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Desarrollo de una nueva técnica de análisis de rendimiento de muelas abrasivas para la selección de la muela óptima según aplicaciónAuthor
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2017-06-06Version
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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© 2017 Raúl Fernández ManchadoAccess
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https://doi.org/10.48764/d5vf-ab61Publisher
Mondragon Unibertsitatea. Goi Eskola PoliteknikoaKeywords
ODS 7 Energía asequible y no contaminante
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 Producción y consumo responsables ... [+]
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 Producción y consumo responsables ... [+]
ODS 7 Energía asequible y no contaminante
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 Producción y consumo responsables
ODS 13 Acción por el clima [-]
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 Producción y consumo responsables
ODS 13 Acción por el clima [-]
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-unesco-tesauro
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept625Abstract
Dokumentu honetan aurkezten den doktoretza-tesia, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko
Errendimendu Altuko Mekanizatuko ikerketa arloan kokatzen da. Helburu nagusia industri
sektore ezberdinetako mek ... [+]
Dokumentu honetan aurkezten den doktoretza-tesia, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko
Errendimendu Altuko Mekanizatuko ikerketa arloan kokatzen da. Helburu nagusia industri
sektore ezberdinetako mekanizazio bidezko fabrikazio prozesuak hobetzea da, baita
produktu berritzaileak eta merkatu berrietan sartzeko ideiak proposatzea ere.
Mekanizazio prozesuen artean, artezketako prozesuen berezitasuna, dimentsio eta
zimurtasun aldetik piezan lortzen den zehaztasun altua da. Hala ere, gainontzeko txirbil
harroketazko mekanizazio prozesuekin konparatuz gero, artezketa prozesuen
produktibitatea nabarmenki txikiagoa da eta errendimendua handitzeko harri urratzaile
eta lan baldintza egokiak aukeratu behar dira. Bestalde, artezketa prozesuari lotutako
zenbait arazo aurkitzen dira maiz, prozesuaren produktibitatea mugatzen dutenak. Hauen
artean, garrantzitsuena, piezan sor daitekeen kalte termikoa da. Arazo honen sorrera, beste
zenbait faktoreen artean, harri urratzailearen portaerarekin lotuta dago, honen etengabeko
higadurak tenperatura igoera bat eragiten baitu ebaketa gunean.
Testuinguru honetan, tesi honen helburu nagusia harri egokien aukeraketa egiteko
metodologia bat garatzea da, gainazalaren zuzentasuna bermatuz eta produktibitatea
maximizatuz.
Helburu hau lortzeko, Malkin eta Madariagak sortutako kalte termikoa aurreikusten duten
modeloetatik abiatzen da, baita harrien errendimendua definitzen duten aldagaiak
kontrolatzen duen set-up esperimentaletik ere.
Honako doktoretza-tesiaren garapenak, egokiena den harri urratzailearen aukeraketarako
metodologia berria lortu du emaitza nagusi bezala. Metodologia hau, artezketa makinetan
inplementatu daiteke Metodes deritzon erremintaren bitartez. Erreminta honen bidez,
moldagarria den kontrol bat garatzen da, Malkin (altzairuen kasurako) eta Madariagak
(gainontzeko materialentzako) definitutako potentzia limite batera iristean, ebaketa
sakonera aldatzen da. Era honetara, harri urratzaile bakoitzaren kasurako harroketa tasa
maximizatzea lortzen da eta metodologian oinarritutako saiakuntza jakin batzuen bitartez,
harriaren errendimendua ere. Metodes-en funtzio nagusien artean, harri urratzailearen
aukeraketa eta ebaketa baldintzen optimizazioa aurki daitezke, produktibitatea handitzeko
helburuarekin.
Etorkizunean Metodes aplikazioak ikerketa bide berriak irekitzen ditu artezketa
prozesuetan, bereziki artezketa ez hain ezaguna duten materialetan, esaterako,
aeronautikan maiz erabiltzen diren aleazioak. [-]
La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación del Grupo de
Mecanizado de Alto Rendimiento de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon
Unibertsitatea, cuyo principal o ... [+]
La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación del Grupo de
Mecanizado de Alto Rendimiento de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon
Unibertsitatea, cuyo principal objetivo es la mejora de procesos de producción por
mecanizado en diferentes sectores industriales y la generación de ideas para fabricar
productos innovadores o entrar en nuevos negocios y mercados.
Dentro de los procesos de mecanizado, el rectificado se caracteriza por los excelentes
valores de rugosidad y precisión dimensional que se pueden obtener en la pieza. No
obstante, la productividad del rectificado es notablemente inferior a la de otros procesos de
arranque de viruta y depende en gran medida de la correcta selección de la muela, así como
de las condiciones de trabajo que maximicen su rendimiento. Por otro lado, durante el
rectificado aparecen con relativa frecuencia dificultades inherentes al propio proceso, que
limitan aún más su productividad. El más significativo es el dañado térmico de la pieza. La
aparición de este problema está ligada, entre otros factores, al comportamiento de las
muelas abrasivas, cuyo desgaste progresivo provoca un aumento de la temperatura en la
zona de corte.
En este contexto, el objetivo principal de esta tesis consiste en desarrollar una metodología
que permita seleccionar la muela idónea para una aplicación, asegurando la integridad
superficial de la pieza y optimizando la productividad.
Para alcanzar este objetivo se parte de los modelos predictivos de dañado térmico
desarrollados por Malkin y Madariaga, así como del desarrollo de un set-up experimental
donde se monitorizan las variables que permiten evaluar el rendimiento de las muelas.
El desarrollo de la presente tesis doctoral ha dado como resultado principal una nueva
metodología de selección de la muela abrasiva óptima, la cual se implementa en máquinas
rectificadoras mediante una herramienta inteligente denominada Metodes. Esta
herramienta realiza un control adaptativo que modifica la profundidad de pasada en
función de la potencia límite de quemado estimada por los modelos de Malkin (para aceros)
y Madariaga (para el resto de materiales). De esta forma, se consigue maximizar la tasa de
arranque de material para cada muela y, a través de una serie de ensayos específicos de la
metodología, el rendimiento de dicha muela con criterios objetivos. Entre las principales
funcionalidades de Metodes se encuentran la selección de muela abrasiva y la optimización
de sus condiciones de trabajo con el objeto de aumentar la productividad.
La aplicación futura de Metodes abre nuevas vías de investigación en procesos de
rectificado, especialmente en materiales cuya rectificabilidad es poco conocida, como
diversas familias de aleaciones de uso frecuente en aeronáutica. [-]
Collections
- Theses - Engineering [227]