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Hodnocení kvality povrchu při řezání u technologie AWJ a WJM / Evaluation of Surface Quality When Using AWJ And WJM Cutting MethodsPecháček, Martin January 2010 (has links)
This study deals with technology of abrasive water jet material cutting and influence of cutting head feed rate on surface topography of cut walls with regards to roughness. Eight parameters were chosen based on the CSN EN ISO 4288 standard representing quality of surface after AWJ cutting. When AWJ cutting the chosen material – commercially pure ASTM B265 grade 2 titanium – feed rate was being changed and in order to obtain information about each parameter´s distribution in various depths of the cut, surface composition was evaluated. It was found out that feed rate has significant influence on surface and that the profile elements´ width grows when increasing the feed rate and cut depth. Furthermore, two selected feed rate results were compared to laser beam technology and conclusion for the selected material was made that AWJ cutting is more preferable due to final roughness and no heat affect on the material.
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Ein Beitrag zum Schrägschneiden von LeichtbauprofilenKötter, Hanno 16 December 2009 (has links)
Gegenstand der Dissertationsschrift ist eine Darstellung des gegebenen Wissensstandes zum Scherschneiden anhand der Literatur, mit einer Einordnung des Schrägschneidens. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Verfahrens- und Prozeßbeschreibung des Schrägschneidens, als Variante des Scherschneidens, insbesondere eine Untersuchung des auftretenden Verschleisses. Es wird die Anwendung des Laser-Pulver-Auftragschweißen an Schneidwerkzeugen zur Verschleißminimierung erprobt und bewertet.:1. Einleitung
2. Systematisierung von Profilen und Rohren
3. Herstellung von Profilen und Rohren
3.1. Fertigung von Profilen und Rohren
3.2. Trennen von Profilen und Rohren
4. Zerteilen – Stand der Technik
4.1. Systematik der Zerteilverfahren
4.2. Scherschneiden von Feinblechen
4.2.1. Schneidspalt und Schnittflächenqualität
4.2.2. Schneidkraft
Scherschneiden im vollkantigen Schnitt
Scherschneiden im kreuzenden Schnitt, Schrägschneiden
4.2.3. Werkzeugverschleiß
4.2.4. Schneidgeschwindigkeit
4.3. Beschichtungen an Werkzeugen zum Schneiden
5. Zielstellung und Inhalt der Arbeit
6. Scherschneiden von Leichtbauprofilen und –rohren
6.1. Schneidvorgang
6.2. Werkzeugaufbau
6.3. Auslegung von Scherschneidwerkzeugen für Leichtbauprofile und –rohre
6.4. Versuche zum Scherschneiden mit Schneidmessern von Leichbauprofilen
und –rohren
6.4.1. Schneidspalt und Schnittflächenqualität
6.4.2. Schneidkraft und Schneidkraftverlauf
6.4.3. Werkzeugverschleiß
7. Laser-Pulver-Auftragsschweißen hartstoffverstärkter Verschleißschutz-
schichten auf Schneidflächen von Schneidmessern
7.1. Laser-Pulver-Auftragschweißen
7.2. Werkstoffe
7.2.1. Grundmaterial
7.2.2. Zusatzwerkstoffe/Hartstoffe
7.2.3. Versuche zum Laser-Pulver-Auftragschweißen an Schneidflächen
von Schneidmessern
7.3. Versuche zum Schrägschneiden mit hartstoffverstärkten
Verschleißschutzschichten
8 Vergleich und Bewertung der Beschichtungssysteme
9. Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
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