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6 Prozessmodellierung<br />

ge. Der generelle Einfluss des Rundlaufes auf die Prozesskraftschwankungen ist<br />

somit bestätigt. Es wird deutlich, dass sich mit steigender Rundlaufabweichung<br />

die Prozesskraftschwankungen erhöhen, jedoch nicht proportional. Selbst bei<br />

einer relativ geringen Abweichung von 0,03 mm sind noch bedeutende Anteile<br />

vorhanden.<br />

Rundlaufabweichung 0,03 mm<br />

3000<br />

Kraft<br />

Kraft<br />

N<br />

1400<br />

600<br />

-200<br />

F x<br />

F y<br />

F z<br />

-1000<br />

18,00 18,25 18,50<br />

Zeit<br />

s 19,00<br />

Rundlaufabweichung 0,2 mm<br />

3000<br />

N<br />

1400<br />

600<br />

-200<br />

F xx<br />

F yy<br />

F zz<br />

-1000<br />

8,00 8,25 8,50<br />

Zeit<br />

s 9,00<br />

Abbildung 6-15: Verlauf und spektrale Zusammensetzung der Prozesskräfte für<br />

unterschiedliche Rundlaufabweichungen, ohne Vorschubbewegung,<br />

ohne Pin (n = 1400 min -1 -> Rotationsfrequenz =<br />

23,33 Hz, v = 0 mm/min, Et = 0,25 mm, St = 0 mm, rs = 7 mm<br />

Werkstoff EN AW-5182-H111)<br />

Um zu klären, ob neben der Rundlaufabweichung und den bereits beschriebenen<br />

Vorgängen noch weitere Effekte für die Entstehung der Prozesskraftschwankungen<br />

verantwortlich sind, mussten Versuche mit einem Werkzeug ohne Rundlaufabweichung<br />

durchgeführt werden. Durch den beschriebenen Spannmechanismus<br />

ist jedoch keine vollkommene Rundlaufgenauigkeit zu erreichen. Die direkte<br />

Herstellung eines Werkzeugs durch eine Drehbearbeitung unter Nutzung der<br />

96<br />

Amplitude<br />

Amplitude<br />

400<br />

N<br />

200<br />

100<br />

F x<br />

0<br />

0 25 50 s 100<br />

Frequenz<br />

800<br />

N<br />

400<br />

200<br />

F xx<br />

0<br />

0 25 50 s 100<br />

Frequenz

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