Simulationsbasierte Prognose von Randzoneneigenschaften beim Verzahnungsfertigfräsen mit schälendem Schnitt:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Weitere Verfasser: | |
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Garbsen
TEWISS
[2022]
|
Schriftenreihe: | Berichte aus dem IFW
Band 06/2022 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XIII, 170 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14 cm, 252 g |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
..............................................................................................................
1
2
STAND
DES
WISSENS
............................................................................................
3
2.1
VERZAHNUNGSBEARBEITUNG
...........................................................................
3
2.2
RANDZONENEIGENSCHAFTEN
..........................................................................
7
2.2.1
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
...................................................................
8
2.2.2
EIGENSPANNUNGEN
........................................................................
12
2.2.3 FAZIT
ZU
RANDZONENEIGENSCHAFTEN
..............................................
22
2.3
GEOMETRISCHE
MODELLIERUNGSMETHODEN
UND
IHR
EINSATZ
IN
DER
VERZAHNUNGSBEARBEITUNG
........................................................................
24
2.3.1
ANALYTISCHE
ANSAETZE
....................................................................
25
2.3.2
DISKRETISIERUNGSMETHODEN
...........................................................
26
2.3.3
FAZIT
ZU
GEOMETRISCHEN
MODELLIERUNGSMETHODEN
........................
30
3
ZIELSETZUNG
UND
VORGEHENSWEISE
..................................................................
31
4
PROZESSANALYSE
.................................................................................................
34
4.1
VERSUCHSUMGEBUNG
UND
ANALYSENTECHNIK
...............................................
35
4.2
PROZESSANALYSE
.......................................................................................
43
4.2.1
INITIALER
EIGENSPANNUNGSZUSTAND
.................................................
43
4.2.2 PROZESSBEDINGTE
EIGENSPANNUNGSZUSTAENDE
..............................
46
4.2.3 MATERIALABTRAG
UND
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
..................................
59
4.2.4 SIGNIFIKANZANALYSE
DER
LOKALEN
EIGENSPANNUNGSVERTEILUNG
ENTLANG
DER
FLANKENLINIENRICHTUNG
...............................................
64
4.2.5
EINFLUSS
VON
RUNDLAUF
UND
WERKZEUGVERSCHLEISS
AUF
DIE
EIGENSPANNUNGSAUSPRAEGUNGEN
...................................................
66
4.3
ABLEITUNG
VON
MODELLIERUNGSANFORDERUNGEN
..........................................
67
5
GEOMETRISCHES
PROZESSMODELL
.....................................................................
70
5.1
ENTWICKLUNG
EINES
WERKSTUECKMODELLS
......................................................
70
5.1.1
SOLLWERTBASIERTE
BESCHREIBUNG
DER
VERZAHNUNGSGEOMETRIE
.......
72
5.1.2
ENTWICKLUNG
EINER
ISTWERTBASIERTEN
DISKRETISIERUNGSMETHODIK
FUER
DIE
RANDZONE
.........................................................................
78
5.1.3
ABBILDUNG
DER
AUFMASSVERTEILUNG
.................................................
83
5.2
ENTWICKLUNG
EINES
WERKZEUGMODELLS
......................................................
86
5.2.1
MODELLIERUNG
DER
EINZELSCHNEIDE
...............................................
87
5.2.2
DISKRETISIERUNG
DER
SPANFLAECHE
..................................................
98
5.2.3
ABBILDUNG
EINES
GESAMTWERKZEUGS
.........................................
108
5.3
MODELLIERUNG
DER
PROZESSKINEMATIK
.......................................................
109
5.4
ENTWICKLUNG
VON
ALGORITHMEN
ZUR
KONTAKTZONENANALYSE
.......................
112
5.5
VALIDIERUNG
DES
GEOMETRISCHEN
PROZESSMODELLS
..................................
120
5.5.1
VALIDIERUNG
IN
DER
BEZUGSPROFILEBENE
......................................
121
5.5.2
VALIDIERUNG
DER
SCHNITTUEBERLAGERUNGEN
....................................
123
5.5.3
VALIDIERUNG
DER
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
....................................
129
6
TECHNOLOGISCHES
PROZESSMODELL
..................................................................
131
6.1
ENTWICKLUNG
EINES
SEMIEMPIRISCHEN
EIGENSPANNUNGSMODELLS
............
131
6.2
MODELLPARAMETRIERUNG
...........................................................................
136
6.3
BEWERTUNG
DER
PROGNOSEGUETE
...............................................................
138
7
ERFORSCHUNG
DER
METHODE
...............................................................................
141
7.1
TOPOGRAFIEPROGNOSE
FUER
DAS
SCHAELWAELZFRAESEN
.......................................
141
7.2
EIGENSPANNUNGSPROGNOSE
FUER
DAS
SCHAELWAELZFRAESEN
.............................
144
8
FOLGERUNGEN
FUER
DIE
PRAXIS
.............................................................................
150
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.................................................................
153
10
LITERATURVERZEICHNIS
........................................................................................
155
11
ANHANG
............................................................................................................
167
12
LEBENSLAUF
......................................................................................................
170
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
.
1
2
STAND
DES
WISSENS
.
3
2.1
VERZAHNUNGSBEARBEITUNG
.
3
2.2
RANDZONENEIGENSCHAFTEN
.
7
2.2.1
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
.
8
2.2.2
EIGENSPANNUNGEN
.
12
2.2.3 FAZIT
ZU
RANDZONENEIGENSCHAFTEN
.
22
2.3
GEOMETRISCHE
MODELLIERUNGSMETHODEN
UND
IHR
EINSATZ
IN
DER
VERZAHNUNGSBEARBEITUNG
.
24
2.3.1
ANALYTISCHE
ANSAETZE
.
25
2.3.2
DISKRETISIERUNGSMETHODEN
.
26
2.3.3
FAZIT
ZU
GEOMETRISCHEN
MODELLIERUNGSMETHODEN
.
30
3
ZIELSETZUNG
UND
VORGEHENSWEISE
.
31
4
PROZESSANALYSE
.
34
4.1
VERSUCHSUMGEBUNG
UND
ANALYSENTECHNIK
.
35
4.2
PROZESSANALYSE
.
43
4.2.1
INITIALER
EIGENSPANNUNGSZUSTAND
.
43
4.2.2 PROZESSBEDINGTE
EIGENSPANNUNGSZUSTAENDE
.
46
4.2.3 MATERIALABTRAG
UND
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
.
59
4.2.4 SIGNIFIKANZANALYSE
DER
LOKALEN
EIGENSPANNUNGSVERTEILUNG
ENTLANG
DER
FLANKENLINIENRICHTUNG
.
64
4.2.5
EINFLUSS
VON
RUNDLAUF
UND
WERKZEUGVERSCHLEISS
AUF
DIE
EIGENSPANNUNGSAUSPRAEGUNGEN
.
66
4.3
ABLEITUNG
VON
MODELLIERUNGSANFORDERUNGEN
.
67
5
GEOMETRISCHES
PROZESSMODELL
.
70
5.1
ENTWICKLUNG
EINES
WERKSTUECKMODELLS
.
70
5.1.1
SOLLWERTBASIERTE
BESCHREIBUNG
DER
VERZAHNUNGSGEOMETRIE
.
72
5.1.2
ENTWICKLUNG
EINER
ISTWERTBASIERTEN
DISKRETISIERUNGSMETHODIK
FUER
DIE
RANDZONE
.
78
5.1.3
ABBILDUNG
DER
AUFMASSVERTEILUNG
.
83
5.2
ENTWICKLUNG
EINES
WERKZEUGMODELLS
.
86
5.2.1
MODELLIERUNG
DER
EINZELSCHNEIDE
.
87
5.2.2
DISKRETISIERUNG
DER
SPANFLAECHE
.
98
5.2.3
ABBILDUNG
EINES
GESAMTWERKZEUGS
.
108
5.3
MODELLIERUNG
DER
PROZESSKINEMATIK
.
109
5.4
ENTWICKLUNG
VON
ALGORITHMEN
ZUR
KONTAKTZONENANALYSE
.
112
5.5
VALIDIERUNG
DES
GEOMETRISCHEN
PROZESSMODELLS
.
120
5.5.1
VALIDIERUNG
IN
DER
BEZUGSPROFILEBENE
.
121
5.5.2
VALIDIERUNG
DER
SCHNITTUEBERLAGERUNGEN
.
123
5.5.3
VALIDIERUNG
DER
OBERFLAECHENTOPOGRAFIE
.
129
6
TECHNOLOGISCHES
PROZESSMODELL
.
131
6.1
ENTWICKLUNG
EINES
SEMIEMPIRISCHEN
EIGENSPANNUNGSMODELLS
.
131
6.2
MODELLPARAMETRIERUNG
.
136
6.3
BEWERTUNG
DER
PROGNOSEGUETE
.
138
7
ERFORSCHUNG
DER
METHODE
.
141
7.1
TOPOGRAFIEPROGNOSE
FUER
DAS
SCHAELWAELZFRAESEN
.
141
7.2
EIGENSPANNUNGSPROGNOSE
FUER
DAS
SCHAELWAELZFRAESEN
.
144
8
FOLGERUNGEN
FUER
DIE
PRAXIS
.
150
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
153
10
LITERATURVERZEICHNIS
.
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.
167
12
LEBENSLAUF
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