PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Virtual machines in education – CNC milling machine with sinumerik 840D control system

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Machining process nowadays could not be conducted without its inseparable element: cutting edge and frequently numerically controlled milling machines. Milling and lathe machining centres comprise standard equipment in many companies of the machinery industry, e.g. automotive or aircraft. It is for that reason that tertiary education should account for this rising demand. This entails the introduction into the curricula the forms which enable visualisation of machining, milling process and virtual production as well as virtual machining centres simulation. Siemens Virtual Machine (Virtual Workshop) sets an example of such software, whose high functionality offers a range of learning experience, such as: learning the design of machine tools, their configuration, basic operation functions as well as basics of CNC.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Department of Production Engineering, Mechanical Engineering Faculty, Lublin University of Technology, 36 Nadbystrzycka Str., 20-618 Lublin, Poland
autor
  • Department of Fundamentals of Technology, Technology Fundamentals Faculty, Lublin University of Technology, 38 Nadbystrzycka Str., 20-618 Lublin, Poland
Bibliografia
  • 1. Dziedzic K., Lis R., Montusiewicz J.: Bitmap graphics in teaching multimedia techniques. Postępy Nauki i Techniki, 2, 2008, 140–152.
  • 2. Józwik J., Włodarczyk M., Ścierka T.: Geometric and kinematics model of vertical CNC machine centre FV-580A. Postępy Nauki i Techniki, 5, 2010, 85–96.
  • 3. Józwik J., Włodarczyk M., Ścierka T.: Virtual controller VNC of vertical CNC machine center FV- 580A. Postępy Nauki i Techniki, 5, 2010, 97–113.
  • 4. Kuczmaszewski J.: Manufacturing effectiveness of aviation elements with aluminum and magnesium alloys. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, 7–18.
  • 5. Oczoś K.E., Kawalec A.: Light metals forming. PWN, Warsaw 2012.
  • 6. Pieśko P.: FEM analysis and experimental verification open and semi-open thin walls deformation. Report of the project No. POIG.01.01.02-00- 015/08-00
  • 7. Pieśko P., Zagórski I.: Comparative analysis of HSM, HPC and conventional milling methods of high-silicon aluminium. Postępy Nauki i Techniki, 7, 2011, 219–226.
  • 8. Włodarczyk M.: Analysis of the influence of fixing and cutting forces on stress level in terms of the thickness of pocketing construction. Postępy Nauki i Techniki, 8, 2011, 82–92
  • 9. Zagórski I., Kuczmaszewski J.: The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloys. Advances in Science and Technology Research Journal, 7(20), 2013, 61–66.
  • 10. Zagórski I., Pieśko P.: Comparative study of surface roughness of selected magnesium alloys after milling with carbide tool and PKD. Postępy Nauki i Techniki, 8, 2011, 53–58.
  • 11. http://www.automatyka.siemens.pl, 2.06.2014.
  • 12. http://agmetalminer.com/2010/03/29/new-airframe-construction-techniques-lowers-both-manufacturing-and-in-service-costs/, 4.07.2014.
  • 13. Strazzi E., Ferrari Ch.: Low energy consumption and environmental friend process formagnesium anodizing, http://www.italfinish.com/public/images/lowenergy1.pdf, 9.04.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6068d707-3d75-4595-a5aa-f094d0ab3702
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.