Michael Knaupp
Erhöhung der Fertigungssicherheit und -qualität beim Hochdruckwasserstrahlen durch den Einsatz von Sensoren (eBook, PDF)
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Erhöhung der Fertigungssicherheit und -qualität beim Hochdruckwasserstrahlen durch den Einsatz von Sensoren (eBook, PDF)
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- Geräte: PC
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 8.46MB
Produktdetails
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- Seitenzahl: 128
- Erscheinungstermin: 13. März 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783642479571
- Artikelnr.: 53385052
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
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0 Formelzeichenu und Einheiten.- Abkürzungen.- 1 Einleitung.- 2 Stand der Technik.- 2.1 Prozeßüberwachung in der spanenden Fertigungstechnik.- 2.2 Hochdruckwasserstrahl-Schneidanlagen.- 2.3 Einflußgrößen der HWS-Schneidtechnik.- 2.4 Fertigungsgüte beim Wasserstrahl-Schneiden.- 2.5 Schneidanlagen als Fertigungssystem.- 3 Aufgabenstellung und Zielsetzung.- 4 Störgrößen des Fertigungssystems HWS-Anlage.- 4.1 Druckschwankungen.- 4.1.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.1.2 Auswirkungen von Druckschwankungen.- 4.1.3 Verminderung von Druckschwankungen.- 4.2 Druckverluste.- 4.2.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.2.2 Auswirkungen von Druckverlusten.- 4.2.3 Verminderungen von Druckverlusten.- 4.3 Strömungsmechanische Formung des Schneidstrahles.- 4.3.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.3.2 Auswirkungen.- 4.3.3 Verbesserung der Strahleigenschaften.- 4.4 Strömungsmechanik des Schneidstrahles.- 4.4.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.4.2 Auswirkungen.- 4.4.3 Folgerungen.- 4.5 Geometrische Fehler.- 4.5.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.5.2 Auswirkungen geometrischer Fehler.- 4.6 Pneumatische Förderung.- 4.6.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.6.2 Auswirkung der pneumatischen Förderung.- 4.6.3 Verbesserungen des Förderverhaltens.- 4.7 Abrasivmitteldosierung und -Zuführung.- 4.7.1 Grundlagen.- 4.7.2 Auswirkungen des Dosierverhaltens.- 4.7.3 Verbesserung des Dosierverhaltens.- 5 Überwachung des Werkzeuges Wasserstrahl.- 5.1.1 Allgemeine Grundlagen für die Überwachung.- 5.1.2 Begriffe der Sensortechnik.- 5.2 Beschreibung der Überwachungsaufgabe.- 5.2.1 Sensortechnik für den Einsatz beim HWS-Schneidprozeß.- 5.3 Meßgrößen und Meßbedingungen.- 5.3.1 Meßaufbau zur Erfassung der Prozeßsignale.- 5.3.2 Druckmessung mit einem Dehnmeßstreifenaufnehmer.- 5.3.3 Durchflußmessung.- 5.3.4 Unterdruck Strahlpumpe.- 5.3.5 Schwingungsanalyse.- 5.3.6 Bildverarbeitung.- 6 Anwendungsbeispiel für den Einsatz Sensoren zur Überwachung des Schneidprozesses.- 6.1 Einbau der Sensorsysteme zur Überwachungs des Schneidprozesses.- 6.2
0 Formelzeichenu und Einheiten.- Abkürzungen.- 1 Einleitung.- 2 Stand der Technik.- 2.1 Prozeßüberwachung in der spanenden Fertigungstechnik.- 2.2 Hochdruckwasserstrahl-Schneidanlagen.- 2.3 Einflußgrößen der HWS-Schneidtechnik.- 2.4 Fertigungsgüte beim Wasserstrahl-Schneiden.- 2.5 Schneidanlagen als Fertigungssystem.- 3 Aufgabenstellung und Zielsetzung.- 4 Störgrößen des Fertigungssystems HWS-Anlage.- 4.1 Druckschwankungen.- 4.2 Druckverluste.- 4.3 Strömungsmechanische Formung des Schneidstrahles.- 4.4 Strömungsmechanik des Schneidstrahles.- 4.5 Geometrische Fehler.- 4.6 Pneumatische Förderung.- 4.7 Abrasivmitteldosierung und -Zuführung.- 5 Überwachung des Werkzeuges Wasserstrahl.- 5.1.1 Allgemeine Grundlagen für die Überwachung.- 5.1.2 Begriffe der Sensortechnik.- 5.2 Beschreibung der Überwachungsaufgabe.- 5.3 Meßgrößen und Meßbedingungen.- 6 Anwendungsbeispiel für den Einsatz Sensoren zur Überwachung des Schneidprozesses.- 6.1 Einbau der Sensorsysteme zur Überwachungs des Schneidprozesses.- 6.2 Praktische Erfahrungen.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.- 8 Schrifttum.
0 Formelzeichenu und Einheiten.- Abkürzungen.- 1 Einleitung.- 2 Stand der Technik.- 2.1 Prozeßüberwachung in der spanenden Fertigungstechnik.- 2.2 Hochdruckwasserstrahl-Schneidanlagen.- 2.3 Einflußgrößen der HWS-Schneidtechnik.- 2.4 Fertigungsgüte beim Wasserstrahl-Schneiden.- 2.5 Schneidanlagen als Fertigungssystem.- 3 Aufgabenstellung und Zielsetzung.- 4 Störgrößen des Fertigungssystems HWS-Anlage.- 4.1 Druckschwankungen.- 4.1.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.1.2 Auswirkungen von Druckschwankungen.- 4.1.3 Verminderung von Druckschwankungen.- 4.2 Druckverluste.- 4.2.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.2.2 Auswirkungen von Druckverlusten.- 4.2.3 Verminderungen von Druckverlusten.- 4.3 Strömungsmechanische Formung des Schneidstrahles.- 4.3.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.3.2 Auswirkungen.- 4.3.3 Verbesserung der Strahleigenschaften.- 4.4 Strömungsmechanik des Schneidstrahles.- 4.4.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.4.2 Auswirkungen.- 4.4.3 Folgerungen.- 4.5 Geometrische Fehler.- 4.5.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.5.2 Auswirkungen geometrischer Fehler.- 4.6 Pneumatische Förderung.- 4.6.1 Grundlagen und Ursachen.- 4.6.2 Auswirkung der pneumatischen Förderung.- 4.6.3 Verbesserungen des Förderverhaltens.- 4.7 Abrasivmitteldosierung und -Zuführung.- 4.7.1 Grundlagen.- 4.7.2 Auswirkungen des Dosierverhaltens.- 4.7.3 Verbesserung des Dosierverhaltens.- 5 Überwachung des Werkzeuges Wasserstrahl.- 5.1.1 Allgemeine Grundlagen für die Überwachung.- 5.1.2 Begriffe der Sensortechnik.- 5.2 Beschreibung der Überwachungsaufgabe.- 5.2.1 Sensortechnik für den Einsatz beim HWS-Schneidprozeß.- 5.3 Meßgrößen und Meßbedingungen.- 5.3.1 Meßaufbau zur Erfassung der Prozeßsignale.- 5.3.2 Druckmessung mit einem Dehnmeßstreifenaufnehmer.- 5.3.3 Durchflußmessung.- 5.3.4 Unterdruck Strahlpumpe.- 5.3.5 Schwingungsanalyse.- 5.3.6 Bildverarbeitung.- 6 Anwendungsbeispiel für den Einsatz Sensoren zur Überwachung des Schneidprozesses.- 6.1 Einbau der Sensorsysteme zur Überwachungs des Schneidprozesses.- 6.2
0 Formelzeichenu und Einheiten.- Abkürzungen.- 1 Einleitung.- 2 Stand der Technik.- 2.1 Prozeßüberwachung in der spanenden Fertigungstechnik.- 2.2 Hochdruckwasserstrahl-Schneidanlagen.- 2.3 Einflußgrößen der HWS-Schneidtechnik.- 2.4 Fertigungsgüte beim Wasserstrahl-Schneiden.- 2.5 Schneidanlagen als Fertigungssystem.- 3 Aufgabenstellung und Zielsetzung.- 4 Störgrößen des Fertigungssystems HWS-Anlage.- 4.1 Druckschwankungen.- 4.2 Druckverluste.- 4.3 Strömungsmechanische Formung des Schneidstrahles.- 4.4 Strömungsmechanik des Schneidstrahles.- 4.5 Geometrische Fehler.- 4.6 Pneumatische Förderung.- 4.7 Abrasivmitteldosierung und -Zuführung.- 5 Überwachung des Werkzeuges Wasserstrahl.- 5.1.1 Allgemeine Grundlagen für die Überwachung.- 5.1.2 Begriffe der Sensortechnik.- 5.2 Beschreibung der Überwachungsaufgabe.- 5.3 Meßgrößen und Meßbedingungen.- 6 Anwendungsbeispiel für den Einsatz Sensoren zur Überwachung des Schneidprozesses.- 6.1 Einbau der Sensorsysteme zur Überwachungs des Schneidprozesses.- 6.2 Praktische Erfahrungen.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.- 8 Schrifttum.