SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA VYUŢITIE 5-OSÉHO OBRÁBANIA V PRAXI BAKALÁRSKA PRÁCA MTF Študij

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA VYUŢITIE 5-OSÉHO OBRÁBANIA V PRAXI BAKALÁRSKA PRÁCA MTF Študij"

Prepis

1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA VYUŢITIE 5-OSÉHO OBRÁBANIA V PRAXI BAKALÁRSKA PRÁCA MTF Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií Číslo a názov študijného odboru: výrobné technológie Školiace pracovisko: STU MTF so sídlom v Trnave Vedúci záverečnej práce/školiteľ: Ing. Ivana Kleinedlerová Konzultant: Radovan Kucej Trnava 2011 Martin Kuka

2 POĎAKOVANIE Rád by som na tomto mieste poďakoval mojej školiteľke pani Ing. Ivane Kleinedlerovej za ústretový prístup, ochotu pomôcť, trpezlivosť a odborné vedenie pri písaní bakalárskej práce. Trnava dňa Martin Kuka

3 SÚHRN KUKA, Martin: Využitie 5-osého obrábania v praxi. [Bakalárka práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Školiteľ: Ing. Ivana Kleinedlerová- MtF STU, s. Kľúčové slová : CNC obrábacie centrum, súčiastka, CAD/CAM systém, 5-osé Cieľom bakalárskej práce bolo vyrobiť súčiastku na jedno upnutie prostredníctvom 5- osého obrábacieho centra. Práca je rozčlenená na štyri časti. Začína štúdiom problematiky 5- osého obrábania, pričom zhŕňa najaktuálnejšie a najdôleţitejšie informácie z danej oblasti. Druhá časť práce sa zaoberá tvorbou výkresovej dokumentácie súčiastky. Pri tvorbe tejto dokumentácie bol pouţitý program CAD. Tretiu časť práce tvorí návrh výroby súčiastky, ktorý bol vytvorený prostredníctvom softvéru CAM. Posledná časť práce sa zaoberá zhodnotením výroby súčiastky, s ohľadom na splnenie cieľov práce. Súčiastka bola vyrobená na jedno upnutie CNC obrábacím strojom Spinner U620. Práca predstavuje náhľad na problematiku 5-osého obrábania z hľadiska praxe.

4 ABSTRACT KUKA Marin: Use of 5-axis machining in practice. [Bachelors work] Slovak University of Technology Bratislava. Fakulty of Materials Science and Technology in Trnava. - Supervisor: Ing. Ivana Kleinedlerová-MtF STU, 2011, 49 p. Keywords: CNC machining center, parts, CAD / CAM system, 5-axis, clamping device The aim of bachelor work was to produce the component by one clamping by using 5- axis machining center. The work is divided into four parts. Begins studying issues 5-axis machining, which summarizes the latest and most relevant information from the field. The second part deals with the creation of drawings parts. In creating this documentation was used CAD program. The third part is the design, production parts, which was created by CAM software. The last part deals with the assessment of production parts, with a view to attaining the objectives of the work. Component was produced on a CNC machine tools, clamping Spinner U620. The paper presents the insight 5-axis machining in terms of practice.

5 OBSAH ZOZNAM PRÍLOH... 8 ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK... 9 ÚVOD ŠTÚDIUM PROBLEMATIKY 5-OSÉHO OBRÁBANIA Číslicovo riadené výrobné stroje Charakteristika päť-osého obrábania Programové riadenie Súradnicová sústava obrábacieho stroja Kontrola a meranie technologického procesu Prípravok Nástroj Výrobný stroj TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE SÚČIASTKY SolidWorks CAD Modelovanie v programe SolidWorks Tvorba výkresovej dokumentácie NÁVRH VÝROBY SÚČIASTKY 5-OSOVÝM OBRÁBANÍM NX 7 CAM Programovanie výroby súčiastky v NX7 CAM Príprava programu na CNC stroji Tvorba nového CNC programu v programe ShopMill Simulácia Obrábanie súčiastky Aero ZHODNOTENIE VÝROBY ZÁVER ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

6 ZOZNAM PRÍLOH Príloha 1. Výkresová dokumentácia Aero1. Príloha 2. Výkresová dokumentácia Aero1. 8

7 ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK Obrázok 1 - posunutie nulového bodu Obrázok 2 - zmena roviny obrábania...14 Obrázok 3 - súradnicový systém [13] Obrázok 4 - výkres meracej sondy[11] Obrázok 5 -meracia sonda [11] Obrázok 6 - nastavenie hrany obrobku v systéme ShopMill Obrázok 7 - zarovnanie hrany Obrázok 8 - meranie polohy súčiastky meracou sondou Obrázok 9 zverák [11] Obrázok 10 - obrábacie centrum Spinner U-620 [6] Obrázok 11 - prostredie systému SolidWorks Obrázok 13 - zobrazenie definovania polotovaru Obrázok 12 - zobrazenie definovania nulového bodu Obrázok 15 - okno výberu operácie Obrázok 14 - okno výberu spôsobu obrábania Obrázok 16 - vygenerované dráhy nástroja Obrázok 17 - spôsoby obrábania Obrázok 18 - voľba moţnosti geometrie Obrázok 19 - zobrazenie výberu vektora Obrázok 20 - profilovanie Obrázok 21 - zobrazenie helix Obrázok 22 zobrazenie grafického priebehu Obrázok 23 - voľba postprocesora Obrázok 24 - Časť programu pre súčiastku Aero Obrázok 25 - voľba pre cyklus Obrázok 26 - základný blok programu a voľba polotovaru Obrázok 28 - frézovanie kapsy Obrázok 27 - vytvorenie kontúry Obrázok 29 - frézovanie po dráhe Obrázok 30 - polohy Obrázok 31 - cyklus naklápania Obrázok 32 - časť programu Obrázok 33 - ukáţka simulácie Obrázok 34 snímanie nulových bodov obrobku Obrázok 35 - priebeh výroby na zobrazovacom panely Obrázok 36 - priebeh výroby priamo v CNC stroji Obrázok 37 - zobrazenie hotovej, odpílenej súčiastky na mostíku Obrázok 38 -Obrázok 38 - Finálna obrobená súčiastka Obrázok 39 Finálna vymodelovaná súčiastka Tabuľka 1 - Postup modelovania súčiastky

8 ÚVOD 5-osé obrábanie patrí v súčasnosti medzi najčastejšie pouţívané výrobné postupy pri kusovej alebo malosériovej výrobe. Ide o progresívnu metódu, ktorá výrazne skracuje výrobný čas, tým aj ceny výroby. Vyrábanie na 5-osom obrábacom centre vyţaduje kvalifikovanú pracovnú silu z hľadiska dielenského programovania ako aj programovania prostredníctvom CAM systému. Najväčšou výhodou 5-osého obrábania je to, ţe je moţné súčiastku obrábať zo všetkých 6 strán v jednom upnutí obrobku. Cieľom tejto bakalárskej práca bolo prezentovať 5-osé obrábanie v praxi a to na základe výroby konkrétnej súčiastky. Hlavným cieľom našej práce bolo vyrobenie súčiastky (ďalej Aero1.0) na jedno upnutie prostredníctvom 5-osého obrábacieho centra. Z praktického hľadiska to znamená vyrobiť súčiastku, ktorá bude cenovo i kvalitatívne prijateľná pre potencionálneho zákazníka. To znamená zníţiť výrobný čas, dosiahnuť čo najväčšiu presnosť výrobku a minimalizovať spotrebu materiálov. Tieto poţiadavky tvoria ďalšie ciele práce. Za účelom ich splnenia bude nutné pouţiť kombináciou programovania v CAM systéme spolu s dielenským programovaním a tým vyuţiť všetky výhody 5-osého obrábacieho centra. Ako prvé sme si zvolili tvar takej súčiastky, pri výrobe ktorej sa budú najlepšie prezentovať výhody 5-osého obrábania. Následne sme vybranú súčiastku Aero1.0 namodelovali a zakotovali v CAD systéme SolidWorks. Pomocou systému NX7 CAM sme vytvorili NC program, ktorý bol skombinovaný s programom vytvoreným na CNC stroji Spinner U620, na ktorom sme súčiastku vyrobili. Výsledná súčiastka Aero1.0 spĺňala všetky poţiadavky, ktoré boli určené ako ciele práce. Bola vyrobená na jedno upnutie, s čím súviselo aj zníţenie výrobného času, a tieţ bola dodrţaná geometrická presnosť súčiastky. 10

9 1 ŠTÚDIUM PROBLEMATIKY 5-OSÉHO OBRÁBANIA Hlavným prínosom 5-osého obrábania je schopnosť stroja obrábať komplexne v jednom upnutí. 5-osé obrábanie nám umoţňuje riadenie piatich osí súčasne. To poskytuje väčšiu produktivitu obrábania v porovnaní s klasickým 3-osým obrábaním, okrem toho výrazne zníţi čas a náklady na prípravu a príslušenstvo. S preupínaním obrobku je tu vţdy moţnosť nesprávneho zarovnania obrobku pri klasickom obrábaní. Ďalšou výhodou 5-osého obrábania je, ţe umoţňuje pouţiť kratšie rezné nástroje orientované hlavou vţdy k povrchu. V dôsledku toho môţeme zvýšiť rezné rýchlosti bez nadmerného zaťaţenia nástroja, takţe sa zvýši ţivotnosť nástroja a zníţi opotrebenie. Pouţitie kratšieho upínania tieţ zniţuje vibrácie nástroja, ktoré môţu spôsobiť nekvalitu obrobeného povrchu hlbokými brázdami. Získaná vyššia kvalita povrchu zniţuje a dokonca eliminuje čas potrebný na ručné úpravy. Jedným z najväčších prínosov pouţitia 5-osého obrábania je schopnosť stroja vyrábať zloţité diely z polotovaru, ktorý by inak musel byť odlievaný. Pre prototypy a veľmi malé série je tento prístup rýchlejší a lacnejší. To umoţňuje skrátiť dodacie lehoty do jedného alebo dvoch týţdňov namiesto dvoch alebo viac mesiacov, ktoré by boli potrebné na odliatky. 5-osé obrábanie môţe tieţ skrátiť časy pri vŕtaní zloţitých otvorov, dutín a jadier foriem. Vŕtanie rady zlúčených otvorov s rôznymi uhlami je pri 3-osom preupínaní časovo náročné. S piatimi osami stroja môţe byť hlava orientovaná pozdĺţ osi kaţdého otvoru správne a automaticky, čo umoţňuje rýchlejšie dokončiť vŕtanie [12]. Nasledujúce kapitoly sú venované postupne problematike strojov, nástrojov, obrobkov a prípravkov. 1.1 Číslicovo riadené výrobné stroje Číslicovým riadením (často sa používa skratka z angličtiny CNC Computer Numerical Control) sa rozumie v širšom slova zmysle činnosť číslicového počítača pre riadenie pohybu nástroja alebo obrobku definovanú rýchlosťou po danej trajektórii v priestore alebo rovine. Pri číslicovom riadení obrábacích strojov ide konkrétne o riadenie procesu obrábania i pomocných funkcií na základe číselných údajov a príkazov. CNC je teda obrábací stroj, ktorý je numericky riadený a konštrukčne uspôsobený tak, aby pracoval v automatickom cykle a mal automatickú výmenu nástrojov [1]. 11

10 Číslicovo riadené výrobné stroje (CNC) sú charakteristické tým, ţe ovládanie pracovných funkcií stroja je vykonávané riadiacim systémom pomocou vytvoreného programu. Informácie o poţadovaných činnostiach sú zapísané v programe pomocou alfanumerických znakov. Vlastný program je daný postupnosťou oddelených skupín znakov, ktoré sa nazývajú bloky alebo vety. Program je určený pre riadenie silových prvkov stroja a zaručuje, aby prebehla poţadovaná výroba súčastí [2]. Informácie, ktoré program obsahuje, je moţné rozdeliť na [2]: geometrické popisujú dráhy nástroja v osách x, y, z (a často aj v ďalších osách podľa konštrukcie stroja a náročnosti výrobku); technologické stanovujú technológiu obrábania z hľadiska rezných podmienok (otáčky, rezné rýchlosti); pomocné - sú to informácie, povely pre stroj na určité pomocné funkcie (napr. zapnutie čerpadla chladiacej kvapaliny; CNC obrábací stroj je zloţený z niekoľkých hlavných častí, a to [2]: počítač jedná sa o priemyselný počítač s nahratým riadiacim systémom, ktorý je súčasťou stroja; riadiace obvody v týchto obvodoch sa logický signál na silnoprúdový elektrický signál, ktorým sa priamo ovládajú jednotlivé časti stroja motory vretena a posuvu; interpolátor vypočítava dráhu nástroja a zaručuje geometrickú presnosť výrobku; porovnávací obvod jedná sa o spätnú väzbu, ktorá prináša informácie o dosiahnutých geometrických hodnotách suportov v súradnicových osách; o riadiaci panel obsahuje niekoľko prvkov: o vstup dát alfanumerická klávesnica, USB port; o ovládanie stoja; o voľba režimu práce - manuálny reţim, automatický reţim; o obrazovka. 12

11 1.2 Charakteristika päť-osého obrábania Päťosé obrábanie definujeme ako riadenie 5 osí súčasne pri obrábaní pri posuvoch v osách X, Y, Z otočným stolom C a jeho naklopením A alebo B [2]. Všeobecným cieľom päťsúradnicového obrábania je opracovanie obrobku na jedno upnutie, t. j. pouţitím jedinej prevádzkovej konfigurácie na výrobu dielcov za čo najkratší celkový čas. Vysoké percento 5-osových operácií zahrňuje zloţité súvislé riadenie dráhy a obrábanie viacerých povrchov v jednom cykle [10]. Naklápanie osí je riešené cyklami CNC stroja, ktoré slúţia na posunutie nulového bodu v smere osí X, Y, Z (obr. 1) a následnej zmene roviny obrábania okolo zadanej osy (obr.2). CNC stroj naklopí otočný stôl a následne prepočíta polohu posunutého bodu a roviny v pracovnom priestore s ohľadom na polohu súradnicového systému po naklopení. Obrázok 1 - posunutie nulového bodu Obrázok 2 - zmena roviny obrábania 1.3 Programové riadenie Programové riadenie CNC obrábacieho stroja umoţňuje samočinný priebeh pracovného cyklu výrobného zariadenia alebo celého procesu podľa určitého programu. CNC riadenie, t.j. číslicové riadenie je povaţované za najvyšší stupeň programového riadenia. Je definované ako spôsob samočinného riadenia strojov alebo celých procesov pomocou vopred pripravenej postupnosti podľa informácií uloţených v pamäti stroja. Program pohybového a funkčného cyklu sa vkladá vo forme čísiel do riadiaceho systému [9]. Spôsoby vytvorenia CNC programu CNC program má v automatizácii strojárskej výroby veľký význam. Predstavuje pruţný prostriedok umoţňujúci reagovať na zmeny vo výrobe. Jeho tvorbe je venovaná veľká pozornosť. Najmä pri zloţitých tvarových plochách sú v súčasnosti jeho tvorbu bez počítačovej podpory nie je moţné predstaviť [9]. 13

12 Vo všeobecnosti je moţné NC program vytvoriť nasledovnými spôsobmi: priamym písaním NC-kódu, pouţitím geometrických programovacích jazykov, pouţitím CAM ako počítačového systému, pouţitím CAD/CAM systému. V literatúre je moţné sa stretnúť s delením metód tvorby CNC programov do dvoch skupín [9]: ručné programovanie (dielenske pogramovanie) automatizované programovanie (CAM programovanie) 1.4 Súradnicová sústava obrábacieho stroja Výrobné stroje pouţívajú kartezianský systém súradníc, viď. obr. 1. Karteziansky systém súradníc je nutný pre riadenia stroja, nástroj sa v ňom pohybuje podľa zadaných príkazov z riadiaceho panelu CNC stroja alebo podľa príkazu uvedených v spustenom CNC programe. Je nutný na meranie nástrojov [2]. Pohyb nástroja je definovaný v pravotočivom súradnicovom systéme s osami X, Y a Z. Os Z je totoţná s osou vretena a je orientovaná proti vretenu. Osi X, Y sú kolmé na os Z, určujú smer pozdĺţneho a priečneho pohybu, pričom ich orientácia je závislá od polohy vretena aktuálneho súradnicového systému [3]. Kruhové premiestnenia pracovných mechanizmov stroja s nástrojom, proti osi X, Y, Z označujeme A, B, C. Kladný smer rotácie je v smere hodinových ručičiek v pohľade z konca osi. Nulový bod stroja sa určí tak, aby všetky premiestnenia boli kladné. Ak má stroj kruhový stôl, je to priesečník základnej roviny stola a jeho osou rotácie. Súradnicový systém obrobku sa pouţíva na zadanie súradníc oporných bodov obrábaných plôch. Oporné sú body začiatku, konca, prieseku alebo dotyku geometrických prvkov, z ktorých s skladá súčiastka a trajektória pohybu nástroja. Pouţíva sa pravouhlý, valcový alebo sférický súradnicový systém. Pri spracovaní riadiaceho programu programátor pouţíva najmú súradnicový systém súčiastky [4]. 14

13 Obrázok 3 - súradnicový systém [13] 1.5 Kontrola a meranie technologického procesu Obrábacie centrá sa vyznačujú dostatočnou presnosťou polohovania pracovných mechanizmov. Preto sa v širokej miere kontrolujú obrobky bezprostredne na stroji. Systém riadenia (regulovania) sa skladá z meracej sondy (obr. 2,3) umiestnenej vo vretene stroja, ďalej zo systému spracovania získanej informácie a vytvorenia signálu na reguláciu (prestavenie) technologického systému. Poloha polovýrobku sa prestavuje korekciou riadiaceho programu. Systém merania polovýrobkov priamo na obrábacích centrách je určený na objavenie odchýlky od daných rozmerov obrobku a na určenie veľkosti korekcií, ktoré sa potom realizujú automaticky [8]. Pomocou meracej sondy na stroji moţno zistiť nielen presnosť rozmerov obrobku, ale aj ďalšie parametre [8]: identifikáciu vylomenia nástroja, učenie geometrického tvaru nástroja, určenie presnosti polohy obrobku, identifikáciu unášača (palety). 15

14 Obrázok 5 -meracia sonda [11] Obrázok 4 - výkres meracej sondy[11] Meranie polohy obrobku na CNC stroji Pri programovaní obrobku sa ako vzťaţný bod vţdy pouţíva počiatok súradnicovej sústavy obrobku (nula). Určovanie nuly obrobku sa môţe uskutočňovať v jeho nasledujúcich prvkoch: hrana obr. 4 kapsa/diera hriadeľ rovina Obrázok 6 - nastavenie hrany obrobku v systéme ShopMill 16

15 Meranie rotačných osí Pomocou merania môţeme nastaviť (obr. 5) kruhové osi do poţadovanej polohy podľa polohy obrobku. Máme dve moţnosti polohovania: zarovnanie stola ide o natočenie rotačnej osi zarovno meranej hrany obrobku; rotácia súradníc ide o natočenie súradnicového systému bez natočenia rotačnej osi [10]. Obrázok 7 - zarovnanie hrany Meranie počas výrobného procesu Počas výroby obrobku je moţné skontrolovať rozmery geometrických tolerancií pomocou meracej sondy (obr. 6). Rozmery je moţné zmerať aj pri naklopených osiach pomocou cyklu naklápania súradnicového systému. Pri naklopeniach, pri ktorých sú plochy kolmé alebo rovnobeţné s hlavnou osou, je moţné zmerať rozmer od nulového bodu súčiastky. Tieto rozmery je potrebné mať vopred zakótované na výkresovej dokumentácii. Obrázok 8 - meranie polohy súčiastky meracou sondou 17

16 1.6 Prípravok Najmodernejší, rýchloupínací zverák je súčasťou stroja pri výrobe vhodných dielcov na upínanie do zveráku. Príslušenstvom zveráka sú rôzne druhy vymeniteľných čeľustí zubaté čeľuste (viď. obr. 9). Čeľuste môţeme rozdeliť na mäkké a presné prizmatické čeľuste. Mäkké čeľuste je moţné priamo vo zveráku ofrézovať a tak vytvoriť potrebný tvar slúţiaci ako lôţka pre rôzne typy súčiastok. Prizmatické čeľuste sú špecifické svojim prizmanitickým tvarom a dovoľujú nám obrábať hriadeľové súčiastky. Regulácia upínacej sily umoţňuje vyhnúť sa deformácii dielcov pri stabilnom upnutí. Vďaka konštrukcii a robustnosti zveráka je moţné získať flexibilitu a väčšiu prístupnosť pri obrábaní zloţitých a tvarovo náročných dielcov na 5-osých centrách. Parametre zveráka [11]: komplexný rozsah vretena vďaka vysokým upínacím čeľustiam, rozšírený rozsah upínania otočením upínacích čeľustí aţ 267 mm, optimálna prístupnosť zo všetkých strán aj v prípade malých obrobkov presadením pevných čeľustí, nulový bod obrobku zostáva na pevných čeľustiach, menšia frekvencia zmien upnutia, dlhšia ţivotnosť vretena, trvale spoľahlivá, mechanická upínacia sila aj pri práci bez obsluhy, maximálna upínacia sila sa dosiahne iba jediným pohybom páky (160 ) bez otáčania kľukou, teda je moţné voľne polohovanie na stole stroja, plynule prednastaviteľná upínacia sila, práca bez chvenia vďaka stabilnej konštrukcii, veľmi rýchle nastavenie. práca bez chvenia vďaka stabilnej konštrukcii, veľmi rýchle nastavenie. 18

17 Obrázok 9 zverák [11] 1.7 Nástroj Správna geometria rezného nástroja a dosah náradia v kombinácii s celkovou technologickou flexibilitou sú primárne faktory, ktoré výrobcovia stále častejšie posudzujú pri koncipovaní stratégií 5-osového obrábania. Vysoké percento 5-osových operácií zahrnuje zloţité súvislé riadenie dráhy, obrábanie viacerých povrchov v jednom cykle, veľký počet hlbokých vybraní, malých polomerov a kombinovaných povrchov, nato boli vyvinuté koncové frézy CoroMill, ktoré majú patentovaný upínací systém medzi vymeniteľnou karbidovou hlavou oceľovou stopkou. Spojka vymeniteľnej hlavy má samostrediacu skrutku so špeciálnym závitom, ktorý pevne fixuje hlavu k drieku nástroja. Vymeniteľná hlava je pevne dotiahnutá k axiálne opornej ploche a ku kuţeľovej opornej ploche v radiálnom smere. To zaručuje vysokú odolnosť proti ohybovým silám pôsobiacim v 5-osových obrábacích operáciách [10]. Tento nástroj bol vyuţitý pri hrubovaní súčiastky. 1.8 Výrobný stroj Výroba súčiastky bola realizovaná vo firme TFM Slovensko (Technology for metalworking industry) so sídlom v Sučanoch. TFM je rakúska spoločnosť, pôsobí na trhu od roku 1996 a zaoberá sa mechanickým obrábaním, konštrukciou, výrobou nástrojov, výrobu foriem a prototypingom. Firma disponuje bohatým strojným parkom 5-osých frézovacích centier. 5-osé frézy sú určené pre nástrojárov, pre výrobu foriem a zápustiek. Základnou 19

18 podmienkou pri 5-osom obrábaní je konštrukcia stroja, ktorá umoţňuje riadenie a pohyb v piatich osiach súčasne, pri obrábaní. Pre potreby tejto práce a s ohľadom na vyrábaný výrobok bolo zvolené obrábacie centrum Spinner U620. Jedná sa o CNC zvislé obrábacie centrum, ktoré v sebe spája moţnosť pohodlnej obsluhy a výrobu vysoko presných súčiastok. Z jednej strany je uloţený dvojosový otočný a naklápací stôl. Otáčanie a naklápanie stola je realizované pomocou vstavaných elektromotorov. Stoj je vybavený operačným riadiacim systémom ShopMill. Toto zariadenie je zobrazené na obr. 10. Základné parametre stroja Spinner U-620: Obrázok 10 - obrábacie centrum Spinner U-620 [6] moţnosť simultánneho frézovania vo všetkých osiach, riadiaci systém siemens 840D so systémom shop mill 7.5, štandardný zásobník na 32 nástrojov s výmenným ramenom, štandardné vreteno ot./min, konštrukcia stroja určená pre obrobky rozmerov 500 x 500 x 500 mm, stroj je určený pre najväčšiu presnosť a prístup do pracovného priestoru [6], disponuje dopravníkovým pásom na odvoz triesky. 20

19 2. TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE SÚČIASTKY Konštrukčnú dokumentáciu tvoria grafické a textové dokumenty, ktoré jednotlivo alebo spoločne s inými dokumentmi určujú výrobok. Obsahujú údaje pre vývoj, zhotovenie, kontrolu, dodávku, prevádzku a opravy výrobku [5]. Táto kapitola sa venuje tvorbe konštrukčnej dokumentácie, ktorá slúţi ako podklad pre zhotovenie konkrétneho výrobku. Nasledujúce kapitoly sa venujú problematike modelovania a tvorbe výkresovej dokumentácie, ktorá bola realizovaná v programe CAD systéme (viď. prostredie systému na obr. 11). Obrázok 11 - prostredie systému SolidWorks 21

20 2.1 SolidWorks CAD CAD (Computed Aided Desing) predstavuje počítačov návrh, resp. počítam podporovaný návrh súčiastky, alebo počítačom podporovanú tvorbu konštrukčnej dokumentácie. Ide o software pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Patria sem úlohy interaktívneho modelovania a konštruovania, vytváranie geometrických modelov a objektov, manipulácia s modelmi a transformácia týchto modelov do digitálnej formy. Okrem grafických činností CAD systémy umoţňujú realizovať rôzne inţinierske výpočty a analýzy. CAD systémy sú v súčasnosti komplexné systémy slúţiace na návrh súčiastky, zahrňujú všetky aktivity realizované počas konštrukčného návrhu súčiastky, počínajúc grafickým návrhom (modelovanie), uskutočnením mnoţstva rôznych inţinierskych výpočtov a analýz, končiac tvorbou výkresovej digitalizovanej dokumentácie z modelu súčiastky a vizualizáciou súčiastky (celej zostavy) [7]. 2.2 Modelovanie v programe SolidWorks V tabuľke č. 1 je zobrazený vývoj modelovania súčiastky Aero1.0 v programe SolidWorks (CAD). Prvý stĺpec tabuľky poukazuje na lištu stavu strom. Obsahuje prvky, ktoré sú tvorené skicami. Druhý stĺpec obsahuje aktuálnu vymodelovanú časť modelu. Bliţší popis operácie je v treťom stĺpci tabuľky 1. 22

21 Lišta stavu Modely Popis Obr. 1.: vymodelovanie východiskovej časti súčiastky Aero1,0. Skica bola nakreslená pomocou prvkov čiar a zaoblení a vytiahnutá do priestoru na stanovenú hrúbku. Obr. 2.: odzrkadlenie východiskovej časti. Vymodelovaná východisková časť bola pomocou prvku patern a pomocnej osi axis skopírovaná. Obr. 3.: domodelovanie prvku Po vybratí roviny bola skica nakreslená pomocou prvkov čiar a zaoblení a vytiahnutá do priestoru na stanovenú hrúbku. Obr. 4.: domodelovanie prvku Po vybratí roviny bola skica nakreslená pomocou prvkov čiar a zaoblení a vytiahnutá do priestoru na stanovenú hrúbku. Obr. 5.: Vyrezanie materiálu Na vytvorenom modely boli pridané zaoblenia. Dokreslená skica vybratia a kapsy bola vyrezaná funkciou extrude. Pomocou konštrukčnej roviny a pouţitia funkcie mirror boli vybratia odzrkadlenia vybraté na druhú časť modelu. Obr. 6.: Pridanie prvkov Na model boli pridané prvky, ktoré boli zlúčené s modelom. Tabulka 1. Postup modelovania súčiastky 23

22 2.3 Tvorba výkresovej dokumentácie Na základe vymodelovanej súčiastky bol vytvorený technický výkres priamo v programe SolidWorks, viď. prílohu. 1. Prepnutím v programe do reţimu tvorby výkresu a montáţnych schém sa aktivuje prostredie obsahujúce prvky pre tvorbu výkresov. Výkresová dokumentácia bola tvorená nasledujúcim postupom: výber vhodného rozmeru listu výkresu, vloţenie pohľadov súčiastky do výkresového listu, nastavenie mierky, vytvorenie detailných pohľadov a výrezov podľa potreby, zakótovanie rozmerov súčiastky a geometrických tolerancií. Tvorba výkresovej dokumentácie súčiastky by mala byť ovplyvnená technológiou, v našom prípade 5-osého obrábania, mala by obsahovať: zakótované pohľady, slúţiace pre dielenské programovanie, kóty posunutia nulových bodov pre roviny naklápania, zakótované uhly naklopení, zakótované pohľady z hľadiska naklápania, izometrický pohľad, pre získanie prehľadu o súčiastke, detailné pohľady zloţitých prvkov. 24

23 3 NÁVRH VÝROBY SÚČIASTKY 5-OSOVÝM OBRÁBANÍM Návrh súčiastky a technológia výroby pri 5-osom obrábaní musí obsahovať určité konštrukčno-technologické prvky, ako sú zloţité uhly, tvary a prechody rovín. Rôzne druhy súčiastok vhodných pre 5-osé obrábanie sa musia upínať pomocou špeciálnych a stavebnicových prípravkov. Pri polotovaroch nevhodných pre upínanie do prípravkov sa pouţije zverák alebo skľučovadlo. Táto skutočnosť ovplyvňuje veľkosť technologického prídavku, tým pádom aj cenu polotovaru. Pri výbere súčiastok pre obrábanie na 5-osých CNC strojoch je rozhodujúci faktor času obrábania. Ak porovnáme 5-osé obrábanie s 3- osým obrábaním, tak 5-osové obrábanie je časovo výhodnejšie. Pri návrhu výroby sa riešia nasledujúce otázky: Je súčiastka vyrobiteľná? Ako umiestniť súčiastku pre minimalizáciu veľkosti polotovaru? Aké technologické postupy obrábania zvolíme? Koľko upnutí pri výrobe bude súčiastka vyžadovať? Ako progresívnu metódu bolo zvolené programovanie v NX7 CAM, o ktorom sme sa zmienili vyššie. 3.1 NX 7 CAM CAM (Computer Aided Manufacturing) označenie pre oblasť výrob podporovanú počítačom. CAM je moţné chápať na dvoch úrovniach ako nejaký konkrétny systém (CNC riadenie a NC stroj) alebo ako určitý komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe. CAM ako software slúţi na prípravu CL dát vo výrobnom procese a na uskutočnenie simulácií výborného procesu. Zo širokého hľadiska je to pouţitie počítačových systémov priamo vo výrobnom procese. CAM systémy zahrňujú číslicové riadenie výrobnej techniky, robotov, medzioperačnej dopravy výrobkov, polotovarov, náradia apod. Patria sem počítačové operatívne riadenie výroby na dielenskej úrovni, číslicovo riadené výrobné systémy, automatizované dopravníky, sklady apod. [7]. 3.2 Programovanie výroby súčiastky v NX7 CAM Výroba súčiastky začína programovaním v NX7 CAM. Najprv sa importuje model vytvorený v programe SolidWorks do NX7. V programe sa vytvorí kópia modelu, ktorá bude slúţiť na úpravy modelu pri programovaní obrábania. 25

24 Voľba nulového bodu: Ako prvé je potrebné zadefinovanie nulového bodu. Zadanie nulového bodu sa realizovalo pomocou ikony vytvorenia nulového bodu. Po zobrazení okna sa zvolil dynamický spôsob výberu nulového bodu. Na súčiastke sa vybral geometrický prvok, od ktorého sa definovala poloha a uhol natočenia súradnicového systému súčiastky v programe, viď. obr. 12. Obrázok 12 - zobrazenie definovania nulového bodu Po zvolení nulového bodu súčiastky sa zvolila veľkosť polotovaru. V programe sa zvolil vytvoriť polotovar. Program na základe toho automaticky zadál dotyčnice koncových bodov, t.z. najmenšie moţné rozmery. V prípade potreby je moţné ich manuálne alebo zadaním presnej hodnoty zväčšiť alebo zmenšiť (obr. 13). Po potvrdení zadania zmiznú hranice a program automaticky počíta s týmito rozmermi a zobrazuje ich len pri simulačnom priebehu (obr. 22). Obrázok 13 - zobrazenie definovania polotovaru 26

25 V ďalšom kroku sa v programe vybrala moţnosť create operation, a spôsob obrábania frézovanie (obr. 15). Ďalej sa v ponuke nachádzal výber nástroja. Vybral sa nástroj, ktorým sme obrábali. Nástroje sú preddefinované a geometricky namodelované v databáze nástrojov. Výber správneho nástroja sa volí podľa vhodného spôsobu obrábania. Ako prvé bolo zvolené hrubovanie. Obrázok 14 - okno výberu operácie Obrázok 15 - okno výberu spôsobu obrábania Po výbere nástroja sa zvolil typ obrábania frézovanie kontúry. Z moţností výberu sa zvolilo profilovanie v konštantnej hĺbke z. To znamená, ţe materiál bol odoberaný v hladinách. Po voľbe a potvrdení zadania program zobrazí ďalšie voľby úpravy a spracovania zvoleného spôsobu obrábania. V našom prípade bolo zvolené hrubovanie pre potreby odobratia čo najväčšej vrstvy materiálu a v čo najkratšom čase. V strednej časti okna na obr. 14 si môţeme z ponuky vybrať pohyb nástroja vo zvolenom spôsobe obrábania: kapsovanie, profilovanie, lúpanie, priamočiare riadkovanie. 27

26 Nami bolo zvolené kapsovanie s ofsetom. Ďalšia ponuka moţností v tomto okne je rozšírenie a úprava voľby. Z okna znázorneného na obr. 14 bolo z riadku akcie zvolené prepočítanie dráh nástroja, program vypočíta a zobrazí dráhy nastroja. Podľa vygenerovaných dráh nástroja (obr. 16) máme ďalšie moţnosti úpravy a doladenie. Obrázok 16 - vygenerované dráhy nástroja Po potvrdení zadania sa zobrazí okno (obr. 18) poskytujúce výber moţností. Pomocou funkcie cut aera sa zvolila na modely plocha alebo hranice plochy, ktoré chceme obrábať. Po zvolení priestoru sa daná oblasť rozsvieti inou farbou. Ďalšou moţnosťou je vybrať hranice obrábaného priestoru, ktoré slúţia na určenie miesta pohybu Obrázok 17 - spôsoby obrábania Obrázok 18 - voľba možnosti geometrie 28

27 nástroja, t.z. budú obrobené všetky označené miesta po hranice obrábaného priestoru. Ďalšou moţnosťou definovania plôch, ktoré chceme obrobiť sa nachádzajú v rozšírenej voľbe programu cutting parameter. Tu sa nachádzajú funkcie pomocou ktorých zvolíme moţnosť obmedzenia pohybu nástroja, viď obr. 17. Vytvorenie časti programu, ktorý sa zaoberá obrábaním s výberom vektora. Pokiaľ nejde o výrobu súčiastky s plynulým 5-osým obrábaním, vytvára sa program pomocou výberu vektora, ktorý definuje rovinu obrábania kolmú na os Z. Po moţnosti výberu tool axis sa zobrazí okno definovania hlavnej osi nástroja. Vo výbere okna zvolíme select object a označíme plochu, na ktorú má byť vektor kolmý a určíme mu smer. Ďalej stroj po prepočítaní dát v postprocesore pre príslušný CNC stroj vytvorí cyklus naklápania roviny (obr. 19). Obrázok 19 - zobrazenie výberu vektora Na obrázku 20 je zobrazená dokončovacia operácia frézovanie kontúry v naklopení. Vysvietená oranţová oblasť v okne označuje definovanie vektora, ktorý je zároveň vysvietený oranţovou šípkou na súčiastke a definovaný na ploche, ktorá je kolmá na obrábací nástroj. V okne nad definovaním vektora je navolený nástroj z tabuľky preddefinovaných nástrojov. V okne pod definovaním vektora sa nachádza: method, ktorá definuje prídavky pri konkrétnych technologických operáciách to hrubovania a dokončovania, 29

28 merge distance slúţi na určenie bezpečnej vzdialenosti pohybu nástroja od obrobených plôch, miminum cut lenght určuje zostatok minimálneho rezu v hladine, pokiaľ je tento parameter menší ako zostatková hodnota, program prepočíta hĺbku prísuvu nástroja, global depth per cut prísuv nástroj v jednej rovine rezu, cutting parametres slúţi na úpravu parametrov v reze nástroja, non cutting moves slúţi na úpravu parametrov a pohybu nástroja mimo rezu. Na spodnej časti okna sú štyri ikony, ktoré slúţia na generovanie CL dát a zobrazenie grafického priebehu nástroja. Okolo súčiastky sú viditeľné stopy odsimulovaného nástroja. Sú farebne rozlíšené, pričom: ţlté čiary označujú nábeh na kontúru, tyrkisová označuje pohyb nástroja v reze, biela čiara označuje výjazd nástroja z kontúry, tmavomodrá a prerušované červená označujú presun nástroja rýchloposuvom, oranţový trojuholník udáva hladiny prísuvu nástroja, modrý štvorec označuje hranicu pre elimináciu priestoru, a tým zabráneniu neţiadúcim pohybom. Obrázok 20 - profilovanie 30

29 Na obrázku 21 je zobrazený spôsob obrábania ofsetovanie pomocou zanorenia nástroja helixom. Najväčší problém pri obrábaní otvorov spočíva v zanorení nástroja na hladinu obrábania. Je moţné pouţiť tieto druhy zanorení: helixom, pod určitým ulhom a priamke, a priamo v osi nástroja. V tabuľke vypĺňame potrebné parametre pre helix, a to prekrytie nástroja a uhol zanorenia. Obrázok 21 - zobrazenie helix Po dokončení a zadaní všetkých potrebných operácii sa vygeneruje grafické znázornenie obrobenia so znázornením prídavného polotovaru. Obrázok 22 znázorňuje dokončený grafický priebeh s modelom nástroja a upínača a zobrazením zbytkového materiálu. Simuláciu je moţné spomaliť alebo zrýchliť, detailne vyobraziť konkrétne problémové miesta. V prípade kolízie nástroja alebo upínača s obrobkom je kolízne miesto zobrazené červenou farbou. 31

30 Obrázok 22 zobrazenie grafického priebehu Postprocesor predkladá CL dáta CAM systému do jazyka čitateľného CNC riadiacim systémom obrábacieho stroja. Kaţdý postprocesor je navrhnutý a upravený tak, aby prekladal dáta podľa konštrukčnej koncepcie a technologických moţností daného stroja. Pri 5-osom súvislom obrábaní sú generované dáta pre všetky riadené osy priamym zápisom súradníc pohybu nástroja. Pri nesúvislom 5-osovom obrábaní postprocesor generuje cykly naklopenia a zmeny roviny. Po vygenerovaní kompletných CL dát hotových operácii zvolíme na lište funkciu postproces. Po objavení sa okna na výber daného postprocesoru vyberieme podľa konkrétneho CNC stroja príslušný postprocesor. Po stlačení tlačidla ok CAM systém vyprodukuje NC kód vo forme textového dokumentu. Ďalej je moţné tieto dáta premiestňovať buď sieťou alebo pomocou externých zariadení ako USB kľúč. 32

31 Obrázok 23 - voľba postprocesora 3.3 Príprava programu na CNC stroji Príprava programu na CNC stroji Spinner U 640 prebiehala nasledovne: 1. krok pomocou manaţéra programu vyberieme z externej pamäte pripojenej na stroj CNC program, ktorý sme si predtým uloţili z CAM pracoviska a skopírujeme ho do vopred vytvoreného adresára v pevnej pamäti CNC stroja. 2. krok program otvoríme, pohyb v programe prebieha pomocou klávesových šípok. 3.krok - program v prípade potreby upravíme do konečnej podoby. K najčastejším korektúram v programe patria: pridávanie high speed seting cyklov alebo úprava rezných parametrov. 4.krok program odsimulujeme. Časť hotového a upraveného programu vidíme na obr

32 Obrázok 24 - Časť programu pre súčiastku Aero 1.0 Na obr. 24 sa nachádza iniciálna časť programu. Štruktúra programu je po vetách označených N a číslom vety. Definícia jednotlivých symbolov a prvkov v programe [3]: AERO1_0_NC1 názov programu, G 40 ruší všetky korekcie, G 17 voľba roviny X, Y, G 90 absolútne definovanie dráhy, SUPA pohyb po súradnej sústave stroja, G 54 lineárne posunutie, T - názov nástroja, D 1 korekcia prídavku na nástroj uloţenej v tabuľke nástrojov, 34

33 M 6 vyvolanie nástroja, X, Y, Z, B, C rozmerové slová, ktoré slúţia na určenie relatívnej dráhe nástroja voči obrobku, G 0 rýchloposuv, G 1 lineárna interpolácia, M 8 zapnutie chladenia, F funkcia posuvu, číselné údaje sú tvorené dekadickými číslicami, môţu obsahovať znamienko, CYCLE 832 cyklus high speed settings, ponúka moţnosti opracovania nahrubo, načisto alebo predbeţné hladenie, veľkosť tolerancie, aktivácia alebo deaktivácia prispôsobenia a predkorekciu s moţnosťou brisk a soft. Príkazy brisk a soft ovplyvňujú profil zrýchlenia osí a kvalitu obrábania (obr. 25). Obrázok 25 - voľba pre cyklus

34 3.4 Tvorba nového CNC programu v programe ShopMill Pri tvorbe nového programu na CNC stroji je postup nasledovný: 1. krok v manaţéri programu a vo vytvorenej zloţke stlačíme soft klávesu, nový program, Obrázok 26 - základný blok programu a voľba polotovaru 2. krok dostaneme sa do prostredia (obr. 26) čo je programovacie prostredie ShopMill, v ktorom udáme hodnoty: G 54 lineárne posunutie, načítané z tabuľky nulových bodov; veľkosť polotovaru pre zobrazenie grafického priebehu; bezpečnostné vzdialenosti prechodu a bezpečnostné výšky, smer obrábania súbeţné, protibeţné, 3. krok pomocou softvérových kláves na spodnej časti obrazovky (obr. 26) je na výber viacero spôsobov obrábania, ako napr. vŕtanie, frézovanie. Po výbere spôsobu, v našom prípade frézovanie kapsy, program vyţaduje zadanie kontúry. Vytvorenie kontúry (obr. 27) je nasledovné: pomocou softvérovej klávesy na pravej strane obrazovky vyberáme prvky ako priamka alebo krivky, a zadávame ich koncové body, popr. inkrementálne prírastky. Kontúra musí byť ukončená v tom istom bode kde sme začali. 36

35 Obrázok 27 - vytvorenie kontúry 4. krok vyplnenie frézovania kapsy (obr. 28), ide o cyklus, ktorý pomocou hraníc kontúry vypočíta dráhy pre zvolený nástroj a zvolené parametre, ako sú hĺbka frézovania, prísuv, spôsob zanorenia nástroja. Obrázok 28 - frézovanie kapsy 37

36 5.krok vyplníme cyklus frézovania kontúry. Jedná sa o cyklus, ktorý takisto ako predcházajúci cyklus, zväzuje spolu s kontúrou (viď. na ľavej strane obr. 29). Tento cyklus vyţaduje spôsoby nábehu na obrys, jeho typ a veľkosť. Obrázok 29 - frézovanie po dráhe 6. krok - pre cykly ako sú vŕtanie, frézovanie otvorov a rezanie závitov je potrebné definovať polohy (obr. 30). Polohy definujeme nasledovne: zvolíme si z moţnosti programovania pravouhlého alebo polárneho, definujeme výšku základnej roviny a vyplníme súradnice, ktoré môţu byť absolútne alebo inkrementálne. Obrázok 30 - polohy 38

37 7. krok definovanie hodnôt v cykle naklápanie rovín (obr. 31), TC určuje, ktoré zariadenie sa má naklopiť, v našom prípade stôl; T nástroj, ktorý sa vyvolá zo zásobníka pred naklopením, odsunutí jedná sa o bezpečnostný prvok, ktorý odsunie nástroj pred naklopením v ose vretena, naklápaní ponúka výber áno, tz. naklopiť, - nie, tz. len vypočítať naklopenie; prvé súradnicové hodnoty X, Y, Z na obrázku? určujú posunutie nulového bodu obrobku na zadanú hodnotu, druhé súradnicové hodnoty X, Y, Z udávajú naklopenie okolo daných osí v stupňoch, tretie súradnicové hodnoty X, Y, Z určujú posunutie nulového bodu obrobku na zadané hodnoty po naklopení. Voľba smeru naklápania: okolo osi, v smere + alebo -. Obrázok 31 - cyklus naklápania Na obrázku 32 je zobrazená konečná časť programu, na ktorej je zobrazená postupnosť krokov. V ľavej časti grafické značky znázorňujú jednotlivé výrobné operácie, ich vzájomnú previazanosť. V ďalšom stĺpci sú označené čísla blokov spolu s názvom operácie ako aj s prídavnou značkou definujúcou hrubovanie, dokončovanie, adidívne alebo inkrementálne zadanie. 39

38 Obrázok 32 - časť programu 3.5 Simulácia Predtým ako je program spustený je vţdy potrebné odsimulovanie súčiastky graficky priamo na CNC stroji. V reţime grafického zobrazenia simulácie nám prebieha celý proces výroby zobrazovaný na obrazovke. Simuláciu je moţné spomaliť, zrýchliť, pozastaviť alebo spustiť po blokoch. V simulácii môţeme vidieť všetky údaje ako pri pracovnom reţime okrem zaťaţenia stroja. Na simulácii sa nezobrazujú osi v naklopeniach, ale rovina obrábania zostáva vţdy kolmá na hlavú os. Obrázok 33 - ukážka simulácie 40

39 3.6 Obrábanie súčiastky Aero1.0 Iniciálna fáza obrábania je uloţenie prípravku, v našom prípade zveráka (viď. 1. kapitola) v pracovnom priestore stroja tak, aby bola dosiahnutá dostatočná bezpečnostná vzdialenosť pri naklopeniach nad 90. Podľa predpokladaného silového zaťaţenia obrobku nástrojom a upínacej plochy volíme upínací tlak na zveráku. Keďţe bolo zvolené upnutie do ostrých čeľustí treba počítať s ich zanorením do mäkkého materiálu a zverák opätovne viackrát pritiahnuť. Pomocou meracej sondy (viď 1 kap.), ktorá bola umiestnená do vretena stroja a následne aktivovaná. Zosnímané nulové body sú automaticky uloţené v tabuľke nulových bodov a pri procese obrábania vyvolané prídavnou funkciou G 54. Meranie v naklopení je volené v prípade ak nie je moţné dostať sa snímacím dotykom dostatočne blízko k meranému bodu. V našom prípade bola zmeraná vzdialenosť po vrchnú plochu zveráka z dôvodu bezpečnosti pri obrábaní, aby sme sa vyhli stretu nástroja so zverákom Obrázok 34 snímanie nulových bodov obrobku 41

40 Softvérovou klávesov v reţime programovania dáme príkaz na spracovanie napísaného programu do automatickej prevádzky stroja, kde je program verifikovaný a v prípade nezrovnalostí je ukončený chybovým hlásením. V našom prípade boli chyby odstránené prepracovaním na lineárne pohyby bez pouţitia kruhových interpolácii a opätovným vygenerovaním v CAM systéme. Takto doladený program bol spustený tlačidlom NC start. Na obr. 35 je znázornený priebeh programu, v ľavej hornej časti sú aktuálne polohy osí, z hľadiska korekcie nástroja a zbytkové hodnoty dráh, ktoré je potrebné dosiahnuť. V pravej časti obrázku sú údaje o nástroji, posuve, otáčkach a zaťaţení nástroja. V dolnej ľavej časti sú oranţovou farbou vyznačený aktuálne prebiehajúci výrobný cyklus a v pravej časti jeho základné bloky. Obrázok 35 - priebeh výroby na zobrazovacom panely 42

41 Obrázok 36 - priebeh výroby priamo v CNC stroji 43

42 4. ZHODNOTENIE VÝROBY Hlavným cieľom práce bolo vyrobiť súčiastku Aero1.0 za pomoci jedného upnutia. Ako ďalšie ciele boli stanovené: zníţiť výrobný čas, dosiahnuť čo najväčšiu presnosť výrobku a minimalizovať výrobné náklady. Zhodnotenie miery splnenia cieľov v práci: 1. Zhodnotenie výroby súčiastky na jedno upnutie: S ohľadom na tento cieľ sa volil výber takého spôsobu obrobenia a uloţenia obrobku, aby ako konečná operácia bolo odpílenie obrobku s ponechaním mostíkov, viď. obr. 37. Obrázok 37 - zobrazenie hotovej, odpílenej súčiastky na mostíku Po vyrobení súčiastky a doladení všetkých prvkov, bolo moţné súčiastku vyrobiť na jedno upnutie s dodrţaním poţadovaných geometricky tolerovaných a voľných rozmerov. 2. Zhodnotenie výrobného času: V prvom rade sa zníţil výrobný čas tým, ţe súčiastka bola vyrobená na jedno upnutie. Tým, ţe bola zaradená do technológie výrobného procesu operácia pílenie neboli potrebné ďalšie upnutia súčiastky, čo je moţné povaţovať za úsporu času. V inom prípade by bolo potrebné časovo náročné odstraňovanie zbytkového materiálu. Vhodným výberom nástrojov a pouţitím plátkov na obrábanie hliníka boli dosiahnuté vysoké rezné rýchlosti. 44

43 3. Zhodnotenie miery presnosti výrobku: Elimináciou ďalších upnutí sa predišlo deformácii súčiastky. Tvar súčiastky nedovoľuje upnúť súčiastku tak, aby boli súčasne obrobené všetky plochy spresnené geometrickými toleranciami. Po odpílení súčiastky rezy spĺňali geometrické podmienky drsnosti a tolerancie. Na základe uskutočnenej kontroly vyrobená súčiastka plne korešponduje s výkresovou dokumentáciou. Kontrola sa uskutočňovala pomocou 3D meracieho zariadenia. 4. Zhodnotenie minimalizácie výrobných nákladov: minimalizácia nákladov na materiály uloţením súčiastky pod uhlom a nie rovnobeţne s plochami polotovaru bola ušetrená určitá časť polotovaru. Pouţitím kratších upínačov na nástroje bolo zníţené opotrebenie nástrojov, ktoré sa prejaví pri vyššej sérii výrobkov. minimalizácia nákladov na mzdy pri predpokladanej malosériovej výrobe by bolo moţné pouţiť menej kvalifikovanú pracovnú silu, čo sa odrazí na nákladoch na mzdy. Dosiahnutý spôsob obrobenia zaručí, ţe úlohou pracovníka je len vybratie súčiastky spolu s mostíkom a polotovarom zo stroja, vloţenie novej súčiastky, opätovné spustenie výroby a v prekrytom čase jednoduché odstránenie prebytočného materiálu mostíka. Obrázok 39 Finálna vymodelovaná súčiastka Obrázok 38 -Obrázok 38 - Finálna obrobená súčiastka 45

44 ZÁVER 5-osé obrábanie patrí k moderným, progresívnym metódam, ktoré nachádzajú v praxi široké uplatnenie. Vyuţívajú sa nielen pri súvislom 5-osom obrábaní, ale aj pri výrobe zloţitých súčiastok. Z tohto sa vychádazalo aj pri výrobe súčiastky Aero1.0. Výroba bola prezentovaná prostredníctvom kombinácie CAM programovania a dielenského programovania. Daným CAM programovaním sa zamedzilo vzniku zbytočných pohybov čo dielenským programovaním nebolo moţné dosiahnuť. Týmto spôsobom bolo moţné odobrať maximálne moţné mnoţstvo materiálu. CAM systémom sa tieţ dosiahlo zníţenie prácnosti písania zloţitých tvarov súčiastky priamo na CNC stroji. Dielenské programovanie sa pouţilo na obrobenie menej zloţitých prvkov podliehajúcich vyššej presnosti. Týmto spôsobom sa maximalizovali výhody jednotlivých spôsobov programovania a minimalizovali sa ich nedostatky. 5-osé stroje disponujú 3D meracími systémami, v našom prípade meracia sonda, ktorá umoţňuje meranie akéhokoľvek prvku v ktorejkoľvek fáze výroby pri rôznych naklopeniach súčiastky. Týmto spôsobom je moţné počas výroby zmerať prvky, ktoré by inak nebolo moţné odmerať inou metódou. Modelovanie spojené s tvorbou výkresovej dokumentácie súčiastky v CAD systéme tvorilo náročnú časť prípravy výroby. Kótovanie prvkov súčiastky bolo závislé na uloţení súčiastky v polotovare. Výrobnú časť tvorilo hrubovanie, frézovanie kontúr, vŕtanie otvorov, dokončovanie a ako posledné pílenie. Ponechané mostíky splnili svoj účel, to znamená, ţe zabránili kolízii nástroja s obrobkom. Výsledkom výroby bola vyrobená súčiastka Aero1.0, ktorá spĺňala všetky potrebné paramtere. Môţeme konštatovať, ţe nami zvolený spôsob obrábania súčiastky splnil ciele tejto práce. 46

45 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV [1] MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích stroju. Praha : MM publishing, s. r. o., s. ISBN [2] ŠTULPA, M. CNC obráběcí stroje a jejich programovaní. Praha : BEN technická literatúra, s. ISBN [3] POPPEOVÁ, V., ČUBOŇOVÁ, N. Programovanie CNC strojov. Ţilina : Ţilinská univerzita, s. ISBN [4] BOKUČAVA, G., VASILKO, K. Technológia automatizovanej výroby. 2. vyd. Prešov: Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove, s. ISBN [5] LACKO, F., ORAVCOVÁ, J., RIEČIČIAROVÁ, E. Základy konštruovania a technická dokumentácia, s. ISBN [6] Spiner. U-UniversalLine [online]. [cit ]. Dostupné na internete <: [7] PETERKA, J., JANÁČ, A. CAD/CAM Systémy. Bratislava : STU, s. ISBN [8] VASILKO, K. Technológia automatizovanej výroby. Prešov : Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, s. ISBN [9] KURIC, Ivan a kol. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Ţilina : Ţilinská univerzita, s. ISBN [10] Siemens AG, Sinumerik 840 D sl: ShopMill: Obsluha/programování [11] Katalóg WNT. [online]. [cit ]. Dostupné na intenete <: [12] Modern Machine Shop. Reasons To Use 5-Axis Machining [online]. [cit ]. Dostupné na internete <: [13] APRO, K. Secets of 5-Axis Machining. New York : Industrial Press, s. ISBN

46 VYHLÁSENIE AUTORA Podpísaný Martin Kuka čestne vyhlasujem, ţe som bakalársku prácu Vyuţitie 5-osého obrábania v praxi vypracoval na základe poznatkov získaných počas štúdia a informácií z dostupnej literatúry uvedenej v práci. Trnava dňa Martin Kuka

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 5 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program IP- COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu na obrazovke: Obr.1 Voľba úlohy na meranie Po kliknutí

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Transfer inovácií 22/ VPLYV FRÉZOVACÍCH STRATÉGIÍ NA PRODUKTIVITU A PRESNOSŤ VÝROBY TVAROVEJ PLOCHY Abstract Ing. Ladislav Kandráč prof. Ing.

Transfer inovácií 22/ VPLYV FRÉZOVACÍCH STRATÉGIÍ NA PRODUKTIVITU A PRESNOSŤ VÝROBY TVAROVEJ PLOCHY Abstract Ing. Ladislav Kandráč prof. Ing. VPLYV FRÉZOVACÍCH STRATÉGIÍ NA PRODUKTIVITU A PRESNOSŤ VÝROBY TVAROVEJ PLOCHY Abstract Ing. Ladislav Kandráč prof. Ing. František Greškovič, CSc. Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Katedra

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 Manuál pre autorov (aktualizované dňa 18.3.2019)

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Súradnicové sústavy a zobrazenia Súradnicové sústavy v rovine (E 2 ) 1. Karteziánska súradnicová sústava najpoužívanejšia súradnicová sústava; určená začiatkom O, kolmými osami x, y a rovnakými jednotkami

Podrobnejšie

TNC 320 | Používateľská príručka Programovanie cyklov | Softvér NC 77185x-04

TNC 320 | Používateľská príručka Programovanie cyklov | Softvér NC 77185x-04 TNC 320 Používateľská príručka Programovanie cyklov Softvér NC 771851-04 771855-04 Slovensky (sk) 9/2016 Základy Základy O tejto príručke O tejto príručke V nasledujúcom texte nájdete zoznam symbolov

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo KÚPNA ZMLUVA 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Predávajúci Obchodné meno:... Sídlo:... IČO:... DIČ:... IČ DPH:... Zápis:... Bankové spojenie:... Číslo účtu:... Zastúpený:... (ďalej iba ako Predávajúci ) 1.2. Kupujúci

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Microsoft Word - 06b976f06a0Matice - Uzivatelska Dokumentacia

Microsoft Word - 06b976f06a0Matice - Uzivatelska Dokumentacia Matice Užívateľská dokumentácia k programu Autor: Miroslav Jakubík 2009 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Stručný popis programu... 2 1.2 Spustenie programu... 2 1.3 Otvorenie dokumentu... 3 1.4 Ovládanie programu...

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

TNC 620_Príručka používateľa_„Programovanie cyklov“Softvér NC_ / /

TNC 620_Príručka používateľa_„Programovanie cyklov“Softvér NC_ / / TNC 620 Príručka používateľa Programovanie cyklov Softvér NC 817600-01 817601-01 817605-01 Slovensky (sk) 3/2015 Základy Základy O tejto príručke O tejto príručke V nasledujúcom texte nájdete zoznam symbolov

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4 Burlesque Queen je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na dvadsaťjeden fixných herných líniách. Hráč sa tu stretne s rôznymi hernými prvkami ako bonusová hra, voľné spiny. Hra je

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II     Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II www.gku.sk, www.geoportal.sk Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formátu (DGN, DXF) pomocou Konverznej služby... 2 Konverzia

Podrobnejšie

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA STAVEBNÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV KRESLENIE SCHÉ TOKU SIGNÁLOV PODĽA DIN 19227 UČEBNÁ POÔCKA Č.2 pre 1. ročník inžinierskeho štúdia študijného programu

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Brúsič nástrojov Kód kvalifikácie C7224002-00810 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7224002 / Brúsič nástrojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Podrobnejšie

7002

7002 Aztec Treasures je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,28,29 a 30tich herných líniách. V spodnej časti

Podrobnejšie

Spojená škola Tvrdošín Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín Automatické vyskladňovacie zariadenie Tvrdošín 2018 Peter Holubčík

Spojená škola Tvrdošín Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín Automatické vyskladňovacie zariadenie Tvrdošín 2018 Peter Holubčík Spojená škola Tvrdošín Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín Automatické vyskladňovacie zariadenie Tvrdošín 2018 Peter Holubčík Úvod V dnešnej dobe sa čoraz viac vyžaduje zavedenie automatizácie

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

Madder Scientist Ako hrat v1.1

Madder Scientist Ako hrat v1.1 MAdDeR SCIENTIST Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, s možnosťou hrania na 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 a 30tich líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Prevádzkový zámočník (údržbár) Kód kvalifikácie C7222002-00789 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7222002 / Prevádzkový zámočník (údržbár)

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: K prog

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru:   K prog VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?avgaffiliate=3305 K programu je prístupný podrobný manuál doplnený s videotutoriálmi

Podrobnejšie

The13 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2010 NOVÉ TRENDY V PRÍSTUPE K PROJEKTOVANIU NEAUTO

The13 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2010 NOVÉ TRENDY V PRÍSTUPE K PROJEKTOVANIU NEAUTO The13 th International Scientific Conference NOVÉ TRENDY V PRÍSTUPE K PROJEKTOVANIU NEAUTOMATIZOVANÝCH MONTÁŽNYCH PRACOVÍSK NEW TRENDS IN APPROACH TO DESIGNING MANUAL ASSEMBLY WORKSTATIONS Lucia ONDREJOVÁ

Podrobnejšie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote Pripojenie sa na vzdialenú plochu - podrobný popis, ako sa pripojiť k vzdialenej ploche. Ovládanie vzdialenej plochy - vysvetlenie všetkých funkcií, ktoré možno využiť pri ovládaní vzdialenej plochy. Pripojenie

Podrobnejšie

Alice in Wonderslots je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na 20-tich herných líniách Hra je prístupná aj prostredníctvom mob

Alice in Wonderslots je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na 20-tich herných líniách Hra je prístupná aj prostredníctvom mob Alice in Wonderslots je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na 20-tich herných líniách Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie. Mobilná verzia hry zobrazuje vyhernú

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte https://ais2.umb.sk. Do systému AIS2 sa prihlasujete

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ   with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový, moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad o svojich financiách

Podrobnejšie

Hellboy je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1 až 20-tich herných líniách. V spodnej

Hellboy je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1 až 20-tich herných líniách. V spodnej Hellboy je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1 až 20-tich herných líniách. V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Obsah 1 Určenie 3 2 Popis OTP tokenu 3 3 Nesprávne zadaný PIN kód PIN FAIL 4 4 Použitie Autentifikácia 5 5 Odomknutie OTP tokenu 6 Strana 2 z 8 1 Určenie

Podrobnejšie

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd MOBILNÝ TOKEN Sprievodca aktiváciou a používaním VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of 1. ČO JE MOBILNÝ TOKEN Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať

Podrobnejšie

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné práce). ZP1 odovzdanie záverečnej práce blok je prístupný

Podrobnejšie

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova Práca v systéme BUXUS Príručka pre katedrových redaktorov Michal Minarik michal.minarik@stuba.sk 2 Obsah Prihlásenie do systému BUXUS... 3 Prihlasovacie údaje... 3 Prihlasovacia obrazovka... 3 Úvodné menu...

Podrobnejšie

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc)

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc) Podklady pre súťaž KROS DESIGN AWARD Úlohou účastníkov súťaže KROS DESIGN AWARD je navrhnúť 4 formuláre aplikácie. Pre každý formulár sú špecifikované položky, ktoré bude nutné v danom formulári editovať/zobraziť.

Podrobnejšie

TORNADO Kvalita a presnosť dôsledne a rýchlo Firma Colchester-Harrison je zameraná na technickú inováciu, kvalitu a podporu zákazníkov už viac ako 100

TORNADO Kvalita a presnosť dôsledne a rýchlo Firma Colchester-Harrison je zameraná na technickú inováciu, kvalitu a podporu zákazníkov už viac ako 100 TORNADO Kvalita a presnosť dôsledne a rýchlo Firma Colchester-Harrison je zameraná na technickú inováciu, kvalitu a podporu zákazníkov už viac ako 100 rokov. Náš tím konštruktérov s pomocou našich zákazníkov

Podrobnejšie

”Reel Gems”

”Reel Gems” Hot Ink je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 1024 spôsobmi. Na konci každého dotočenia všetkých valcov je hráčovi ponúknutá možnosť znovu roztočiť jednotlivé

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 11. júl 2016 Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.2 D O HO D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

TNC 128 | Používateľská príručka Nastavenie, testovanie a priebeh programov NC | Softvér NC

TNC 128 | Používateľská príručka Nastavenie, testovanie a priebeh programov NC | Softvér NC TNC 128 Používateľská príručka Nastavenie, testovanie a priebeh programov NC Softvér NC 771841-07 Slovensky (sk) 10/2018 Ovládacie prvky ovládania Ovládacie prvky ovládania Vloženie a editácia súradnicových

Podrobnejšie

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry

Podrobnejšie

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu?

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu? Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi: Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp,

Podrobnejšie

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 3.01.11 (3.02.01) Dátum 20.12.2017 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Obsah:

Obsah: Užívateľská príručka pre antidialer program OPTIMACCESS DIAL 3 1 OBSAH 1. PROGRAM OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2. INŠTALÁCIA PROGRAMU OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2.1. Postup inštalácie... 3 2.2. Možné problémy

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Riesenie_zasielkovna

Riesenie_zasielkovna Popis príkladu riešenia začlenenia výberu doručovacieho (výdajného ) miesta pre ZÁSIELKOVŇA.SK do e-shopu vytvoreného programom WebSite X5 Obrázky z náhľadu na webovú stránku ZASIELKOVŇA.SK Programové

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316006-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316006 / Rytec kovu (gravírovanie) SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie

Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019 Rozšírenie služby ELODO o úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ. Služba ELODO je rozšírená o modul úradného overenia súboru GP a súboru ZPMZ vizuálnym elektronickým podpisom. Služba neumožňuje elektronicky

Podrobnejšie

2

2 Modul Formulár tlače MS WORD str. 1 Modul Formulár tlače MS WORD Obsah: 1 Úvod 2 2 Nastavenia 3 2.1 Nastavenie programu Herkules pre tlač 3 2.2 Nastavenie programu MS Word pre tlač 4 3 Tlač faktúry cez

Podrobnejšie

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS Zápis predmetov do AiS na aktuálny akademický rok Pred zápisom predmetov Vám odporúčame pozorne si prečítať študijný plán pre Váš študijný program. Môžete si ho zobraziť v AiSe kliknutím na "Študijné programy"

Podrobnejšie

IQ Easy firmy Simco-ION Nová generácia výrobkov pre ovládanie statickej elektriny SÚHRN: Firma Simco-ION predstavuje novú generáciu výrobkov pre elimi

IQ Easy firmy Simco-ION Nová generácia výrobkov pre ovládanie statickej elektriny SÚHRN: Firma Simco-ION predstavuje novú generáciu výrobkov pre elimi IQ Easy firmy Simco-ION Nová generácia výrobkov pre ovládanie statickej elektriny SÚHRN: Firma Simco-ION predstavuje novú generáciu výrobkov pre elimináciu statickej elektriny, elektrostatické nabíjanie

Podrobnejšie

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (ďalej aj ÚPVS ) môžete podpísať formuláre

Podrobnejšie

Import absencí z ASC

Import absencí z ASC Import absencií z Triednej knihy ASC Agendy do programu Stravné Ako to funguje... 1. Učitelia musia v systéme ASC Agenda zapisovať neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, tzn. je nutná elektronická evidencia

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE APLIKÁCIA 3D OPTICKÉHO SKENERU ATOS DO OBRÁBACIEHO STR

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE APLIKÁCIA 3D OPTICKÉHO SKENERU ATOS DO OBRÁBACIEHO STR SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE APLIKÁCIA 3D OPTICKÉHO SKENERU ATOS DO OBRÁBACIEHO STROJA DIPLOMOVÁ PRÁCA MTF-5288-37848 2011 Bc. DOMINIK

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Nástrojár Kód kvalifikácie U7222004-00808 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7222004 / Nástrojár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 24 Výroba

Podrobnejšie

IT NEWS

IT NEWS Objednávanie cez e-shop pre firmy (B2B) Jún 2019 Vypracoval: RNDr. Andrea Allárová, e-commerce manager Prihlásenie na stránku Pred prvým prihlásením na stránku www.hagard.sk kontaktujte svojho prideleného

Podrobnejšie

7011

7011 Gypsy Rose, je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom

Podrobnejšie

BAKALAAAR

BAKALAAAR SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE VYUŽÍVANIE SOFTVÉROV PRI OBRÁBANÍ SÚČIASTOK BAKALÁRSKA PRÁCA MTF-5290-50496 2010 Peter Mihalik SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

KURZY

KURZY KURZY PREČO PRÁVE MY? Všetky kurzy pod jednou strechou Pre záujemcov bez vekového obmedzenia Najmodernejšie vybavenie Profesionálny tím školiteľov Priateľské prostredie Individuálny prístup Rozsah kurzov

Podrobnejšie

DIGITÁLNY REGULÁTOR TEPLOTY ZÁRUKA. Na výrobky firmy F&F sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa ich zakúpenia. Platí len s dokladom o kúpe. Obráťte sa

DIGITÁLNY REGULÁTOR TEPLOTY ZÁRUKA. Na výrobky firmy F&F sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa ich zakúpenia. Platí len s dokladom o kúpe. Obráťte sa DIGITÁLNY REGULÁTOR TEPLOTY ZÁRUKA. Na výrobky firmy F&F sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa ich zakúpenia. Platí len s dokladom o kúpe. Obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na nás. Viac informácií

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien: Dátum vydania Verzia Popis zmien 31. 12. 2018 2 Str.

Podrobnejšie

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc ProFIIT 2007 - Používateľská príručka Tento dokument obsahuje používateľskú príručku systému na organizovanie súťaže ProFIIT 2007. Je rozdelená do 3 kapitol. Kapitola 1 obsahuje návod na vytvorenie používateľského

Podrobnejšie

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Základné funkcionality elektronických služieb...4 2.1 Registrácia a prihlásenie sa

Podrobnejšie

Úvodná prednáška z RaL

Úvodná prednáška z RaL Rozvrhovanie a logistika Základné informácie o predmete Logistika a jej ciele Štruktúra činností výrobnej logistiky Základné skupiny úloh výrobnej logistiky Metódy používané na riešenie úloh výrobnej logistiky

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 11. MÁJ 2017 Aplikácie robotov ABB v malých a stredných podnikoch Prípadové štúdie Peter Kubík, ABB Slovakia ABB Robotika na Slovensku Predaj Robotov Realizácia projektov Spolupráca s integrátormi Servisné

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Krivky (čiary) Krivku môžeme definovať: trajektória (dráha) pohybujúceho sa bodu, jednoparametrická sústava bodov charakterizovaná určitou vlastnosťou,... Krivky môžeme deliť z viacerých hľadísk, napr.:

Podrobnejšie

TECHNOLÓGIE I. 1.prednáška

TECHNOLÓGIE I.   1.prednáška Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD. MOŽNOSTI ODLIEVANIA OCELE Do kokíl Plynulé Polokontinuálne odlievane, Kontinuálne odlievanie dosiek a plechov, Špeciálne odlievanie ocele Klasické odlievanie ocele v minulosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - mnohouholnik.doc

Microsoft Word - mnohouholnik.doc Výpočet obsahu mnohouholníka Mnohouholník je daný súradnicami svojich vrcholov: A1[x1, y1], A2[x2, y2],..., An[xn, yn]. Aby sme sa vyhli komplikáciám, obmedzíme sa na prípad konvexného mnohouholníka. Súradnice

Podrobnejšie

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog Obsah tejto príručky Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od programu Access 2003, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať čo najrýchlejšie.

Podrobnejšie

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom 2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom l nazývame dotyčnicou krivky f v bode P. Pre daný bod

Podrobnejšie

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Fyzikálny model stroja na delenie materiálov pre výskum sieťových riadiacich systémov Murgaš Ján Elek

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Fyzikálny model stroja na delenie materiálov pre výskum sieťových riadiacich systémov Murgaš Ján Elek 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Fyzikálny model stroja na delenie materiálov pre výskum sieťových riadiacich systémov Murgaš Ján Elektrotechnika 20.04.2011 V riadení procesov sa v súčasnosti

Podrobnejšie

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien:

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave CHVENIE V PROCESE 5 - OSOVÉHO FRÉZOVANIA DIPLOMOVÁ PRÁ

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave CHVENIE V PROCESE 5 - OSOVÉHO FRÉZOVANIA DIPLOMOVÁ PRÁ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave CHVENIE V PROCESE 5 - OSOVÉHO FRÉZOVANIA DIPLOMOVÁ PRÁCA MTF-5288-37827 TRNAVA 2011 Bc, Vladimír Kollár SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx)

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx) Ako registrovať účet Hik-Connect Tento dokument popisuje postup registrácie účtu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect a webový portál www.hik-connect.com. Poznámka: Ak chcete použiť pre registráciu

Podrobnejšie

Photo Album

Photo Album MZDY Stravné lístky COMPEKO, 2019 V programe je prepracovaná práca s evidencoiu stravných lístkov. Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravných lístkov rozložené do súborov MZSTRLH.dbf a MZSTRLP.dbf,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Praktické skúsenosti s použitím rôznych metód sledovania teploty PharmDr Daniela Jenisová 6.12.2016 Conforum Workshop Monitorovanie teploty Podľa smerníc pre prepravu farmaceutických produktov je nutné

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie