Prozeßmodell für die Kraftübertragung durch neue Wirkflächen zur Entwicklung geometrietoleranter Demontagewerkzeuge:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin
IPK
1997
|
Schriftenreihe: | Berichte aus dem Produktionstechnischen Zentrum Berlin
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Schlagworte: | |
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INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
0
FORMELZEICHEN
.
IV
1
EINLEITUNG
.
1
2
AUFGABENANALYSE
.
3
2.1
BEGRIFFE
UND
GRUNDLAGEN
.
3
2.2
RANDBEDINGUNGEN
DER
DEMONTAGE
.
6
2.3
WERKZEUGE
ZUM
UEBERTRAGEN
VON
KRAEFTEN
.
8
2.3.1
FERTIGUNG
UND
MONTAGE
IN
DER
PRODUKTION
.
8
2.3.2
DEMONTAGE
ZUM
RECYCLING
.
12
2.4
KRAFTUEBERTRAGUNG
UEBER
NEUE
WIRKFLAECHEN
.
14
2.4.1
SYSTEMATIK
.
14
2.4.2
VERFAHREN
ZUM
ERZEUGEN
NEUER
WIRKFLAECHEN
.
17
2.4.3
PRINZIPIEN
ZUM
UEBERTRAGEN
VON
KRAEFTEN
UND
MOMENTEN
.
19
2.4.4
AUSWAHL
DER
TECHNOLOGIE
.
20
2.5
ANWENDUNGSFELDER
.
24
2.6
HANDLUNGSBEDARF
.
26
3
MODELLIERUNG
.
28
3.1
PROZESSMODELLIERUNGSTECHNIKEN
.
28
3.2
PROZESSMODELL
FUER
DIE
KRAFTUEBERTRAGUNG
DURCH
NEUE
WIRKFLAECHEN
.
31
3.3
PARTIALMODEIL
YYWIRKFLAECHEN
ERZEUGEN
"
.
36
3.3.1
PLASTIZITAETSTHEORETISCHE
BESCHREIBUNGEN
DES
KERBENS
.
36
3.3.2
ERWEITERTES
MODELL
DES
KERBENS
.
42
3.3.2.1
VERFORMUNGSGEOMETRIE
.
43
3.3.2.2
EINDRUECKKRAFT
.
47
3.3.2.3
FALLUNTERSCHEIDUNGEN
.
49
3.3.2.4
DYNAMIK
.
54
II
I
NHALTSVERZEICHNIS
3.4
PARTIALMODELL
YYWIRKFLAECHEN
NUTZEN
"
.
56
3.4.1
KINEMATIK
DER
NUTZKRAFT
.
56
3.4.2
MODELLIERUNG
DER
NUTZKRAFT
.
58
3.4.2.1
ELASTISCHE
VERFORMUNG
DES
WERKSTOFFS
.
58
3.4.2.2
PLASTISCHE
VERFORMUNG
DES
WERKSTOFFS
.
60
3.4.3
ANALYSE
DER
NUTZKRAFTMODELLE
.
69
3.4.3.1
BEEINFLUSSUNG
DURCH
PROZESSKENNGROESSEN
.
69
3.4.3.2
AUSWAHL
.
74
3.5
KOMBINATION
DER
PARTIALMODELLE
.
77
4
VERIFIKATION
.
80
4.1
VORUEBERLEGUNGEN
.
80
4.2
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
.
80
4.2.1
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
.
80
4.2.1.1
SPINDELPRESSE
.
80
4.2.1.2
FALLHAMMER
.
83
4.2.1.3
ABGLEICH
DER
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
.
88
4.2.2
VERSUCHSPLANUNG
.
88
4.2.2.1
PLANUNGSMETHODEN
.
88
4.2.2.2
ERMITTLUNG
DES
AUFLOESUNGSVERMOEGENS
.
89
4.2.3
KONSTANTE
PROZESSKENNGROESSEN
.
91
4.2.3.1
PROBENWERKSTOFF
.
91
4.2.3.2
SCHNEIDWERKSTOFF
.
94
4.2.3.3
REIBUNG
ZWISCHEN
KEIL
UND
PROBE
.
96
4.2.4
QUASISTATISCHES
EINDRUECKEN
.
98
4.2.4.1
EINDRUECKTIEFE
.
98
4.2.4.2
KEILBREITE
.
99
4.2.4.3
KEILHALBWINKEL
.
105
4.2.4.4
AUFTREFFWINKEL
.
110
4.2.5
DYNAMISCHES
EINDRUECKEN
.
112
4.2.5.1
AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT
.
112
4.2.5.2
BLEIBENDE
EINDRUECKTIEFE
.
114
4.2.5.3
MAXIMALE
EINDRUECKKRAFT
.
115
4.3
NUMERISCHE
UNTERSUCHUNGEN
.
116
4.3.1
FEM-MODELLIERUNG
.
116
4.3.2
VALIDIERUNG
DES
FEM-MODELLS
.
119
4.3.3
GEFUEHRTE
EINDRUECKBEWEGUNG
.
120
INHALTSVERZEICHNIS
III
5
ANWENDUNGSBEISPIEL
.
123
5.1
DEMONTAGE
VON
SCHRAUBVERBINDUNGEN
.
123
5.1.1
RANDBEDINGUNGEN
.
123
5.1.2
BERECHNUNG
DES
LOESEMOMENTS
.
125
5.1.3
UNTERSUCHUNGEN
AN
ALTPRODUKTEN
.
127
5.2
KONSTRUKTION
DES
PROTOTYPISCHEN
ENTSCHRAUBWERKZEUGS
.
131
5.2.1
ANFORDERUNGEN
.
131
5.2.2
GRUNDKONZEPT
.
132
5.2.2.1
FUNKTIONSANALYSE
.
132
5.2.2.2
KINEMATISCHES
PRINZIP
.
134
5.2.2.3
ANTRIEB
.
136
5.2.2.4
ENDEFFEKTOR
.
136
5.2.2.5
FUNKTIONSABLAUF
.
137
5.2.3
DIMENSIONIERUNG
MIT
HILFE
DES
PROZESSMODELLS
.
138
5.2.4
DETAILLIERUNG
.
141
5.3
ERPROBUNG
.
142
5.3.1
FUNKTIONSNACHWEIS
.
142
5.3.2
TESTVORRICHTUNG
.
143
5.3.3
TESTREIHEN
.
145
5.3.4
ERGEBNISSE
.
146
5.3.5
WEITERENTWICKLUNG
DES
ENTSCHRAUBWERKZEUGS
.
150
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
152
7
LITERATUR
.
155 |
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