Modellbasierte Prozessoptimierung für das Mikrofräsen.

Modellbasierte Prozessoptimierung für das Mikrofräsen. von Mahr,  Frederik Felix, Uhlmann,  Eckart
Aufgrund der Prozessdynamik beim Mikrofräsen kommt es zu Verlagerungen und Verformungen des Fräswerkzeugs. Diese haben Genauigkeitsverluste und Einschränkungen der Prozesssicherheit zur Folge. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung eines parametrierbaren Simulationsmodells für den Mikrofräsprozess. Es erfolgen modellbasierte Prozessoptimierungen zur Steigerung des Zeitspanungsvolumens und zur Erhöhung der erreichbaren Genauigkeit.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen durch Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen durch Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen. von Löwenstein,  Armin, Uhlmann,  Eckhart
Werkzeugverschleiß hat beim Mikrofräsen einen negativen Einfluss auf das Bearbeitungsergebnis, die Prozesssicherheit und die Wirtschaftlichkeit. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen zu steigern. Als Lösungsansatz wurde eine gezielte Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen gewählt. Diese hat den Zweck, die Schneiden zu stabilisieren, um eine Erhöhung der Verschleißbeständigkeit der Mikrofräswerkzeuge zu erreichen.Zu Beginn der Arbeit wurde eine Messanweisung für geringe Messabweichungen ER und für kurze Messzeiten tm definiert. Anschließend ist der Einfluss der Prozessparameter beim Tauchgleitläppen auf das Bearbeitungsergebnis an den Schneidkanten von Mikrofräsern aus Vollhartmetall untersucht worden. Beim Mikrofräsen wurden der Einfluss von unterschiedlichen Schneidkantenmikrogeometrien, die Wechselwirkung mit den Prozessparametern und die Zerspanung von verschiedenen Werkstoffen auf die Prozessgrößen und das Bearbeitungsergebnis untersucht. Zur Quantifizierung der wirtschaftlichen Vorteile sind Standweguntersuchungen und Fallbeispiele zur Werkzeugherstellung sowie zur Anwendung im Bereich des Werkzeug- und Formenbaus betrachtet worden.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Prozess-Maschine-Interaktion beim Mikrofräsen von cp-Titan

Prozess-Maschine-Interaktion beim Mikrofräsen von cp-Titan von Bohley,  Martin
Kurzfassung Technische Systeme und deren Bauteile werden immer kleiner und leistungsfähiger. Gleichzeitig sind Fertigungstechniken zur Herstellung dieser Bauteile gefragt und weiter zu entwickeln. Gerade wenn es um die Herstellung von Prototypen oder individualisierten Produkten geht, sind Fertigungsverfahren mit geringen Investitionskosten und hoher Flexibilität gefordert. Ein Verfahren, welches diese Anforderungen erfüllt, ist das Mikrofräsen; allerdings fehlt es bislang an Prozessverständnis beim Einsatz von Mikrofräswerkzeugen 50 μm. Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Prozess-Maschine-Interaktion (PMI) beim Mikrofräsen am Beispiel von cp-Titan herauszuarbeiten um dann Ansätze für die bestmögliche Prozessauslegung zu geben. Ansatzpunkte hierfür sind die Entwicklung einer neuartigenWerkzeugmaschine, die Minimierung der Rundlaufabweichung des Spindel-Werkzeug-Systems, sowie die Beschichtung von Mikrofräswerkzeugen mit einem Durchmesser 50 μm. Hierzu wurde eineWerkzeugmaschine aufgebaut, welche es erlaubt Mikrofräser ohne Umspannvorgang herzustellen und anzuwenden. Durch die Möglichkeit auf die Werkzeugumspannung zu verzichten, kann die Rundlaufabweichung verringert oder der Rundlauf gezielt variiert werden. Hierbei wurde gezeigt, dass bei der Zerspanung von cp-Titan die Spindeldrehzahl/Schnittgeschwindigkeit einen größeren Einfluss auf die Bauteilqualität und den Werkzeugverschleiß hat als die Rundlaufabweichung. Werkzeugverschleiß und Aufbauschneidenbildung erhöhen sich mit steigender Spindeldrehzahl. Die höheren Spindeldrehzahlen sind allerdings notwendig, da die luftgelagerten Spindeln mit steigender Drehzahl an Steifigkeit zunehmen. Somit muss der Prozessparameterbereich erhöht und der Werkzeugverschleiß reduziert werden, um einen bestmöglichen Mikrofräsprozess zu erreichen. Eine Möglichkeit hierzu ist die Beschichtung von Mikrofräswerkzeugen mittels Titandiborid. Mit der Schicht konnte das Zeitspanvolumen um den Faktor vier erhöht und die Bauteilqualität signifikant verbessert werden. Die erzielten Erkenntnisse führen zu einem Prozessverständnis, welches auf die Zerspanung von weiteren Werkstoffen übertragen werden kann. So wird die Effizienz des Mikrofräsens erhöht und die Erschließung neuer Anwendungsfelder der Mikrofräsbearbeitung möglich.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Simulationsgestützte Mikrofräsbearbeitung gehärteter Werkzeugstähle zur Herstellung filigraner Formelemente und funktionaler Oberflächenstrukturen

Simulationsgestützte Mikrofräsbearbeitung gehärteter Werkzeugstähle zur Herstellung filigraner Formelemente und funktionaler Oberflächenstrukturen von Biermann,  Dirk, Krebs,  Eugen
In der vorliegenden Arbeit werden sowohl Grundlagen als auch innovative Optimierungsstrategien zum Mikrofräsen von gehärteten Schnellarbeitsstählen (> 60 HRC) diskutiert. Im Fokus der Analyse stehen Werkzeug-, Schnittparameter- und Strategieeinfluss. Ein Highlight sind die erzielten Rauheitswerte von Ra < 0,02 µm. Des Weiteren ist die Entwicklung sowie Herstellung von bionisch motivierten Oberflächenstrukturen ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Die vorgestellten Oberflächenstrukturen ermöglichen eine gezielte Beeinflussung der Reibungssituation und der Materialflusssteuerung in Umformprozessen.
Aktualisiert: 2019-11-19
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Beitrag zur Beherrschung der Mikrofräsbearbeitung von Polymethylmethacrylat

Beitrag zur Beherrschung der Mikrofräsbearbeitung von Polymethylmethacrylat von Reichenbach,  Ingo Gustav
Kurzfassung Prototypen von mikrofluidischen Systemen werden heutzutage mittels Mikrofräsen hergestellt. Ein verbreiteter Kunststoff hierfür ist der Thermoplast Polymethylmethacrylat, kurz PMMA. Bei der Herstellung der Systeme stellen die applikationsangepasste Werkzeugauslegung für Fräserdurchmesser D ≤ 50 μm sowie das gegenwärtig noch fehlende Prozessverständnis bei der Zerspanung die Hauptgrenzen dar. Hauptziel dieser Arbeit ist die Beherrschung der Mikrofräsbearbeitung von PMMA mit einer 3-achsigen Fräsmaschine. Die Hauptanforderungen für die Prozessauslegung liegen in der Herstellung mikrofluidischer Strukturen mit einer Rauheit Ra < 60 nm am Nutgrund und einer Grathöhe an den Flanken h0 < 3 μm. Die Prozessauslegung umfasst dabei die komplette Kette von der CAD-Datei bis hin zur Herstellung prototypischer mikrofluidischer Strukturgeometrien. Unter diesen Aspekten ergeben sich als Teilziele das Vertiefen des Fräsprozessverständnisses sowie die Auslegung von Mikroschaftfräsern und CAM-Bearbeitungsstrategien, die die genannten Anforderungen bestmöglich erfüllen. Die Untersuchungen erfolgten mit einschneidigen Mikroschaftfräsern D ≤ 50 μm. Basierend auf der im Fräsprozess vorkommenden Kinematik wurden für das Stirnund Umfangsfräsen relevante Beziehungen für die Werkzeug-Werkstück-Interaktion abgeleitet. Hierbei ließ sich nachweisen, dass die von der Spindeldrehzahl abhängige Plan- und Rundlaufabweichung des Spindel-Werkzeug-Systems für das erreichbare Arbeitsergebnis maßgebend ist. Nur unter Berücksichtigung dieser Mikro-Maschine-Spindel-Prozess- Interaktion (MikroMSPI) lässt sich der Prozess reproduzierbar auslegen. Die erzielten Erkenntnisse führen zu einem allgemeingültigen Prozessverständnis, welches auch die Beherrschung anderer Mikrofräsbearbeitungen ermöglicht und somit der Erschließung neuer Anwendungsgebiete dient. Abstract Today, prototypes of microfluidic systems are produced via micro milling. Here, the common thermoplastic used is polymethyl methacrylate (PMMA). Main limitations are the design of application adapted tools with diameters D ≤ 50 μm, and the understanding of the machining process itself. Main requirements for process design involve the manufacture of microfluidic structures with Ra < 60 nm on the groove bottom and a top burr overhang h0 < 3 μm. The objective of this work is the mastery of stable PMMA micro milling with tool diameters D ≤ 50 μm on a 3-axes milling machine. For this purpose, the process design covers the complete process chain - from the CAD data file up to the final structure geometry of microfluidic prototypes. The objectives are to design single-edge micro end mills, establish milling parameters, and define CAD/CAM machining strategies that meet the requirements as good as possible. Based on the kinematic of micro milling with single-edge tools, relevant toolworkpiece- interactions for the face and peripheral milling were derived. The influence of the spindle-tool-system and its interaction with the machining results was researched among other factors. There is a strong influence of the spindle-tool-system by working with D ≤ 50 μm, and the spindle speed dependent axial and radial runout is decisive for the achievable machining results. Taking the micro-machine-spindle-process-interaction (MicroMSPI) into account makes the repeatability and reproducibility of the process possible. The results and findings obtained, provide a universal understanding of the micro end milling process. This enables the process control for other micro end mill applications and opens up new markets.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Modellbasierte Prozessoptimierung für das Mikrofräsen.

Modellbasierte Prozessoptimierung für das Mikrofräsen. von Mahr,  Frederik Felix, Uhlmann,  Eckart
Aufgrund der Prozessdynamik beim Mikrofräsen kommt es zu Verlagerungen und Verformungen des Fräswerkzeugs. Diese haben Genauigkeitsverluste und Einschränkungen der Prozesssicherheit zur Folge. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung eines parametrierbaren Simulationsmodells für den Mikrofräsprozess. Es erfolgen modellbasierte Prozessoptimierungen zur Steigerung des Zeitspanungsvolumens und zur Erhöhung der erreichbaren Genauigkeit.
Aktualisiert: 2023-03-31
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Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen durch Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen durch Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen. von Löwenstein,  Armin, Uhlmann,  Eckhart
Werkzeugverschleiß hat beim Mikrofräsen einen negativen Einfluss auf das Bearbeitungsergebnis, die Prozesssicherheit und die Wirtschaftlichkeit. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirtschaftlichkeit beim Mikrofräsen zu steigern. Als Lösungsansatz wurde eine gezielte Schneidkantenpräparation mittels Tauchgleitläppen gewählt. Diese hat den Zweck, die Schneiden zu stabilisieren, um eine Erhöhung der Verschleißbeständigkeit der Mikrofräswerkzeuge zu erreichen.Zu Beginn der Arbeit wurde eine Messanweisung für geringe Messabweichungen ER und für kurze Messzeiten tm definiert. Anschließend ist der Einfluss der Prozessparameter beim Tauchgleitläppen auf das Bearbeitungsergebnis an den Schneidkanten von Mikrofräsern aus Vollhartmetall untersucht worden. Beim Mikrofräsen wurden der Einfluss von unterschiedlichen Schneidkantenmikrogeometrien, die Wechselwirkung mit den Prozessparametern und die Zerspanung von verschiedenen Werkstoffen auf die Prozessgrößen und das Bearbeitungsergebnis untersucht. Zur Quantifizierung der wirtschaftlichen Vorteile sind Standweguntersuchungen und Fallbeispiele zur Werkzeugherstellung sowie zur Anwendung im Bereich des Werkzeug- und Formenbaus betrachtet worden.
Aktualisiert: 2023-03-31
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