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Der Begriff Hochgeschwindigkeitszerspanung HGZ englisch High Speed Cutting HSC bezeichnet in der Metallverarbeitung ein Zerspanungsverfahren bei dem die Schnittparameter Schnittgeschwindigkeit sowie Vorschubgeschwindigkeit um ein Vielfaches hoher als herkommlich angewendet werden um das Zeitspanvolumen maximal zu optimieren Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Anwendungsgebiete 3 Vor und Nachteile 3 1 Vorteile 3 2 Nachteile 4 Werkzeuge 5 Siehe auch 6 QuellenGeschichte BearbeitenSchon 1925 beschaftigte sich Carl J Salomon mit hohen Schnittgeschwindigkeiten und meldete ein Patent an 1 in dem er aufzeigte dass nach dem parabolischen Anstieg der Schnitttemperatur mit steigender Schnittgeschwindigkeit die Temperatur bei Erreichen des Scheitelpunkts trotz Erhohung der Geschwindigkeit wieder fallt Demnach ware es moglich beispielsweise Stahl bei einer Schnittgeschwindigkeit ab 42 000 m min mit gewohnlichen Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl ohne Schadigung der Schneiden zu spanen Experimentell hat Salomon dies jedoch nie nachgewiesen Erst in den 50er Jahren wurde Salomons Theorie in der Sowjetunion sowie bei Lockheed in den USA im Wesentlichen bestatigt Bei Lockheed etwa wurde Stahl mit einer Schnittgeschwindigkeit zwischen 40 000 und 50 000 m min in translatorischer Schnittrichtung unter Verwendung von HSS Werkzeugen bearbeitet Die wichtigsten Ergebnisse bei Untersuchungen mit ultrahohen Schnittgeschwindigkeiten bis 60 000 m min lassen sich in vier Punkten zusammenfassen Die HSS Werkzeuge haben die hohen Belastungen unbeschadet uberstanden der Werkzeugverschleiss war sehr gering die erreichten Oberflachenqualitaten waren gut und die Zeitspanvolumina ubertrafen konventionelle Verfahren um den Faktor 240 2 Die in den Versuchen angewandten Geschwindigkeiten sind bei der heutigen Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im industriellen Umfeld noch lange nicht moglich jedoch bilden die Ergebnisse die Grundlage des Spanens mit hohen Geschwindigkeiten So liegen die erreichten Geschwindigkeiten heute bei Aluminium etwa um 5000 m min bei Stahl um 2000 m min oder bei Kunststoff um 8000 m min Erste Anwendung fand das HSC in der Luftfahrtindustrie Zur Herstellung der fur die Luftfahrt typischen Leichtbauteile wie beispielsweise Spanten ist ein extremer Zerspanaufwand erforderlich So erreichen die Zerspankosten mancher Bauteile uber 90 der Gesamtbauteilkosten Hinsichtlich dieser Problematik war eine wesentliche Kostenreduktion nur in der formgebenden Fertigung moglich Als Alternative zur spanabhebenden Formung konnte sich wegen der oft nur geringen Stuckzahlen oder fertigungstechnischer Probleme das Umformen bzw Urformen nicht etablieren Anwendungsgebiete BearbeitenDie Anwendungsgebiete der HSC Technologie liegen vor allem dort wo hohe Anforderungen an Zerspanleistung und Oberflachenqualitat gestellt werden also insbesondere im Werkzeug und Formenbau Eine weitere typische Anwendung im Formenbau mit komplexen dreidimensionalen Konturen sind z B Blasformen fur Kunststoffflaschen Durch Design definierte Fullmenge und Anforderungen der Blasanlagen sind hier hochste Genauigkeiten und Oberflachenguten erforderlich Vor und Nachteile Bearbeiten nbsp Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Vorteile Bearbeiten Die hohen Schnittgeschwindigkeiten beim HSC ermoglichen ein um bis zu 30 hoheres Zeitspanvolumen Vorschubgeschwindigkeiten bis 120 m min und mehr als 30 geringere Zerspankraft Die geringere Zerspankraft erlaubt die Bearbeitung dunnwandiger Werkstucke Durch die deutlich hohere Oberflachengute kann in vielen Fallen auf nachfolgende Schleifoperationen verzichtet werden 3 4 Die Erwarmung des Werkstucks beim Zerspanungsprozess wird vermindert Durch die geringere Scherung entsteht in der Scherzone weniger Warme Bis zu 90 der entstehenden Warme kann durch die hohe Schnittgeschwindigkeit uber den Span abgefuhrt werden Die geringere Erwarmung verringert Verzug und Randzonenveranderungen des Werkstucks Auf Kuhlschmiermittel kann beim HSC verzichtet werden 3 4 Es konnen Werkstucke mit einer Harte von 46 bis 63 HRC bearbeitet werden Dadurch ersetzt das HSC Frasen haufig das Senkerodieren Schmiedegesenke und Tiefziehwerkzeuge konnen so sehr viel schneller und ohne weitere Nachbearbeitung gefertigt werden 4 Nachteile Bearbeiten Die HSC Bearbeitung stellt hohe Anforderungen an die Werkzeugmaschine Kurze Haupt und Nebennutzungszeiten sind bei der HSC Bearbeitung nur moglich wenn die Werkzeugmaschine in allen Achsen mit hohen Beschleunigungen arbeitet Die Linearantriebe mussen hohe Vorschube realisieren Bewegte Massen mussen in Leichtbauweise konstruiert werden Das Gesamtsystem aus Werkzeugmaschine Werkzeug und Werkstuck muss eine hohe Steifigkeit aufweisen und spiel und schwingungsarm arbeiten Um die hohen Drehzahlen zu erreichen mussen besondere Hochleistungsspindeln eingesetzt werden Eventuelle Fliehkrafte belasten die Spindellagerung und konnen die Spindel zerstoren 3 4 Die hohen Schnittgeschwindigkeiten begrunden hohe Anforderungen an HSC Werkzeuge Mit steigender Schnittgeschwindigkeit erhoht sich der Verschleiss des Werkzeuges die Standzeit verringert sich Deshalb bestehen HSC Werkzeuge aus verschleissfesten Werkstoffe z B Vollhartmetall polykristalliner Diamant PKD oder polykristallines kubisches Bornitrid PKB Rotierende HSC Werkzeuge durfen aufgrund der hohen Drehzahlen nur geringe Unwucht und geringe Rundlauf und Planlaufabweichungen aufweisen um Fliehkrafte und Vibrationen zu vermeiden Weiter mussen diese Werkzeuge besonders steif sein um Fliehkrafte infolge der verbleibenden Restunwucht zu kompensieren 4 Werkzeuge BearbeitenFraser die fur HSC geeignet sind sind ublicherweise aus fein und feinstkornigem Vollhartmetall meistens mit einem Hartstoff beschichtet und weisen eine spezielle Schneidengeometrie auf Daneben finden als Schneidstoffe auch polykristallines kubisches Bornitrid CBN und polykristalliner Diamant PKD Anwendung Im Formenbau werden durch Bearbeiten der Konturen mit runden Wendeschneidplatten Form R bei kleinen Abstanden der Fraserbahnen beliebige Konturen hergestellt Um eine prazise Bearbeitung bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten zu ermoglichen werden die Werkzeuge durch Motorspindeln direkt angetrieben Siehe auch BearbeitenSpanbildung beim HochgeschwindigkeitszerspanenQuellen Bearbeiten Patentanmeldung DE523594 Verfahren zur Bearbeitung von Metallen oder bei einer Bearbeitung durch schneidende Werkzeuge sich ahnlich verhaltenden Werkstoffen Angemeldet am 27 Februar 1925 veroffentlicht am 27 April 1931 Anmelder Krupp AG Erfinder Carl J Salomon Werner Degner Hans Dieter Lutz Erhard Smejkal Spanende Formung Carl Hanser Verlag 2002 ISBN 3446221387 Seite 139 140 a b c Reinhard Koether Wolfgang Rau Fertigungstechnik fur Wirtschaftsingenieure 3 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2008 ISBN 978 3 446 41274 3 a b c d e Fachkunde Metall 56 Auflage Europa Lehrmittel Haan Gruiten 2010 ISBN 978 3 8085 1156 5 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hochgeschwindigkeitszerspanen amp oldid 239457032