auf eine Relativbewegung zwischen Werkstuck und zeug an Welcher der beiden Wirkpartner sich bewegt und welcher steht ist nachrangig Per Konvention werden die Vektoren der Bewegungen so dargestellt als ob sich das Werkzeug bewegen wurde Beim Drehen auf gewohnlichen Drehmaschinen zeigt die Schnittgeschwindigkeit daher nach oben also entgegen der tatsachlichen Werkstuckbewegung Die Geschwindigkeit in Vorschubrichtung wird als Vorschubgeschwindigkeit v f displaystyle v f nbsp bezeichnet von englisch feed Vorschub sie ist jedoch von untergeordneter Bedeutung Eine wichtige kinematische Grosse ist dagegen der Vorschub f displaystyle f nbsp also die Strecke die das Werkzeug pro Umdrehung in Vorschubrichtung zurucklegt angegeben meist in mm Umdrehung Die Vorschubgeschwindigkeit lasst sich aus der Drehzahl und dem Vorschub berechnen Der Winkel zwischen der Schnittrichtung und der Vorschubbewegung wird allgemein als Vorschubrichtungswinkel f displaystyle varphi nbsp kleines griechisches Phi bezeichnet Beim Drehen sowie Bohren und weiteren Verfahren betragt er konstant 90 Beim Frasen dagegen andert er sich wahrend einer Umdrehung kontinuierlich Die Resultierende aus Schnitt und Vorschubgeschwindigkeit ist die Wirkgeschwindigkeit v e displaystyle v e nbsp Ihr Vektor bildet mit dem Vektor der Schnittgeschwindigkeit den Wirkrichtungwinkel h displaystyle eta nbsp Meistens entspricht die Wirkgeschwindigkeit in Betrag und Richtung naherungsweise der Schnittgeschwindigkeit 54 Drehverfahren BearbeitenDie Drehverfahren konnen nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt werden Besonders haufig findet sich die Einteilung nach DIN 8589 die auf der ersten Gliederungsebene nach der erzeugten Form einteilt und daher einen guten Eindruck der herstellbaren Geometrien vermittelt Weitere wichtige Einteilungen sind das Aussendrehen und das Innendrehen Bearbeitung der Innenflachen von Hohlkorpern das Schruppen Grobbearbeitung und Schlichten Feinbearbeitung das Kegeldrehen zur Herstellung kegelformiger Formelemente das Hartdrehen fur gehartete Werkstucke das Hochgeschwindigkeitsdrehen mit besonders hohen Schnittgeschwindigkeiten Je nach Menge des Kuhlschmierstoffes unterscheidet man in Nassdrehen und Trockendrehen sowie nach dem Automatisierungsgrad in Drehen auf konventionellen Drehmaschinen Drehen auf CNC Drehmaschinen oder auf Drehautomaten 55 Einteilung nach erzeugter Form DIN 8589 Bearbeiten Die wohl wichtigste Einteilung der Verfahrensvarianten findet sich in der DIN 8589 und wird in der Fachliteratur haufig zitiert Samtliche zerspanenden Fertigungsverfahren werden auf der ersten Gliederungsebene einheitlich nach der erzeugten Form eingeteilt Im Falle des Drehens ergibt sich Plandrehen Herstellung planer ebener Flachen Runddrehen Herstellung kreisrunder Formen Schraubdrehen Herstellung von Gewinden Walzdrehen Herstellung von Walzflachen Verzahnungen Profildrehen Herstellung beliebiger Formen mit Profilwerkzeugen die die herzustellende Form als Negativ enthalten Formdrehen Herstellung beliebiger Formen durch gesteuerte WerkzeugbewegungDie weitere Unterteilung folgt verschiedenen Kriterien wie der Werkzeugbewegung langs oder quer zur Drehachse den verwendeten Werkzeugen oder der Art der Bewegungserzeugung manuell maschinell Alle genormten Verfahren und Verfahrensvarianten tragen eine Ordnungsnummer Bei den Drehverfahren beginnen diese alle mit der Folge 3 2 1 3 Hauptgruppe Trennen 2 Gruppe Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide 1 Verfahren Drehen Plandrehen Bearbeiten nbsp Quer Plandrehen nbsp Quer AbstechdrehenBeim Plandrehen mit der Ordnungsnummer 3 2 1 1 werden ebene plane Oberflachen erzeugt die an der Stirnseite des Drehteils liegen Die erzeugten Flachen liegen also senkrecht zur Drehachse Es wird zwischen drei Varianten unterschieden 3 2 1 1 1 Beim Quer Plandrehen bewegt sich das Werkzeug senkrecht quer zur Drehachse Es ist die wichtigste Variante und wird in der Praxis auch kurz als Plandrehen bezeichnet Es wird meist als erster Arbeitsgang durchgefuhrt um eine Bezugsflache in axialer Richtung fur die weitere Bearbeitung zu erzeugen 56 Beim Schlichten Feinbearbeitung wird meist von innen nach aussen gearbeitet wahrend beim Schruppen Grobbearbeitung eher von aussen nach innen gearbeitet wird 57 Das Quer Plandrehen ist typisch fur die Bearbeitung auf Drehautomaten bei denen meist Kleinteile von der Stange gefertigt werden Wie bei allen Quer Drehverfahren ist zu beachten dass sich bei konstanter Drehzahl die Schnittgeschwindigkeit verandert Bei konventionellen Drehmaschinen und Drehautomaten wird sie uber ein Stufengetriebe innerhalb eines Bereiches gehalten moderne CNC Drehmaschinen konnen eine konstante Schnittgeschwindigkeit erreichen 58 3 2 1 1 2 Das Quer Abstechdrehen dient dazu Werkstuckteile abzutrennen oder das gesamte Werkstuck vom stangenformigen Rohmaterial abzutrennen 59 Die Werkzeuge sind dabei sehr schmal um den Materialverlust zu minimieren sie neigen daher jedoch auch zum Schwingen was beim Spanen als Rattern bezeichnet wird Die Werkzeuge verfugen uber eine Hauptschneide die zur Drehachse orientiert ist sowie links und rechts davon zwei Nebenschneiden Beim Einstechdrehen ist die Hauptschneide nicht parallel zur Drehachse Werkzeug Einstellwinkel k displaystyle kappa nbsp ist grosser 90 Dadurch hat wahrend des Abstechens das Verbindungsstuck zwischen den zu trennenden Teilen die Form eines Kegelstumpfes In der Endphase der Bearbeitung verjungt sich dessen Spitze immer weiter bis das Werkstuck fast ohne Restzapfen abgetrennt wird 60 61 3 2 1 1 3 Beim Langs Plandrehen bewegt sich das Werkzeug parallel zur Drehachse Das Werkstuck ist dabei hohl und die Werkzeugschneide ist breiter als die Dicke des Werkstucks Die entstehende Flache ist ringformig 62 nbsp Quer Plandrehen nbsp Quer Abstechdrehen nbsp Langs Plandrehen Runddrehen Bearbeiten nbsp Langs RunddrehenBeim Runddrehen mit Ordnungsnummer 3 2 1 2 werden runde Oberflachen erzeugt die auf der Mantelflache eines Zylinders liegen dessen Achse mit der Drehachse zusammenfallt Es wird zwischen den funf Varianten Langs Breitschlicht Schal Langs Abstech und Quer Runddrehen unterschieden Vor allem das Langs Runddrehen hat eine grosse Bedeutung und wird in Normen und in der Fachliteratur als Referenz herangezogen In Lehrbuchern wird haufig diese Variante gewahlt um grundsatzliche Begriffe und Phanomene der Zerspantechnik zu erlautern Diese Variante wird fur Kleinteile in der Uhrenindustrie ebenso genutzt wie fur die Grossserienfertigung von Turbinenlaufen oder Antriebswellen mit Langen von bis zu 20 m 63 3 2 1 2 1 Beim Langs Runddrehen bewegt sich das Werkzeug parallel zur Drehachse Als wichtigste Variante wird es in der Praxis kurz als Runddrehen bezeichnet Es lasst sich mit einer grossen Bandbreite verschiedener Werkzeuge durchfuhren die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind 64 3 2 1 2 2 Beim Breitschlicht Runddrehen oder Breitschlichtdrehen wird ein Werkzeug mit sehr grossem Eckenradius r ϵ displaystyle r epsilon nbsp und sehr kleinem Werkzeug Einstellwinkel der Nebenschneide k r displaystyle kappa r nbsp verwendet wobei grosse Vorschube moglich werden 65 3 2 1 2 3 Das Schaldrehen Schal Runddrehen oder Schalen ist eine Sondervariante des Langs Runddrehens mit besonders hohem Vorschub Dieser wird ublicherweise durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Werkzeuge erreicht die meist einen kleinen Einstellwinkel der Nebenschneide k r displaystyle kappa r nbsp aufweisen Die Werkzeuge sind in der Regel radial um das Werkstuck herum angeordnet um das sie sich drehen wahrend das Werkstuck nur den Vorschub ohne Rotation ausfuhrt 66 Das Schaldrehen wird oft genutzt um Blankstahl herzustellen und zeichnet sich durch ein hohes Zeitspanvolumen aus Es ist sehr produktiv und kann sehr gute Oberflachen erzeugen 67 68 Vorschube von bis zu 15 mm und Rauheiten von R kin displaystyle R text kin nbsp 2 10 µm sind erreichbar 69 3 2 1 2 4 Das Langs Abstechdrehen dient dazu runde Scheiben von Platten abzutrennen 70 71 Es weist grosse Ahnlichkeit auf mit dem Langs Profildrehen und dem Langs Einstech Profildrehen 72 3 2 1 2 5 Das Quer Runddrehen ist eine selten angewandte Variante bei der die Vorschubbewegung senkrecht zur Drehachse liegt und das Werkzeug mindestens so breit ist wie die erzeugte Flache 73 74 75 nbsp Langs Runddrehen nbsp Breitschlicht Runddrehen nbsp Schaldrehen nbsp Langs Abstechrunddrehen nbsp Quer RunddrehenSchraubdrehen Bearbeiten nbsp GewindedrehenDas Schraubdrehen mit der Ordnungsnummer 3 2 1 3 dient zur Erzeugung von schraubenformigen Oberflachen mit Profilwerkzeugen Die zu erzeugende Form ist also zum Teil in der Form des Werkzeugs enthalten Diese Variante wird zur Herstellung von Gewinden genutzt Die Steigung des Gewindes entspricht dem Vorschub mm pro Umdrehung 76 77 Nach den verwendeten Werkzeugen wird zwischen Gewindedrehen Gewindestrehlen und Gewindeschneiden unterschieden Schrauben Muttern und andere Massenteile mit Gewinden werden heute meist durch das wirtschaftlichere Umformen gefertigt Das Schraubdrehen wird nur eingesetzt um Spezialanfertigungen herzustellen oder fur Gewinde die sich an Werkstucken befinden die auch ohne Gewinde drehend bearbeitet werden mussten 3 2 1 3 1 Das Gewindedrehen ist ein Schraubdrehen mit Vorschub parallel zur Drehachse mit einfach profiliertem Werkzeug 78 dem Gewindedrehmeissel beziehungsweise den Gewindedrehplatten 79 Bei einem Ubergang des Werkzeuges wird nur ein Teil der Tiefe des Gewindes erzeugt es sind also mehrere Ubergange mit einer Zustellung notig Es wird unterschieden zwischen Werkzeugen mit Teilprofil die nur die Tiefe des Gewindes erzeugen konnen aber nicht den Aussendurchmesser und Werkzeugen mit Vollprofil die auch den Aussendurchmesser miterzeugen konnen Mit dem Gewindedrehen lassen sich links und rechtsgangige oder auch mehrgangige Gewinde herstellen 80 81 Die Vorschubbewegung wird bei konventionellen Drehmaschinen mechanisch an die Umdrehung des Werkstuckes gebunden Auf Zug und Leitspindeldrehmaschinen wird dazu die Leitspindel verwendet Die Steigung des Gewindes lasst sich uber austauschbare Zahnrader einstellen Auf Revolverdrehautomaten wird stattdessen eine Leitpatrone Ersatzleitspindel verwendet Auf CNC Maschinen ist der Vorschub dagegen elektronisch an die Umdrehung des Werkstuckes gebunden 82 nbsp Ein Gewindestrehler rechts neben zwei Wendeschneidplatten die fur das Drehen geeignet sind3 2 1 3 2 Beim Gewindestrehlen wird ein mehrprofiliger Gewindestrehler verwendet in dem die Zustellungen im Werkzeug integriert sind Es ist daher nur noch ein einziger Ubergang notig Die Vorschubbewegung lauft dabei ebenfalls parallel zur Drehachse 83 Beim Gewindestrehlen sind somit mehrere Profile gleichzeitig im Einsatz Bei Gewindestrehlern wird zwischen Flach und Rundgewindestrehlern unterschieden Letzterer ist selbst als Gewinde ausgefuhrt um das zu erzeugende Gewinde nicht zu zerstoren Er wird bevorzugt fur die Fertigung von Innengewinden eingesetzt Fur die Herstellung eines linksgangigen Gewindes muss ein Strehler mit einem rechtsgangigen Gewinde genutzt werden und umgekehrt 84 85 nbsp Ein Schneideisen manuell angesetzt kann damit auf konventionellen Drehmaschinen Gewinde geschnitten werden 3 2 1 3 3 Das Gewindeschneiden nutzt ein Gewindeschneideisen fur die manuelle Fertigung oder einen Gewindeschneidkopf bei CNC Maschinen der sich parallel zur Drehachse bewegt Die Werkzeuge verfugen uber mehrere Schneiden die radial uber den Umfang verteilt sind Meist wird es mit stehendem Werkstuck und drehendem Werkzeug durchgefuhrt Das Gewindeschneiden ahnelt von seiner Kinematik dem Schraubraumen 86 87 88 89 3 2 1 3 4 Das Kegelgewindedrehen ist ein neueres Verfahren mit Vorschub schrag zur Drehachse und mit einem Gewindedrehwerkzeug zur Herstellung von Kegelgewinden 90 3 2 1 3 5 Das Spiraldrehen ist mit dem Quer Plandrehen verwandt und hat ebenfalls eine Vorschubbewegung die senkrecht zur Drehachse verlauft Auf der Stirnseite des Werkstuckes wird mittels eines profilierten Drehmeissels eine spiralformige Oberflache erzeugt Diese Oberflache kann eine Nut oder eine Erhebung aufweisen Der Vorschub je Umdrehung entspricht der Steigung der Spirale 91 nbsp Gewindedrehen Links mit Teilprofilwerkzeug rechts mit Vollprofil nbsp Gewindestrehlen Vergleich der Werkzeug geometrie zum fertigen GewindeWalzdrehen Bearbeiten Das Walzdrehen hat die Ordnungsnummer 3 2 1 4 und dient zur Fertigung von rotationssymmetrischen Walzflachen Dazu zahlen typischerweise Verzahnungen Beim Walzdrehen wird mit dem Werkzeug eine Walzbewegung durchgefuhrt die der Vorschubbewegung uberlagert ist Verzahnungen die nicht rotationssymmetrisch sind wie Zahnstangen lassen sich mit dem Walzfrasen Walzhobeln oder Walzstossen erzeugen 92 Profildrehen Bearbeiten nbsp Langs Profileinstechdrehen nbsp Manuelles Quer ProfildrehenBeim Profildrehen ist die zu erzeugende Form in der Form des Werkzeuges als Negativ enthalten Es tragt die Ordnungsnummer 3 2 1 5 und dient zur Herstellung von rotationssymmetrischen Formen Die Werkzeuge sind meist Sonderanfertigungen bei denen in ein Werkzeug aus Schnellarbeitsstahl oder Hartmetall die gewunschte Form eingeschliffen wird Hartere Schneidstoffe lassen sich nur schlecht schleifen Eine Ausnahme sind die genormten Werkzeuge fur Nuten Freistiche oder runde Profile sowie die Einstiche fur Dichtungsringe oder Sicherungsringe 93 Das Profildrehen ist sehr produktiv und weist niedrige Bearbeitungszeiten auch fur kompliziertere Formen auf Dafur sind die Werkzeuge im Allgemeinen teurer 94 Es wird unterschieden zwischen Langs und Quer Profildrehen sowie verschiedenen Ein und Abstechverfahren 3 2 1 5 1 Beim Langs Profildrehen werden Werkzeuge verwendet deren Schneiden mindestens so breit sind wie die herzustellende Form Diese werden parallel zur Drehachse bewegt 95 3 2 1 5 2 Das Langs Profileinstechdrehen ist ein Sonderfall des Langs Profildrehens bei dem mit dem Werkzeug auf der Stirnseite des Werkstucks eingestochen wird um eine ringformige Nut zu erzeugen Die Schneide muss jedoch nicht mindestens so breit sein wie die erzeugte Form 96 3 2 1 5 3 Das Langs Profilabstechdrehen ist eine Variante des Langs Abstechdrehens mit einem Profilwerkzeug mit dem zugleich das Werkstuck abgestochen und ein Profil erzeugt wird 97 3 2 1 5 4 Das Quer Profildrehen entspricht dem Langs Profildrehen nur liegt stattdessen die Vorschubrichtung senkrecht zur Drehachse 98 Bei Spanungsbreiten ab 15 mm bis 30 mm beginnen die Werkzeug zu rattern 99 100 3 2 1 5 5 Das Quer Profileinstechdrehen entspricht dem Quer Runddrehen mit einem Profilwerkzeug 101 3 2 1 5 6 Beim Quer Profilabstechdrehen wird das Werkstuck abgestochen wie beim Quer Abstechdrehen und zugleich ein Profil erzeugt wie beim Quer Profildrehen oder Querprofileinstechdrehen 102 103 nbsp Langs Profildrehen nbsp Langs Profil einstechdrehen nbsp Langs Profil abstechdrehen nbsp Quer Profil drehen nbsp Quer Profil einstechdrehen nbsp Quer Profil abstechdrehenFormdrehen Bearbeiten nbsp Drehteil mit zahlreichen unrunden Formelementen die nur auf modernen CNC Drehmaschinen hergestellt werden konnen Zum Teil ist Frasen dafur notig Beim Formdrehen werden beliebige Formen erzeugt wie zum Beispiel Kugelkopfe oder Kegel Diese Formen werden uber die Vorschubbewegung des Werkzeuges erzeugt Unterschieden wird nach der Art der Bewegungserzeugung in Freiform Nachform Kopier kinematisches und NC Formdrehen Das Formdrehen tragt die Ordnungsnummer 3 2 1 6 3 2 1 6 1 Beim Freiformdrehen wird die Vorschubbewegung von Hand erzeugt Dies kann an konventionellen Drehmaschinen mittels Handradern geschehen oder ohne Hilfsmittel Laut DIN 8589 zahlt hierzu ausdrucklich das Drechseln mit dem vor allem Holz bearbeitet wird 104 105 3 2 1 6 2 Beim Nachformdrehen wird die Vorschubbewegung uber ein Bezugsprofil erzeugt 106 Dabei kann es sich um eine Schablone ein zweidimensionales Bezugsformstuck oder ein Meisterstuck handeln Fruher wurde es als Kopierdrehen bezeichnet Als Weiterentwicklung konnen mit elektrischen Steuerungen einmal abgefahrene Wege gespeichert werden was als Teach in bezeichnet wird 107 3 2 1 6 3 Beim kinematischen Formdrehen wird die Vorschubbewegung uber ein mechanisches Getriebe gesteuert 108 Diese Variante wurde vor Entwicklung der CNC Steuerung computerized numerical control zur Erzeugung von Kugelkopfen genutzt 109 3 2 1 6 4 Beim NC Formdrehen werden die beiden Vorschubachsen langs und quer zur Drehachse durch zwei separate Motoren angetrieben die durch eine numerische Steuerung engl numerical control NC gesteuert werden Heute wird meist die Variante der CNC Steuerung eingesetzt Diese Variante zahlt spatestens seit den 1980ern zum Stand der Technik 110 111 nbsp Nachformdrehen nbsp NC Formdrehen nbsp Ein Koppelgetriebe Im Punkt E konnte ein Werkzeug angebracht werden nbsp UnrunddrehenEine in der DIN 8589 nicht genannte Variante des Formdrehens ist das Unrunddrehen mit dem beispielsweise ein Unrund oder ein Sechskant fur Schrauben oder Muttern erzeugt werden kann Das Werkzeug bewegt sich dabei periodisch und an die Werkstuckumdrehung gekoppelt auf das Werkstuck zu und wieder weg 112 113 114 Ein weiteres Unrunddrehverfahren welches keine hochdynamischen linearen Werkzeugbewegungen benotigt nutzt zwei gekoppelte Spindeln fur eine wirtschaftliche Bearbeitung von unrunden Konturen 115 Als Beispiel sei das von vielen Werkzeugmaschinen Herstellern als Polygondrehen bezeichnete Verfahren zum herstellen von Mehrkanten genannt Zum Unrunddrehen zahlt auch das Ovaldrehen das in vorindustrieller Zeit haufig im Kunsthandwerk eingesetzt wurde Innen und Aussendrehen Bearbeiten Je nachdem wie die Bearbeitungsstelle am Werkstuck liegt spricht man von Aussendrehen oder Innendrehen Beim Aussendrehen werden die Aussenflachen bearbeitet beim Innendrehen Flachen die in einer Bohrung liegen Die englische Bezeichnung turning bezieht sich ublicherweise nur auf das Aussendrehen das Innendrehen wird als boring bezeichnet Das Innendrehen weist gegenuber dem konventionellen Aussendrehen einige Besonderheiten auf Wahrend die zu bearbeitende Flache bei der Aussenbearbeitung vom Werkzeug weggebogen ist ist sie bei der Innenbearbeitung zu ihm hingebogen Daraus resultiert ein grosserer Scherwinkel aus dem eine grossere Zerspankraft folgt Da die verwendeten Werkzeuge meist sehr lang und auskragend sind kommt es dabei leichter zu Schwingungen und Durchbiegungen Dies fuhrt zu schlechteren Oberflachenqualitaten und Massgenauigkeiten Der Abtransport der Spane ist ebenfalls problematisch Normalerweise wird er mit dem Kuhlschmiermittel das unter hohem Druck in die Bohrung eingebracht wird herausgespult Das BTA Bohren verwendet eine ahnliche Technik zum Spanabtransport 116 Schruppen und Schlichten Bearbeiten Wie bei den anderen spanenden Fertigungsverfahren kann man auch beim Drehen zwischen dem Schruppen Grobbearbeitung und einem Schlichten Feinbearbeitung unterscheiden Beim Schruppen wird deutlich mehr Volumen pro Zeit als beim Schlichten zerspant und folglich mit hohen Schnitttiefen und Vorschuben gearbeitet Die Bearbeitungskrafte sind dabei hoch die erreichte Genauigkeit und Oberflachenqualitat spielen eine untergeordnete Rolle Das Drehteil wird hierbei annahernd auf Mass gebracht Beim anschliessenden Schlichten dagegen wird das gewunschte Mass des Fertigteils erreicht Die Bearbeitungskrafte sind geringer da die Vorschube und Schnitttiefen geringer sind Die Anforderungen an Masshaltigkeit und Oberflachenqualitat sind jedoch hoher 117 nbsp Schruppen von Aluminium nbsp Schlichten Man beachte die veranderte Spanform und dicke Kegeldrehen Bearbeiten Beim Kegeldrehen werden Formen erzeugt die denen eines Kegels oder Kegelstumpfes entsprechen Haufig wird es zur Herstellung konischer Wellen angewandt Neben dem allgemeinen Formdrehen gibt es zwei Moglichkeiten die Form durch Langsdrehen zu erzeugen Schragstellen des Oberschlittens am Werkzeughalter der Maschine und seitliches Versetzen des Reitstocks beim Drehen zwischen Spitzen Das Schragstellen des Oberschlittens geschieht zunachst grob mittels einer Skala Die Feineinstellung erfolgt dann mit Lehrkegeln und Messuhr Diese Variante wird eingesetzt fur kurze Kegel mit grossem Offnungswinkel Wenn der Reitstock seitlich versetzt wird steht das gesamte Werkstuck schrag zu den Vorschubachsen des Werkzeughalters Wenn dieser wie beim gewohnlichen Langsdrehen bewegt wird entsteht automatisch ein Kegel 118 Hartdrehen Bearbeiten Das Hartdrehen ist eine Variante der Hartzerspanung mit der auch Werkstoffe mit einer Harte von mehr als 54 HRC bearbeitet werden konnen Traditionell war dies nur durch Schleifen und Lappen moglich Durch die Entwicklung sogenannter superharter Schneidstoffe Werkzeugwerkstoffe wie kubischem Bornitrid wurde es moglich derart harte Werkstoffe auch durch Drehen Bohren oder Frasen zu bearbeiten was zu zahlreichen Vorteilen fuhrt Das Hartdrehen ist grundsatzlich auch mit Siliziumnitrid Schneidkeramik und beschichtetem Hartmetall moglich die Werkzeuge verschleissen jedoch schneller Die Werkstucke konnen direkt im geharteten Zustand bearbeitet werden Damit entfallen sowohl das Weichgluhen als auch das Schleifen was zu kurzeren Durchlaufzeiten fuhrt Ausserdem kann auf die teuren Schleifmaschinen verzichtet werden indem die Bearbeitung auf den gunstigeren Drehmaschinen stattfindet Des Weiteren ist Hartdrehen wirtschaftlicher da pro Zeit ein grosseres Werkstoffvolumen entfernt werden kann grosseres Zeitspanvolumen Da beim Hartdrehen die Werkstuckform durch die Bewegung des Werkzeuges gesteuert wird ist es auch flexibler als das Schleifen bei dem die Werkstuckform meist teilweise im Werkzeug enthalten ist Wegen der grosseren Spanungsdicke benotigt das Hartdrehen weniger Energie und lasst sich ohne oder mit nur wenig Kuhlschmierstoff einsetzen was als Trockenbearbeitung beziehungsweise Minimalmengenkuhlschmierung bezeichnet wird Das Hartdrehen wird bei komplizierteren Formen angewandt wogegen lange gerade Wellen wirtschaftlicher durch Schleifen zu bearbeiten sind weil die breiteren Schleifscheiben in diesem Fall kurzere Bearbeitungszeiten aufweisen Typische Werte beim Hartdrehen sind Schnitttiefen von ap 0 01 mm bis 0 3 mm Vorschube von f 0 01 mm bis 0 14 mm und Schnittgeschwindigkeiten von vc 120 m min bis 220 m min Sie liegen somit alle deutlich unter denen des konventionellen Drehens Anwendungsfelder fur das Hartdrehen sind Lagersitze von Wellen und Radern Walzlagerringe und Walzen 119 HSC Drehen Bearbeiten Das Hochgeschwindigkeitsdrehen oder kurz HSC Drehen von High Speed Cutting Hochgeschwindigkeitszerspanung ist eine Variante des Drehens mit besonders hohen Schnittgeschwindigkeiten Eine klare Abgrenzung gibt es nicht im Falle von Stahl wird bei Schnittgeschwindigkeiten ab 500 m min von HSC Drehen gesprochen bei Aluminium erst ab 2000 m min Hohere Schnittgeschwindigkeiten wirken sich gunstig auf die Produktivitat aus Sie fuhren zudem zu abnehmenden Schnittkraften weshalb sich die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung auch fur filigrane Bauteile eignet Beim Drehen fuhren die hohen Drehzahlen zu hohen Fliehkraften was besondere Maschinen erfordert Ausserdem mussen speziell darauf ausgelegte Spannmittel genutzt werden Mit den meisten am Markt erhaltlichen Maschinen Stand 2014 sind nur die geringeren Schnittgeschwindigkeiten des HSC Drehens erreichbar Wegen der hohen Drehzahlen geht von wegfliegenden Teilen wie zum Beispiel Spanen eine deutlich erhohte Gefahrdung fur Menschen und Maschinen aus was besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert 120 Fein und Prazisionsdrehen Bearbeiten Nach der erreichbaren Genauigkeiten wird das Drehen eingeteilt in konventionelles Drehen manchmal auch im Sinne von Drehen ohne NC Steuerung Feindrehen oder Prazisonsdrehen mit erreichbaren ISO Toleranzen von IT6 bis IT7 Hochprazisionsdrehen IT6 bis IT2 und Ultraprazisionsdrehen IT1 bis IT01 Der Vorschub wird dabei reduziert Beim Prazisionsdrehen betragt er etwa 100 µm pro Umdrehung beim Hochprazisionsdrehen 10 µm und bei der Ultraprazisionsbearbeitung nur wenige Mikrometer Die Herstellung optischer Gerate und Instrumente vor allem Linsen und Spiegel gilt als Triebkraft fur die Verbesserung der Genauigkeiten Fur die Ultraprazisonsbearbeitung sind Diamantwerkzeuge typisch wegen ihres geringen Verschleisses Genutzt werden spezielle Ultraprazisionsdrehmaschinen Diese erreichen durch besondere konstruktive Massnahmen hohe Wiederholgenauigkeiten Dazu zahlen eine Hauptspindel mit hoher Steifheit hydrostatische oder hydrodynamische Lagerung der Spindel besondere Fundamente und Dampfungssysteme zur Schwingungsreduzierung Als Werkstoffe gelten fur das Prazisionsdrehen Stahl und Nichteisenmetalle als besonders geeignet Beim Ultraprazisonsdrehen werden NE Metalle plastische und monokristalline Werkstoffe bearbeitet Das Prazisionsdrehen wird auch in Form des Hartdrehens eingesetzt fur gehartete Werkstoffe als Ersatz fur das Schleifen Die Prazisionsvarianten des Drehens werden genutzt fur Werkstucke aus der Feinmechanik Automobilindustrie Optik Medizintechnik Kunststoff und Leichtmetallbearbeitung Elektrotechnik fur Uhren und die Schmuckherstellung Es konnen aspharische Linsen und sogar nicht rotationssymmetrische Linsen hergestellt werden Fur Letztere werden besonders dynamische Vorschubantriebe benotigt die meist als Lineardirektantrieb ausgefuhrt sind Bauteile aus gehartetem Stahl sind Pumpenkolben Synchronringe Einspritzdusen Lagerbuchsen Normalien Hydraulikkolben Getriebewellen und Kugellagerkomponenten Aus Leichtmetallen werden Gehause fur Benzinpumpen Wasserpumpen und Zundverteiler gefertigt sowie Lagerdeckel fur Schrittmotoren Flansche fur Elektromotoren Radnaben und Computerteile Fur die Feinmechanik werden optische Fassungen gefertigt sowie Linsengehause Mikroskopkomponenten Kopierwalzen Fotobauteile Videokopftrommeln und Festplattenteile Aus Kunststoff werden Gehause fur Stifte Dichtungen Lagerkafige und Wasserzahlergehause hergestellt 121 Spanbildung Bearbeiten Hauptartikel Spanbildung nbsp Spanbildungsprozess schematische Darstellung mit mehreren Scherzonen Links das Werkstuck oben rechts der Span und unten das Werkzeug Die Entstehung der Spane ist fur das Drehen besonders gut erforscht Zu Beginn der Bearbeitung wird der Werkstoff durch das Werkzeug angestaucht bis die Festigkeit uberschritten ist Bei harten sproden Werkstoffen wie Gusseisen oder Keramiken bilden sich Risse die sich ausbreiten bis sich Brocken vom Werkstuck losen und der Vorgang erneut beginnt Die meisten Metalle insbesondere Stahl sind duktil sie lassen sich verformen Es bildet sich ein langer Span aus der uber das Werkzeug ablauft Die Spanbildung ist kontinuierlich was zu geringen Schwankungen der Schnittkraft und somit zu langen Standzeiten fuhrt Die Spane konnen sich jedoch verfangen und Mensch und Maschine gefahrden Um dies zu vermeiden werden sogenannte Spanbrecher genutzt Dies sind Kanten an den Werkzeugen gegen die die Spane laufen und brechen Die Lange der Spane hangt von zahlreichen Einflussen ab Die beiden wichtigsten sind der Werkstoff und der Vorschub Mit steigendem Vorschub werden die Spane kurzer und somit gunstiger 122 Werkzeuge und Schneidstoffe Bearbeiten nbsp Verschiedene Drehwerkzeuge Hauptartikel Drehmeissel Die Werkzeuge beim Drehen werden meist als Drehmeissel bezeichnet Manchmal werden damit jedoch nur Werkzeuge bezeichnet die vollstandig aus Schnellarbeitsstahl bestehen oder eine aufgelotete Schneide aus dem teureren aber harteren und verschleissfesteren Hartmetall haben Wenn die Schneiden verschlissen sind werden sie nachgeschliffen In der industriellen Praxis werden heute jedoch meist Klemmhalter genutzt in denen eine Wendeschneidplatte als Schneide fungiert Ist die Kante der Platte verschlissen wird jene gedreht oder gewendet um neue Kanten zu nutzen und schliesslich durch eine neue Platte ersetzt Nachgeschliffen werden die Platten nicht mehr Es gibt spezielle Werkzeuge fur Aussen oder Innenbearbeitung Schruppen und Schlichten Profilwerkzeuge die eine zu erzeugende Werkstuckform als Negativ enthalten darunter Werkzeuge zum Gewindedrehen sowie Ein und Abstechwerkzeuge und Kopierdrehmeissel die sich fur das Nachform oder NC Drehen eignen nbsp Drehmeissel aus HSS oder Hartmetall nbsp Klemmhalter fur Wendeschneidplatten nbsp WendeschneidplattenDie Werkstoffe aus denen die Schneiden bestehen werden in der Zerspantechnik als Schneidstoff bezeichnet Industrieller Standard ist das Hartmetall mit dem hohere Schnittgeschwindigkeiten und somit niedrigere Bearbeitungszeiten moglich sind als mit dem herkommlichen Schnellarbeitsstahl HSS Beim Drehen kann jedoch grundsatzlich die gesamte Palette der bekannten Schneidstoffe zum Einsatz kommen Fur Werkstoffe die nur schwer zerspanbar sind kommen auch Schneidkeramiken und kubisches Bornitrid zum Einsatz Werkzeuge aus Diamant eignen sich wegen der hohen Verschleissfestigkeit und der erreichbaren Genauigkeiten vor allem fur die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen und Kupferlegierungen Fur Stahl sind sie jedoch ungeeignet da sie sich bei den hohen auftretenden Temperaturen in Graphit umwandeln 123 Maschinen Bearbeiten nbsp Eine Drehmaschine Hauptartikel Drehmaschine Die zum Drehen geeigneten Maschinen sind hauptsachlich Drehmaschinen sowie Bearbeitungszentren die sich sowohl zum Drehen als auch zum Frasen eignen Etwa ein Drittel des Produktionswertes der spanenden Werkzeugmaschinen entfallt auf Drehmaschinen Sie werden zwingend fur das Drehen benotigt eine manuelle Variante wie beim Bohren Sagen oder Schleifen gibt es nicht Die Drehmaschine ist die wohl variantenreichste Werkzeugmaschine Es gibt sie in zahlreichen Automatisierungsgraden Grossen und verschiedenen konstruktiven Konzepten Manche sind speziell fur ein eng umrissenes Werkstuckspektrum ausgelegt wie die Walzendrehmaschine zur Herstellung von Walzen fur Walzwerke Radsatzdrehmaschinen fur die Rader von Schienenfahrzeugen oder die Kurbelwellendrehmaschine Drehmaschinen bestehen aus mehreren Komponenten einem Antrieb Fuhrungen und Lagerungen die die Bewegung der Werkzeuge und Werkstucke ermoglichen sowie der Steuerung und dem Gestell an dem samtliche Komponenten befestigt sind Dazu zahlt auch der Werkzeugschlitten in dem das Werkzeug festgespannt ist der ublicherweise uber einen eigenen Antrieb verfugt Als Zusatzeinrichtungen gibt es zum Abstutzen langer Werkstucke Lunetten und den Reitstock Die einfachste Form der Drehmaschine ist die Universaldrehmaschine Mit ihr sind fast samtliche Drehverfahren moglich einschliesslich des Ein und Abstechens und des Gewindedrehens Sie eignet sich fur eine grosse Bandbreite an Werkstuckgrossen und formen ist aber nur wenig produktiv und eignet sich daher nur fur Einzelteile und Kleinserien Universalmaschinen machen den Grossteil aller Drehmaschinen aus und finden sich insbesondere in Reparaturwerkstatten Die CNC Drehmaschine verfugt uber eine CNC Steuerung die das Werkzeug auf programmierte Bahnen lenkt somit fur kleinere und mittelgrosse Serien geeignet ist und auch die Fertigung komplizierter Formen ermoglicht Wenn zusatzlich statt des Werkzeugschlittens ein Werkzeugrevolver vorhanden ist in dem mehrere Werkzeuge eingespannt sind spricht man von Drehzentren Bei ihnen sind die Werkzeugwechselzeiten deutlich geringer weshalb sie auch fur mittlere bis grosse Serien von Werkstucken geeignet sind Drehautomaten eignen sich fur die Grossserien und Massenfertigung da sie uber mehrere Werkzeugschlitten oder revolver verfugen die gleichzeitig im Eingriff sind Sie sind somit besonders produktiv das Umrusten auf ein anderes Produkt dauert jedoch relativ lange Fur besonders grosse und schwere Werkstucke gibt es sogenannte Karusselldrehmaschinen Fur die Prazisionsbearbeitung von Teilen fur die Feinmechanik gibt es Feindrehmaschinen Fur das Hochgeschwindigkeitsdrehen existieren spezielle Maschinen die fur die hohen Fliehkrafte ausgelegt sind 124 Spannmittel BearbeitenAllgemein dienen Spannmittel dazu Werkzeuge oder Werkstucke wahrend der Bearbeitung zu fixieren Aus der Besonderheit des Drehens mit seinen meist rotierenden runden Werkstucken statt der meist stehenden prismatischen Werkstucke ergeben sich einige Besonderheiten bei den Spannmitteln Die Werkzeuge selbst mussen in der Drehmaschine eingespannt werden Dafur wurden verschiedene Schnittstellen entwickelt Die Schafte der Drehmeissel konnen entweder rund oder eckig sein Sie konnen direkt in den Werkzeugschlitten eingespannt werden oder in einen Werkzeugspeicher der mehrere Werkzeuge enthalt und schnell das Bearbeitungswerkzeug austauschen kann Zum Festspannen beim automatischen Werkzeugwechsel dient ein Hydrauliksystem 125 Fur die Werkstucke gibt es zahlreiche Spannmittel die speziell fur Drehteile ausgelegt sind Durch die Rotation der Drehteile ergeben sich insbesondere bei hohen Drehzahlen Fliehkrafte die die sichere Einspannung der Werkstucke gefahrden Standard Spannmittel beim Drehen sind die Spannfutter Diese eignen sich allgemein fur rotierende Teile und werden neben dem Drehen Drehfutter auch beim Bohren oder Frasen genutzt Bohr bzw Frasfutter Sie bestehen aus zwei bis acht Spannbacken die am Umfang des Werkstucks verteilt die Spannkrafte aufbringen Bei Spannfuttern werden samtliche Spannbacken gleichzeitig bewegt Sie eignen sich fur hohle und massive Werkstucke die hier auch als Futterteil bezeichnet werden Drehfutter werden entweder manuell Handspannfutter oder hydraulisch elektrisch oder pneumatisch betatigt Kraftspannfutter Den Spannfuttern ahnlich sind die Planscheiben bei denen sich die Spannbacken einzeln verschieben lassen Das Einspannen dauert somit langer sie eignen sich jedoch auch fur nicht kreisrunde Werkstucke Fur dunnwandige hohle Drehteile die sich auf Spannfuttern verformen wurden eignen sich Spanndorne Diese bringen die Spannkraft auf der gesamten Innenflache gleichmassig auf Spannzangen eignen sich fur Drehteile mit kleinerem Durchmesser in der automatisierten Fertigung beispielsweise auf Drehautomaten Die Rustzeiten sind sehr niedrig allerdings auch die Spannkrafte sodass sie sich nicht fur grosse Drehzahlen eignen Ausserdem liegt der Spannbereich einer Spannzange nur bei etwa 0 3 mm im Durchmesser nur Werkstucke deren Grosse innerhalb dieses Bereichs liegt konnen gespannt werden Sollen Werkstucke unterschiedlichster Grosse bearbeitet werden werden dafur folglich eine Vielzahl unterschiedlich grosser Spannzangen benotigt nbsp Drehfutter mit sechs Backen nbsp Segmentspanndorn nbsp Verschiedene Spannzangen nbsp ZentrierspitzenDrehfutter Planscheiben Spanndorne und zangen spannen die Drehteile auf dem Umfang Fur langere Werkstucke eignen sich Stirnmitnehmer Zentrierspitzen und Drehgreifer Diese spannen auf den Stirnflachen der Werkstucke Damit wird einerseits die gesamte Lange der Werkstucke fur die Bearbeitung zuganglich wodurch das Umspannen fur die Ruckseitenbearbeitung entfallen kann was auch die Rundlaufgenauigkeit erhoht Andererseits werden die beiden Enden der Werkstucke abgestutzt sodass sie sich weniger verbiegen Besonders lange Werkstucke werden mittig zusatzlich mit einer Lunette abgestutzt 126 127 Drehparameter BearbeitenDie Verfahrensparameter sind die Schnittgeschwindigkeit in m min der Vorschub in mm U die Schnitttiefe auch Zustellung genannt und die verschiedenen Winkel und Radien an der Schneide des Drehmeissels Bei gegebenen Werkstuckdurchmesser ergibt sich die Schnittgeschwindigkeit aus der Drehzahl Bei CNC Drehmaschinen lasst sich die Schnittgeschwindigkeit einstellen woraus die Steuerung die notige Drehzahl berechnet 128 Daruber hinaus konnen bei CNC Steuerungen Programme fur einander ahnliche Werkstucke mittels Variablen und Parameterprogrammierung erstellt werden Die Verfahrensparameter fuhren wahrend der Bearbeitung zu einer bestimmten Zerspankraft und Temperatur am Werkzeug einem Leistungsumsatz Schwingungen und akustischen Emissionen Larm und Spanformen Nach der Bearbeitung machen sie sich am Werkstuck bemerkbar als erreichte Masse und Oberflachenqualitaten sowie als Werkzeugverschleiss und als entstandene Kosten Die wichtigsten Prozessparameter sind wie bei den meisten Verfahren der Zerspantechnik der Vorschub die Schnitttiefe und die Schnittgeschwindigkeit In der Fertigungstechnik gilt grundsatzlich dass die vom Konstrukteur verlangten Spezifikationen Masse Rauheiten etc moglichst wirtschaftlich zu erreichen sind Da mit der Genauigkeit auch die Kosten zunehmen gilt Die Bearbeitung sollte nur so genau sein wie notig Eine wichtige technische Produktivitatskennzahl ist das Zeitspanvolumen Q displaystyle Q nbsp das pro Zeitspanne abgetrennte Werkstoffvolumen Es lasst sich berechnen aus der Schnittgeschwindigkeit v c displaystyle v c nbsp dem Vorschub f displaystyle f nbsp und der Schnitttiefe a p displaystyle a p nbsp zu Q f a p v c displaystyle Q f cdot a p cdot v c nbsp Die Werte sollten also moglichst gross sein Die einzelnen Werte sind aber nach oben technisch begrenzt da sie zu hoherem Verschleiss sowie zu hoheren Kraften und Temperaturen fuhren teils auch zu geringeren moglichen Genauigkeiten 129 130 Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl Bearbeiten Die Wahl der Schnittgeschwindigkeit v c displaystyle v c nbsp ist von verschiedenen Faktoren abhangig Diese sind der Werkstoff des Werkstucks der Werkstoff des Werkzeugs Schneidstoff das Bearbeitungsverfahren Schruppen Schlichten Feinschlichten das Drehverfahren die geforderte Oberflachengute des Werkstucks und der Kuhlschmierstoff Die Drehzahl ist abhangig von Schnittgeschwindigkeit und Durchmesser D displaystyle D nbsp des Werkstucks und mit der Formel n v c p D displaystyle n tfrac v c pi cdot D nbsp errechenbar Eine Erhohung der Schnittgeschwindigkeit erhoht das Zeitspanvolumen Sie ist aber bei gegebenem Schneidstoff auch die Haupteinflussgrosse auf den Werkzeugverschleiss siehe Verschleiss Spanen Im Allgemeinen ist der Verschleiss umso grosser je hoher die Schnittgeschwindigkeit ist Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann es zur Aufbauschneidenbildung kommen Dabei bleibt ein Teil des Spanes auf der Schneide kleben was zu erhohtem Verschleiss und geringen Oberflachenqualitaten fuhrt Eine Erhohung der Schnittgeschwindigkeit fuhrt auch zu langsam fallenden Schnittkraften was beim Hochgeschwindigkeitsdrehen genutzt wird Die realisierbaren Schnittgeschwindigkeiten fallen meist umso hoher aus je verschleissfester der verwendete Schneidstoff ist Richtwerte fur die Schnittgeschwindigkeit sind Tabellenbuchern oder den Datenblattern der Drehwerkzeuge zu entnehmen Eine Optimierung kann mit der Taylor Geraden erreicht werden 131 Vorschub und Schnitttiefe Bearbeiten nbsp Zusammenhang zwischen Schnitttiefe a p displaystyle a p nbsp und Vorschub f displaystyle f nbsp beim Aussen Langs Runddrehen Werkzeug Einstellwinkel k displaystyle k nbsp Spanungsdicke h displaystyle h nbsp Spanungsbreite b displaystyle b nbsp und Spanungsquerschnitt A displaystyle A nbsp Der Vorschub f wird in Millimeter pro Umdrehung angegeben Er sollte beim Schruppen aus wirtschaftlichen Grunden so gross wie moglich eingestellt werden Eine Erhohung des Vorschubs erhoht auch die Zerspankraft die auf das Werkzeug wirkt Diese kann zu Schwingungen fuhren und damit zu abnehmenden Genauigkeiten Eine hohere Kraft fuhrt auch zu einem hoheren Leistungsbedarf Leistung Kraft Geschwindigkeit Da die Leistung des Antriebes begrenzt ist sind bei gegebener Schnittgeschwindigkeit auch der Vorschub und die Schnitttiefe begrenzt Fur Letztere gilt das gleiche wie fur den Vorschub eine Verdopplung des Vorschubes erhoht die Schnittkraft um weniger als das Doppelte bei der Schnitttiefe verdoppelt sie sich Einen mathematischen Zusammenhang bietet die Kienzle Formel Beim Schlichten Fertigdrehen wird zu Gunsten einer hoheren Oberflachenqualitat der Vorschub gegenuber dem Schruppvorgang vermindert und die Schnittgeschwindigkeit erhoht Je geringer der Spitzenradius r displaystyle r nbsp des Drehwerkzeugs ist desto geringer muss die Vorschubgeschwindigkeit fur eine gleichbleibende Oberflachengute eingestellt werden Die Rauheit R displaystyle R nbsp liegt theoretisch bei R f 2 8 r displaystyle R frac f 2 8r nbsp Daneben ist eine Mindestspanungsdicke h m i n displaystyle h mathrm min nbsp zu erreichen die vom Vorschub abhangt Das Verhaltnis von Mindestspanungsdicke zu Schneidkantenradius betragt beim Drehen zwischen 0 25 und 1 125 132 Die Schnitttiefe ist beim Runddrehen von der Zustellung des Drehwerkzeuges beim Einstechdrehen von der Breite der Schneide abhangig Die Schnitttiefe sollte bei der Schruppbearbeitung mindestens der Grosse des Schneidplattenradius entsprechen Eine geringere Schnitttiefe fuhrt zu einem hoheren Verschleiss der Werkzeugschneide im Bereich des Schneidplattenradius In der Praxis betragt das Verhaltnis der Schnitttiefe zum Vorschub etwa 10 1 kann jedoch je nach Spindelleistung Spannsituation des Bauteils Werkstoff Werkzeuggeometrie und Schneidstoff davon abweichen Beim Schlichten entspricht die Schnitttiefe der Halfte des Aufmasses 133 Winkel und Radien an der Werkzeugschneide Bearbeiten nbsp Winkel in der Werkzeug Bezugsebene beim Aussen Langs Runddrehen Hauptartikel Schneidteil Siehe auch Drehmeissel An den Schneiden der Zerspanungswerkzeuge gibt es zahlreiche Winkel und Radien die vor allem die Verteilung und Richtung der Zerspankraft und den Verschleiss beeinflussen Die Radien beeinflussen ausserdem noch die erreichbare Genauigkeit 134 Richtwerte BearbeitenRichtwerte sind in Tabellen aufgefuhrte Werte die eine Orientierung erlauben in welchen Bereichen mit wirtschaftlichen Verfahrensparametern zu rechnen ist Die folgende Tabelle gibt einen groben Uberblick uber die in der Praxis genutzten Werte und gilt fur das Schruppen Beim Schlichten werden geringere Schnitttiefen und Vorschube genutzt und etwas hohere Schnittgeschwindigkeiten sowie andere Schneidstoffsorten Gut zu erkennen ist dass die realisierbaren Schnittgeschwindigkeiten umso hoher ausfallen je verschleissfester der Schneidstoff und je geringer die Festigkeit des Werkstoffes ist Die Festigkeit von Aluminiumlegierungen ist am geringsten die von legiertem Stahl am hochsten Die tatsachlich realisierbaren Werte hangen von der Legierung ab Zu den hohen Schnittgeschwindigkeiten einer Zeile gehoren die niedrigen Vorschube und Schnitttiefen 135 Werkstuckwerkstoff Schnitttiefe ap mm Vorschub f mm U Schneidstoff Schnittgeschwindigkeit vc m min Unlegierter Stahl 2 bis 8 0 3 bis 0 6 beschichtetes Hartmetall 100 bis 200Legierter Stahl 2 bis 62 bis 101 5 bis 6 0 3 bis 0 60 2 bis 10 3 bis 0 45 Hartmetall unbeschichtet beschichtetes HartmetallSchneidkeramik 60 bis 120120 bis 300150 bis 700Gusseisen Grauguss 2 bis 62 bis 82 bis 61 5 bis 61 5 bis 8 0 3 bis 0 6 Hartmetall unbeschichtet beschichtetes Hartmetallbeschichtete CermetsAluminiumoxid SchneidkeramikSiliciumnitrid Schneidkeramik 60 bis 100100 bis 250200 bis 300100 bis 400200 bis 800Aluminiumlegierungen 2 bis 62 bis 81 bis 50 5 bis 3 0 3 bis 0 60 3 bis 0 60 1 bis 0 40 1 bis 0 2 Hartmetallbeschichtetes Hartmetallbeschichtete CermetsPolykristalliner Diamant 150 bis 1500200 bis 2000220 bis 2200400 bis 3000Fehler BearbeitenBeim Drehen konnen verschiedene Fehler auftreten die die Werkzeuge oder die Werkstucke betreffen In der Fachliteratur existieren ausfuhrliche Tabellen mit moglichen Fehlern deren Ursachen und Abhilfen Ein zu hoher Werkzeugverschleiss beispielsweise entsteht meist durch uberhohte Verfahrensparameter fur die verwendeten Werkzeuge Abhilfe schaffen die Verminderung der Parameter oder die Verwendung verschleissfesterer Werkzeuge Kammrisse am Werkzeug sind eine Verschleissform die durch schnelle Temperaturwechsel entsteht Abhilfe kann eine Verbesserung der Kuhlschmiermittelzufuhr sein mehr oder gezielter oder das Abstellen des Kuhlschmiermittels beim unterbrochenen Schnitt Trockenbearbeitung denn auch durch verringerte Kuhlung konnen schnelle Temperaturwechsel vermieden werden Geringe Massgenauigkeiten am Werkstuck konnen durch verschlissene Werkzeuge entstehen Kratzer am Werkstuck durch Spane oder durch Oxidationsverschleiss an der Nebenschneide Hohe Rauheit am Werkstuck entsteht durch hohe Vorschube oder geringe Spitzenradien am Werkzeug 136 Berechnung BearbeitenMit den folgenden Gleichungen konnen die beim Drehen auftretenden Krafte Leistungen und die Bearbeitungszeit berechnet werden Diese Werte werden fur die Arbeitsvorbereitung und die Konstruktion der Drehmaschinen benotigt Krafte und Leistungen Bearbeiten Zur Berechnung der Schnittkraft eignet sich beim Drehen die experimentell ermittelte Kienzle Formel Fur andere Fertigungsverfahren wird sie je nach Verfahren mit einem Korrekturfaktor multipliziert In Kenntnis der Schnittkraft kann uberpruft werden ob die geplanten Verfahrensparameter auf einer vorhandenen Maschine realisiert werden konnen wie gross die Durchbiegung der Werkzeuge ausfallt oder bei der Konstruktion der Maschinen wie gross das Drehmoment des Antriebes ausfallen muss beziehungsweise wie stark die Werkzeuge ausgelegt sein mussen Die Leistung ergibt sich als Produkt aus der Geschwindigkeit und der Kraft Die Schnittleistung die naherungsweise der Gesamtleistung entspricht ergibt sich als Produkt aus Schnittgeschwindigkeit und Schnittkraft Mit der Leistung kann ebenfalls uberpruft werden ob die geplanten Verfahrensparameter auf vorhandenen Maschinen realisiert werden konnen oder wie gross die Leistung der zu konstruierenden Maschinen sein muss 137 Hauptzeit Bearbeiten Die Hauptzeit beim Drehen ist die Zeit wahrend der Spane fallen Sie lasst sich berechnen Die Nebenzeit dagegen wahrend derer Werkzeuge oder Werkstucke gewechselt werden sowie die Werkzeuge verschiedene Verfahrbewegungen durchfuhren ohne Spane abzutrennen hangt von der Maschine ab In der industriellen Praxis wird die Hauptzeit von CAP Systemen berechnet geschatzt oder durch Zeitermittlung Stoppuhr bestimmt Sie wird benotigt fur die Kalkulation Berechnung der entstehenden Kosten die Maschinenbelegungszeit und die erforderliche Anzahl Maschinen um eine bestimmte Produktionsmenge innerhalb der gewunschten Zeit fertigen zu konnen 138 Wenn die Verfahrensparameter wahrend der gesamten Bearbeitung konstant sind ergibt sich die Hauptzeit aus dem abzutrennenden Werkstoffvolumen V displaystyle V nbsp und dem Zeitspanvolumen Q displaystyle Q nbsp zu t H V Q displaystyle t H frac V Q nbsp Beim Langsdrehen kann die Zeit auch berechnet werden mit t H i D L p f v c displaystyle t H frac i cdot D cdot L cdot pi f cdot v c nbsp Dabei sind i displaystyle i nbsp Anzahl der Schnitte D displaystyle D nbsp grosster Durchmesser L displaystyle L nbsp Weglange den das Werkzeug zurucklegen muss Werkstucklange Bearbeitungszugaben An und Uberlaufwege fur das Werkzeug f displaystyle f nbsp Vorschub v c displaystyle v c nbsp SchnittgeschwindigkeitSiehe auch BearbeitenDrehraumen Verfahrenskombination aus Drehen und Raumen Liste der spanenden Fertigungsverfahren Ubersicht mit Definitionen sowie zugehorigen Maschinen Werkzeugen und erreichbaren GenauigkeitenLiteratur BearbeitenInternationale Akademie fur Produktionstechnik Hrsg Worterbuch der Fertigungstechnik Band 2 Trennende Verfahren 2 Auflage Springer 2004 ISBN 3 540 20540 3 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 ISBN 978 3 446 42826 3 Wilfried Konig Fritz Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren 8 Auflage Springer Berlin 2008 ISBN 978 3 540 23458 6 Berend Denkena Hans Kurt Tonshoff Spanen Grundlagen 3 Auflage Springer Berlin 2011 ISBN 978 3 642 19771 0 Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Verfahren Werkzeuge Berechnung 11 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 ISBN 978 3 658 04922 5 Eberhard Pauksch Zerspantechnik 12 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8348 0279 8 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg Berlin 2002 ISBN 978 3 486 25045 9 Werner Degner Hans Lutze Erhard Smejkal Spanende Formung 17 Auflage Hanser Munchen 2015 ISBN 978 3 446 44544 4 Christian Gottlober Zerspanung von Holz und Holzwerkstoffen Grundlagen Systematik Modellierung Prozessgestaltung Hanser Munchen 2014 ISBN 978 3 446 44003 6 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Drehen Sammlung von Bildern und Videos nbsp Wiktionary drehen Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 67 Industrielle Fertigung Fertigungsverfahren Mess und Pruftechnik Verlag Europa Lehrmittel 5 Auflage 2011 S 231 Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Verfahren Werkzeuge Berechnung 11 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 S 41 Zitiert nach Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 150 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 150 Reinhard Koether Wolfgang Rau Fertigungstechnik fur Wirtschaftsingenieure Hanser 4 Auflage 2012 S 146 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 417 Metalltechnik Fachbildung Verlag Europa Lehrmittel Nourney 2 Auflage 1993 S 80 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 289 Liang Shih Analysis of Machining and Machine Tools Springer 2016 S 4 Vgl auch en Turning und en Boring manufacturing Trent Wright Metal Cutting Butterworth Heinemann 2000 4 Auflage S 9 12 f Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 36 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 42 45 f Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 168 286 A brief history of woodturning Memento des Originals vom 1 Juni 2017 imInternet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www turningtools co uk Gustave Lefebvre Le tombeau de Petosiris Troisieme partie vocabulaire et planches Institut Francais Kairo 1923 planche X S 423 unten links archive org Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 25 39 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 39 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 39 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 25 39 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 46 a b c Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 46 62 66 91 115 f 146 201 291 308 427 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 39 56 82 Franz Reber Des Vitruvius Zehn Bucher uber Architektur Kraiss amp Hoffmann Stuttgart 1865 S 347 Roger B Ulrich Roman Woodworking Yale Univ Press London 2007 S 39 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 45 Bibliotheque nationale de France Departement des manuscrits Latin 11560 online fol 84r links oben Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 91 93 Gunter Spur Produktionstechnik im Wandel Carl Hanser Munchen Wien 1979 S 81 83 Wolfgang Konig Hrsg Propylaen Technikgeschichte Band 3 Propylaen Berlin 1997 S 194 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 115 f Ganzes Werk als PDF ETH Bibliothek Zurich abgerufen am 26 Feb 2017 Charles Plumier L art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d ouvrages au tour Dans lequel outre les principes amp les elemens du tour qu on y enseigne methodiquement pour tourner tant le bois l ivoire amp c que le fer amp les autres metaux A Paris Chez Pierre Aubouin Pierre Ribou amp Claude Jombert 1706 Preface S 3 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 116 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 116 f Christoph Weigel Abbildung Der Gemein Nutzlichen Haupt Stande Regensburg 1698 S 441 442 PDF in LSUB Dresden online abgerufen am 28 Feb 2017 Johann Heinrich Moritz von Poppe Geschichte aller Erfindungen und Entdeckungen im Bereiche der Gewerbe Kunste und Wissenschaften Hoffmansche Verlagsbuchhandlung Stuttgart 1837 S 250 255 Nasmyth Remarks on the introduction of the slide principle in tools and machines employed in de produce In Appendix B von Robert Buchanan Practical Essays on mill work and other machinery mechanical and descriptive J Weale London 1841 Wolfgang Konig Hrsg Propylaen Technikgeschichte Band 3 Propylaen Berlin 1997 S 145 Lothar Gall Hrsg Enzyklopadie Deutscher Geschichte Band 79 Christian Kleinschmidt Technik und Wirtschaft im 19 und 20 Jahrhundert Oldenbourg 2007 S 8 f Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 146 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 151 f Wolfgang Konig Hrsg Propylaen Technikgeschichte Band 3 Propylaen Berlin 1997 S 196 Wolfgang Konig Hrsg Propylaen Technikgeschichte Band 3 Propylaen Berlin 1997 S 319 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 282 285 291 295 Kief Roschiwal NC CNC Handbuch 2007 2008 Hanser 2007 S 156 159 Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 67 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 311 Gunter Spur Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen Carl Hanser Munchen Wien 1991 S 147 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 277 Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 67 74 Fritz Schulze Fertigungstechnik 11 Auflage S 4 Heisel Klocke Uhlmann Spur Handbuch Spanen Hanser 2014 S 13 157 217 262 267 Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Vieweg 7 Auflage S 49 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 159 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 151 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 68 Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Vieweg 7 Auflage 2005 S 40 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 419 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 150 f Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Vieweg 7 Auflage 2005 S 42 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 68 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 151 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 420 f Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 71 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 151 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 151 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 70 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 291 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 420 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 151 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 291 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 69 f Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 70 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 291 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 151 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 291 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 71 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 421 f Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 291 f Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Verfahren Werkzeuge Berechnung 11 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 S 47 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 422 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 292 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 71 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 292 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 422 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 72 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 423 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 423 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 292 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 152 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 292 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 153 Alfred Herbert Fritz Gunter Schulze Hrsg Fertigungstechnik Springer 9 Auflage 2010 S 292 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 153 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 424 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 153 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 424 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 153 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 424 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 72 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 424 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 153 Unrunddrehverfahren ICTT Abgerufen am 8 Februar 2021 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 91 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 116 f Heinz Tschatsch Praxis der Zerspantechnik Verfahren Werkzeuge Berechnung 11 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 S 43 f Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 127 f Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 285 288 Uwe Heisel Fritz Klocke Eckart Uhlmann Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen 2 Auflage Hanser Munchen 2014 S 275 278 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren Band 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 50 f Heisel Klocke Uhlmann Spur Handbuch Spanen Hanser 2014 S 164 176 Heisel Klocke Uhlmann Spur Handbuch Spanen Hanser 2014 S 154 158 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 99 f Heisel Klocke Uhlmann Spur Handbuch Spanen Hanser 2014 S 183 194 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 102 109 Europa Lehrmittel Hrsg Industrielle Fertigung Fertigungsverfahren Mess und Prufmittel 2011 S 232 238 Europa Lehrmittel Hrsg Industrielle Fertigung Fertigungsverfahren Mess und Prufmittel 2011 S 232 238 Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 371 383 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 116 f Fritz Klocke Wilfried Konig Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 372 Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 116 f Herbert Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 77 80 Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 117 Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 142 f Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 130 f Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 132 f nbsp Dieser Artikel wurde am 6 Februar 2017 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4012922 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Drehen Verfahren amp oldid 233994175