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Die Zerspankraft F displaystyle F alt F z displaystyle F z ist beim Zerspanen die Kraft die auf das Werkzeug wirkt Sie wird in mehrere Komponenten zerlegt Von besonderer Bedeutung ist die Schnittkraft F c displaystyle F c von engl cut Schnitt die in die Richtung der Schnittgeschwindigkeit v c displaystyle v c wirkt Da sie die betragsmassig grosste Komponente ist beschrankt man sich in der Praxis haufig darauf nur sie zu ermitteln Weitere Komponenten sind beispielsweise die Vorschubkraft F f displaystyle F f in Richtung der Vorschubgeschwindigkeit v f displaystyle v f und die Passivkraft F p displaystyle F p die auf den beiden anderen Komponenten senkrecht steht Die Zerspankraft entsteht durch die wahrend der Bearbeitung auftretenden Reibung und das Abtrennen des Spanes Ihre Grosse wird durch zahlreiche Einflusse bestimmt Die wichtigsten sind die Geometrie der Schneidkeile insbesondere der Spanwinkel und der Werkzeug Einstellwinkel die Spanungsdicke der Vorschub und der Werkstoff des Werkstucks Der Betrag der Zerspankraft wird unter anderem benotigt um bei der Konstruktion von Werkzeugmaschinen deren Antriebe auszulegen Aus der Schnittkraft und Schnittgeschwindigkeit lasst sich die benotigte Schnittleistung P c displaystyle P c berechnen die in etwa der benotigten Gesamtleistung entspricht P c F c v c displaystyle P c F c cdot v c Zur Berechnung der Zerspan oder Schnittkraft gibt es mehrere Moglichkeiten Haufig wird ein von Otto Kienzle entwickeltes empirisches Modell verwendet das die Spezifische Schnittkraft k c displaystyle k c als zentrale Grosse enthalt Die Schnittkraft ergibt sich dann als Produkt aus der experimentell ermittelten spezifischen Schnittkraft und dem Spanungsquerschnitt A displaystyle A F c k c A displaystyle F c k c cdot A Die spezifische Schnittkraft ist jedoch keine Konstante Sie hangt wie auch die Schnittkraft von zahlreichen Einflussgrossen ab Die wichtigste ist die Spanungsdicke h displaystyle h Daneben gibt es zur Berechnung noch verschiedene analytische Modelle von Ernst Merchant und Hucks die auf dem Scherebenenmodell aufbauen das selbst auf der Plastomechanik aufbaut Die zentrale Grosse ist hier der Scherwinkel der die Neigung der Scherebene gegenuber der Werkzeug Orthogonalebene angibt Ausserdem lassen sich mit der Finite Elemente Methode FEM Krafte Leistungen und weitere Grossen simulieren Sie sind sehr aufwendig ihre Ergebnisse kommen den tatsachlichen Verhaltnissen sehr nahe 1 Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung 2 Entstehung 3 Komponenten der Zerspankraft 4 Einflusse auf die Zerspankraftkomponenten 5 Ansatze zur Ermittlung der Zerspankraft 6 Spezifische Schnittkraft 7 EinzelnachweiseBedeutung BearbeitenBetrag und Richtung der Zerspankraft F displaystyle F nbsp und ihrer Komponenten werden fur die Konstruktion von Werkzeugmaschinen benotigt Dies betrifft die Dimensionierung der Antriebe fur die die zur Zerspanung benotigte Wirkleistung P e displaystyle P e nbsp benotigt wird Sie ergibt sich als Summe aus der Schnittleistung P c displaystyle P c nbsp und der Vorschubleistung P f displaystyle P f nbsp 2 P e P c P f v e F e displaystyle P e P c P f v e cdot F e nbsp v e displaystyle v e nbsp Wirkgeschwindigkeit Resultierende aus Vorschub und Schnittgeschwindigkeit F e displaystyle F e nbsp Wirkkraft Komponente der Zerspankraft in Richtung der Wirkgeschwindigkeit dd Sie berechnen sich als Produkt aus den jeweiligen Geschwindigkeiten und den zugehorigen Zerspankraftkomponenten P c v c F c displaystyle P c v c cdot F c nbsp P f v f F f displaystyle P f v f cdot F f nbsp Ausserdem ist es mit der Kenntnis der Zerspankraft moglich die auf die Gestelle und Fuhrungen von Werkzeugmaschinen wirkenden Krafte zu ermitteln und so eine ausreichende Steifigkeit der Bauteile sicherzustellen Moderne CNC Maschinen konnen die wahrend der Bearbeitung auftretenden Krafte messen und Dehnungen des Gestells und des Werkzeughalters ausgleichen Des Weiteren wird die Zerspankraft in der Arbeitsvorbereitung benotigt um die geplanten Schnittgrossen Vorschub und Schnitttiefe und sonstigen Schnittbedingungen wie die Schnittgeschwindigkeit festzulegen Mit der Zerspankraft kann man auch die bei der Spanbildung ablaufenden Prozesse und Verschleissmechanismen der Werkzeuge erklaren Zuletzt ist sie auch ein Massstab fur die Zerspanbarkeit eines Werkstoffes da schwer zerspanbare Werkstoffe im Allgemeinen auch hohere Zerspankrafte verursachen 3 Entstehung BearbeitenDie Zerspankraft entsteht durch verschiedene Widerstande Dazu zahlt die Reibung zwischen der Spanflache des Werkzeuges und dem Span der darauf ablauft und die Reibung zwischen dem Werkstuck und der Freiflache insbesondere bei verschlissenen Werkzeugen Des Weiteren muss der Span vom Werkstuck abgetrennt und in der sogenannten Scherzone geschert werden 4 Daher steigt die Zerspankraft auch mit steigender Scher Festigkeit des Werkstoffes 5 Komponenten der Zerspankraft BearbeitenDie Zerspankraft steht im Allgemeinen schrag im Raum Um ihre Lage beschreiben zu konnen wird sie in mehrere Komponenten zerlegt 6 Komponenten in der Werkzeug Bezugsebene Die Passivkraft F p displaystyle F p nbsp ist die Projektion der Zerspankraft auf die Bezugsebene Da es keine Bewegung in Richtung der Passivkraft gibt tragt sie zur Leistungsaufnahme der Antriebe nicht bei Komponenten in der Arbeitsebene Die Aktivkraft F a displaystyle F a nbsp ist die Projektion der Zerspankraft auf die Arbeitsebene Die Schnittkraft F c displaystyle F c nbsp ist die Projektion auf die Schnittrichtung Sie ist die wichtigste Komponente Die Vorschubkraft F f displaystyle F f nbsp ist die Projektion auf die Vorschubrichtung Die Wirkkraft F e displaystyle F e nbsp ist die Projektion auf die Wirkrichtung In Richtung des resultierenden Vektors aus Vorschubgeschwindigkeit und Schnittgeschwindigkeit Allgemein gilt dass sich die Vektoren der Aktivkraft und der Passivkraft zur Zerspankraft addieren 7 F F a F p displaystyle vec F vec F a vec F p nbsp Und die vektorielle Addition der Schnitt und Vorschubkraft ergibt die Aktivkraft F a F c F f displaystyle vec F a vec F c vec F f nbsp Einflusse auf die Zerspankraftkomponenten Bearbeiten nbsp Einflusse von Vorschub Schnitttiefe Einstellwinkel und Schnittgeschwindigkeit auf die ZerspankraftkomponentenDie Zerspankraft und ihre Komponenten hangen von zahlreichen Einflussgrossen ab Die wichtigsten sind der Werkstuck Werkstoff der Vorschub und die Schnitttiefe Weitere Einflusse sind das Kuhlschmiermittel das Verhaltnis von Schnitttiefe zu Vorschub der Werkzeug Einstellwinkel Schnittgeschwindigkeit der Spanwinkel der Schneidstoff Werkzeug Werkstoff und der Verschleiss 8 Bei Erhohung der Schnittgeschwindigkeit steigt der Verlauf der Zerspankraft und ihrer Komponenten zunachst kurz an um dann abzufallen und wieder zu steigen Nachdem ein weiteres Maximum uberschritten ist fallt sie nur noch mit weiterer Zunahme der Schnittgeschwindigkeit Die Extremwerte sind auf die Aufbauschneidenbildung zuruckzufuhren die den tatsachlichen Spanwinkel beeinflusst Die spatere Abnahme geht auf die abnehmende Festigkeit des Werkstuck Werkstoffes wegen der steigenden Temperaturen zuruck die mit der steigenden Schnittgeschwindigkeit einhergehen Bei Erhohung der Schnitttiefe steigen auch alle Zerspankraftkomponenten proportional an sofern die Schnitttiefe mindestens dem Zweifachen des Eckenradius entspricht Die Auswirkungen eines steigenden Werkzeug Einstellwinkels sind je nach Komponente verschieden Es steigt auch die Vorschubkraft da ein grosserer Anteil der Zerspankraft in Vorschubrichtung zeigt Das Maximum liegt bei 90 Die Schnittkraft sinkt da bei sonst gleichen Bedingungen die Spanungsdicke im gleichen Mass steigt wie die Spanungsbreite sinkt Da der Einfluss der Spanungsbreite auf die Schnittkraft direkt proportional ist der Einfluss der Spanungsdicke aber unterproportional degressiv sinkt die Schnittkraft leicht ab Die Passivkraft sinkt da ein immer kleinerer Anteil der Zerspankraft aus der Arbeitsebene herauszeigt Der Einfluss ist entgegengesetzt zum Einfluss auf die Vorschubkraft Keinen nennenswerten Einfluss haben der Freiwinkel und der Eckenradius Der Werkzeugverschleiss kann verschiedene Auswirkungen haben Bei hauptsachlichem Freiflachenverschleiss wird die Reibung des Werkstuckes an der Freiflache grosser die Schnittkraft steigt somit Liegt hauptsachlich Kolkverschleiss vor so vergrossert sich mit zunehmendem Verschleiss der Spanwinkel was zu abnehmenden Schnittkraften fuhrt 9 Ansatze zur Ermittlung der Zerspankraft BearbeitenZur Ermittlung der Zerspankraft und ihrer Komponenten haben sich verschiedene Ansatze etabliert Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen Empirische Modelle die auf Experimenten aufbauen Analytische Modelle die auf der Plastomechanik aufbauen Finite Elemente Methode Modelle FEM Modelle In der Praxis werden meist empirische Modelle verwendet Sie sind gut geeignet um innerhalb eines begrenzten Gultigkeitsbereiches die Krafte zu bestimmen Die Grenzen der Gultigkeit sind jedoch nicht leicht zu ermitteln Analytische Modelle bieten fur den konkreten Einzelfall meist weniger genaue Ergebnisse verdeutlichen aber Zusammenhange zwischen wichtigen Grossen FEM Modelle sind sehr rechenaufwendig und lassen sich nur mit Computern berechnen Dafur liefern sie sehr genaue Ergebnisse Der Modellierungsaufwand ist jedoch hoch 10 Spezifische Schnittkraft BearbeitenDas empirische Modell der spezifischen Schnittkraft geht auf Otto Kienzle zuruck Die spezifische Zerspankraft k displaystyle k nbsp ist die auf den Spanungsquerschnitt A displaystyle A nbsp bezogene Zerspankraft F displaystyle F nbsp k F A displaystyle k frac F A nbsp Die spezifische Schnittkraft ist entsprechend die auf den Spanungsquerschnitt bezogene Schnittkraft k c F c A displaystyle k c frac F c A nbsp Die spezifische Zerspan und Schnittkraft sind keine Konstanten Sie sind wie die Zerspankraft auch von vielen Einflussgrossen abhangig Am bedeutendsten ist der Einfluss der Spanungsdicke Obwohl sie der allgemeinen Definition einer mechanischen Spannung s F A displaystyle sigma frac F A nbsp ahnlich sieht handelt es sich um eine energetische Grosse Es kann mathematisch gezeigt werden dass sie mit der spezifischen Schnittenergie e c displaystyle e c nbsp identisch ist Dabei handelt es sich um die Arbeit W c displaystyle W c nbsp die benotigt wird um ein bestimmtes Volumen V w displaystyle V w nbsp abzuspanen 11 e c W c V w P c Q w F c v c Q w k c b h v c b h v c k c displaystyle e c frac W c V w frac P c Q w frac F c cdot v c Q w frac k c cdot b cdot h cdot v c b cdot h cdot v c k c nbsp mit P c displaystyle P c nbsp Schnittleistung Q w displaystyle Q w nbsp Zeitspanvolumen pro Zeitspanne abgespantes Volumen h displaystyle h nbsp Spanungsdicke b displaystyle b nbsp Spanungsbreite v c displaystyle v c nbsp Schnittgeschwindigkeit dd Otto Kienzle ermittelte in einer Vielzahl von Versuchen den Einfluss der Spanungsdicke auf die spezifische Schnittkraft Als Werkstoffkonstante gab er dann den Wert k c 1 1 displaystyle k c1 1 nbsp an der die spezifische Schnittkraft fur h 1 mm und b 1 mm angibt Es gilt 12 k c k c 1 1 h h 0 m c displaystyle k c k c1 1 left frac h h 0 right m c nbsp Somit gilt fur die Schnittkraft 13 F c k c A b h k c displaystyle F c k c cdot A b cdot h cdot k c nbsp F c k c 1 1 b h 1 m c displaystyle F c k c1 1 cdot b cdot h 1 m c nbsp In der Praxis werden dann die Werte fur k c 1 1 displaystyle k c1 1 nbsp und den Anstiegswert 1 m c displaystyle 1 m c nbsp meist aus Tabellen entnommen Ansonsten lassen sie sich durch Experimente selbst feststellen Im fruhen 20 Jahrhundert wurden auch oft die Werte fur k c displaystyle k c nbsp direkt experimentell ermittelt beispielsweise durch den Ausschuss fur Wirtschaftliche Fertigung AFW Nachdem in der Mitte des Jahrhunderts die Methode von Kienzle bekannt wurde wurden die noch fehlenden Werte fur k c displaystyle k c nbsp nicht mehr ermittelt sodass die Tabellen unvollstandig geblieben sind Eine Uberschlagsrechnung fur k c displaystyle k c nbsp ist das 4fache der Zugfestigkeit bei h 0 8 mm und dem 6fachen fur h 0 2 mm Eine andere empirische Formel ergibt sich aus der Spandickenstauchung l h displaystyle lambda h nbsp und der Zugfestigkeit R m displaystyle R m nbsp Die spezifische Schnittkraft entspricht dann etwa 2 R m l h displaystyle 2 cdot R m cdot lambda h nbsp 14 Einzelnachweise Bearbeiten Denkena Tonshoff Spanen Springer 2011 S 51 Fritz Schulze Fertigungstechnik 11 Auflage S 288 Konig Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 265f Boge Hrsg Handbuch Maschinenbau Springer 21 Auflage S N6 Eberhard Pauksch Zerspantechnik Vieweg Teubner 2008 12 Auflage S 15 Eberhard Pauksch Zerspantechnik Vieweg Teubner 2008 12 Auflage S 12f Denkena Tonshoff Spanen Springer 3 Auflage 2011 S 52 Fritz Schulze Fertigungstechnik 11 Auflage S 309 Konig Klocke Fertigungsverfahren 1 Drehen Frasen Bohren Springer 8 Auflage 2008 S 61 63 Denkena Tonshoff Spanen Springer 2011 S 51 Denkena Tonshoff Spanen Springer 2011 S 53 Denkena Tonshoff Spanen Springer 2011 S 56 Schonherr Spanende Fertigung Oldenbourg 2002 S 16 Eberhard Paucksch Zerspantechnik Vieweg Teubner 2008 12 Auflage S 19f Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zerspankraft amp oldid 212792081