MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
|
|
- Zsombor Kerekes
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Az additív gyártástechnológiák újdonságai A gyakran 3D nyomtatásnak is nevezett additív gyártástechnológia (AM) gyorsan terjed, de jelenleg még nagyon sok területen műszaki és gazdasági korlátokba ütközik, számos kihívással kell szembenéznie, és nem fogja elavulttá tenni a fröccsöntést és a műanyag-feldolgozás más módszereit. Az AM berendezések gyártói igyekeznek a legyártható darabok méreteit és/vagy a gyártási sebességet növelni, illetve a felhasználható anyagok körét bővíteni. Egy másik tendencia az AM és a hagyományos gyártástechnológiák kombinálása, azaz a hibrid rendszerek létrehozása. Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; additív gyártástechnológia; 3D-nyomtatás; ABS; PEI; PA; PC; TPE; PUR. Az additív gyártástechnológia általános helyzete A gyakran 3D nyomtatásnak is nevezett additív gyártástechnológia (angol neve: additive manufacturing; rövidítése: AM) gyorsan terjed, de jelenleg még nagyon sok területen műszaki és gazdasági korlátokba ütközik, számos kihívással kell szembenéznie. Az ilyen technológiákat a szakemberek eltérően jellemzik, pl.: új, szenzációs eljárás, amely forradalmasítja a termékgyártást, bombasztikus retorikával túlreklámozott módszer, beérőben lévő technológia, amelynek még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy valóban széles körű, fontos szerepet játsszon. 1. ábra A gépkocsikban alkalmazható hőcserélő komplex alakja jól példázza az AM eljárások lehetőségeit A felsorolt vélemények valójában együttesen igazak. Nem árt, ha felidézzük, hogy az additív gyártástechnológia ma már több mint negyedszázados múltra tekinthet vissza, de csak az utóbbi években vált a köztudatban is elterjedt fogalommá, esetenként kiszorítva az újságokban az új rákellenes gyógymódok és az űrhajózási fejlemények szalagcímeit. Fontos, hogy megértsük, hogy ez a hasznos eljáráscsalád nem jelent egy új ipari forradalmat és bizonyosan nem fogja elavulttá tenni a fröccsöntést vagy a műanyag-feldolgozás más, elterjedten alkalmazott módszereit. Ugyanakkor, a ter-
2 mékfejlesztés és -gyártás integrált részeként felgyorsítja az ötletek piacra jutását, rugalmasabbá teszi a gyártást, lehetővé teszi a termékek testreszabását egyes új területeken, rendkívül komplex alkatrészek gyártását is lehetővé teszi (1. ábra), és egyre több területen teszi gazdaságossá kis volumenű szériák gyártását, elsősorban a műanyagokból és a fémekből. termékgyártás részaránya, % év 2. ábra Az additív gyártástechnológiával készülő termékek értékének részaránya az eljárás összes felhasználásán belül. A termékek és szolgáltatások együttes értéke 2014-ben 4,1 milliárd USD volt A 3D nyomtatást (AM) sokáig csak gyors prototípusgyártási módszerként ismerték, és ma is ideális megoldás erre a célra. De ahogyan az e célra szolgáló anyagok és technológiák fejlődtek, egyre inkább kezdték az eljárást kis szériás termékgyártásra alkalmazni. Az eljárás egyik legfontosabb előnye, hogy alkalmazásával nincs szükség a termék gyártószerszámának (hosszadalmas és költséges) elkészítésére, hanem a tervezés után mindjárt el lehet kezdeni a gyártást. Az amerikai Wholers Associates adatai (2. ábra) szerint 2014-ben az additív gyártástechnológiával készített termékek, prototípusok és szolgáltatások összértéke a világon 4,1 milliárd USD, ebből a termékgyártás részaránya 42,6%, azaz 1,75 milliárd USD volt. Noha, amint azt a diagram is szemlélteti, a közvetlen termékgyártás rohamosan bővül, számos kihívással kell megküzdenie, mint amilyen az itt alkalmazható anyagok magas ára, a gyártás lassúsága, az általánosan elfogadott minőségi és tanúsítási standardok hiánya, az operátorok nem kielégítő képzése és a szükséges tervezés és gyártás hiányos, vagy félreértett alkalmazása. Szükséges lenne, hogy az AM technológiákra általánosan elfogadott irányelveket dolgozzanak ki a legfontosabb tervezési lépésekhez, mint amilyen pl. a falvastagságok, az alámetszések, a furatok vagy a különböző megtámasztási módszerek. Ebben a különböző szakmai egyesületek (pl. Németországban a VDI, VDMA, Dechema, DGM, DVS, DKG), a szabványtestületek (pl. DIN, ISO) és az egyetemek játszhatnának kulcsszerepet. Jelenleg ilyen ajánlásokat a német VDI ad (VDI Richtlinie 3405), de a
3 nemzetközi szintű megoldás még várat magára. A jelenlegi alkalmazásokban kialakított jó gyakorlat az adott cég fontos versenyelőnyét biztosítja, ezért azt vonakodnak másokkal is megosztani. A vállalati alkalmazások mellett jelenleg mintegy 40 ezer privát felhasználót is számontartanak, amelyek kb. fele a 3D Hubs internetes platformhoz csatlakozott. Az interneten terjedő információk (Webinar-ok, Fehér könyvek, irányelvek) általában helyesek, de sokszínűségük és strukturálatlanságuk a kezdő felhasználókat gyakran zavarba ejti. Fontos azt megérteni, hogy az AM eljárások csak ritkán alkalmazhatók önmagukban, legtöbbször csak az előállítási lánc egy elemét képezik, vagyis a végtermék előállításához a hagyományos technológiák egy vagy több változatát is alkalmazni kell. Miközben a hagyományos gyártástechnológiák és anyagok esetében mindenki tudomásul veszi azok sajátos korlátait és hátrányos jellemzőit (pl. a kerámiák ridegségét, vagy hogy fémeket nem lehet anyagukban színezni, illetve nem lehet tökéletesen hengeres furatokat önteni), addig az AM eljárásoknál gyakran a tökéletességet várva csalódás éri az alkalmazót. A túlzott várakozások miatti panaszok példái között tipikusként említhető a túl kicsi gyártható méret, a nem elég nagy felbontás, a felület minősége, az alkalmazható anyagok nem kielégítő tulajdonságai vagy a túl lassú gyártási sebesség. Az additív gyártástechnológia talán legnagyobb sikertörténete a nagy repülőgépgyártók, mint a Boeing és az Airbus által 3D nyomtatásssal előállított műanyag alkatrészek, amelyeket elsősorban a polgári és katonai gépek légcsatornáihoz alkalmaznak. A Boeing már több mint 100 ezer ilyen lézerszinterezéssel készült poliamid alkatrészt épített be, az Airbus pedig főleg a SABIC cég Ultem márkanevű poliimid alapanyagát használja számos beltéri elektromos repülőgép-alkatrész gyártásához, mivel ez a nagy hőállóságú amorf polimer kielégíti a légügyi hatóságok szigorú tűzvédelmi előírásait. A környezetvédelmi szempontok is elősegítik az additív gyártástechnológiák terjedését, hiszen ezek gazdaságosan alkalmazhatók nagyon komplex alkatrészek kis szériás előállítására. Ahogyan az AM eljárások sebessége nő, a módszer azon képessége, hogy segítségével számos, korábban összeszerelendő alkatrész egyetlen darabba integrálható, és/vagy drasztikus tömegcsökkentés érhető el, új alkalmazási területeket lesz képes meghódítani, és már a kevésbé komplex termékek gyártását is gazdaságossá teszi. További előny a kis hulladékarány és a nagyon rugalmas gyártásszervezés. Az AM alkalmazásával lehetséges, hogy egy termékből először csak kis darabszámot készítsenek el, és csak akkor indítsák be a tömeggyártást, ha a piaci siker ezt indokolttá teszi. Az AM továbbá jelentős támogatást nyújt a just-in-time és a rendelésre történő gyártáson alapuló üzleti modellekhez. Az AM technológiák piaca folyamatosan nagy változásokon megy keresztül, a piaci szereplők száma is rohamosan bővül, gyakoriak a felvásárlások, összeolvadások. Kína jelentős mértékben állít elő saját tervezésű berendezéseket, mivel óriási belső piaca kifizetődővé teszi azok fejlesztési költségeit. Az USA is stratégiai fontosságúnak nyilvánította az AM technológiák fejlesztését és ezt jelentős állami támogatásokkal is segíti. Az amerikai hadsereg saját projekteket is indított, részben a katonai logisztika, részben a repülés- és rakétatechnikai ipar területén. A mai, már a digitális világba szü-
4 letett fiatal szakemberek jelentősen hozzájárulnak az AM technológiák lehetőségeinek kihasználáshoz, illetve az ilyen megoldások széles körű elterjesztéséhez. Új fejlesztések, alkalmazások Az AM berendezések gyártói igyekeznek az eljárás fő korlátainak minél távolabbra tolásával a technológia alkalmazását bővíteni, vagyis növelni a legyártható darabok méreteit és/vagy a gyártás sebességét, illetve a felhasználható anyagok körét szélesíteni. Egy másik tendencia az AM és a hagyományos gyártástechnológiák kombinálása, azaz a hibrid rendszerek létrehozása. Az AM módszereket újabban az élelmiszer- és gyógyszeriparban is kezdik alkalmazni. A műanyagiparban az AM technológiák már eléggé elterjedtek, a szenzáció szele inkább a fémfeldolgozásnál és bizonyos mértékig az építőiparban érzékelhető. A hollandiai Amszterdamban a Kamer Maker projekt kereteiben műanyag nyomtatásával állítanak elő olyan elemeket, amelyekből egy épület Lego elemekhez hasonló módon illeszthető össze. 3. ábra Az Auto Strati karosszéria-elemeit szénszállal erősített ABS-ből 44 óra alatt készítették el AM eljárással Az építőipari alkalmazásokon kívül is igyekeznek a gyártók minél nagyobb termékek gyártására alkalmas berendezéseket kifejleszteni. A műanyagiparban a szerszámgépeket gyártó amerikai Cincinnatti Incorporated cég BAAM néven (az angol nagy területű additív előállítás rövidítése) fejlesztett ki egy olyan berendezést, amelynek munkakamrája 6x2,3x1,8 m. A lézervágó és extruder kombinációjával kialakított berendezés segítségével 44 óra alatt készítették el az Auto Strati gépkocsi (3. ábra) karosszériaelemeit szénszál-erősítésű ABS granulátumból (beszállító: Sabic). A projekthez a Partners AlphaStar cég szoftverjét alkalmazták. Noha egyes esetekben szükséges lehet az alkatrészek forgácsolásos utómegmunkálása, a tervezők ezt igyekeztek elkerülni. A kereskedelmi forgalomba is került BAAM berendezéssel egy fej-
5 lesztőcég, az Oak Ridge Laboratory is előállított egy másik, Cobra elnevezésű gépkocsit, amelynek végső formáját hagyományos megmunkálással érték el. Az AM eljárás alkalmazása során itt 16 kg/h teljesítményt értek el. A következő, Bertha elnevezésű AM berendezés fejlesztésénél célkitűzés a 45 kg/h teljesítmény elérése. A hasonló nevű gyártó Voxeljet VX 4000 (4. ábra) munkakamrája 4x2x1 m méretű. A berendezéssel PMMA porból egy James Bond film kellékeként egy 1:3 méretarányú gépkocsitmodellt állítottak elő, amelynek végső kialakítását hagyományos finiseléssel oldották meg, ami újabb példa az AM és a hagyományos technológiák sikeres kombinálására. 4. ábra A Voxeljet VX 4000 porszinterező 3D nyomtató munkakamrája 4x2x1 m méretű A fröccsöntő gépeiről ismert Arburg cég piacra dobott egy olyan Freeformer elnevezésű AM berendezést, amely normál granulátum (pl. ABS, PA, PC, hőre lágyuló PU és TPE) feldolgozásával működik. A csigás plasztikáló egység által megömlesztett műanyagot piezoelektromos módszerrel apró (0,18 0,3 mm) cseppek formájában juttatják nagy frekvenciával a több irányban mozgatható tárgyasztalra, és ezek egymásra rakódó rétegeiből épül fel a céltárgy. Két plasztikáló egység alkalmazásával egyrészt kétkomponensű (pl. kétszínű, vagy kemény és lágy anyagkombináció) termékek állíthatók elő, vagy az egyik komponensből alátámasztó szerkezetet lehet kialakítani. Az opcionális öttengelyes mozgatás alkalmazásakor még bonyolult geometriák esetében sincs szükség alátámasztásokra. A tárgyak max. mérete 230x130x250 mm. A termékek felülete a cseppekre emlékeztető struktúrájú, átlagos durvasága kb. 20 µm, mechanikai tulajdonságaik mindhárom térirányban hasonlóak, ABS esetében a fröccsöntött változathoz képest 80%-os, polikarbonát esetében pedig 90%-os szilárdság érhető el. A Stratasys cég Stratasys Fortus 900mc berendezése a legnagyobb műanyag huzallal dolgozó 3D nyomtató, amelynek maximális tárgymérete 914x610x914 mm. Ha-
6 sonlóan működik, mint az Object 1000 plus modell. A cég TripeJet technológiájával mintegy 1000 digitális anyag és anyagkombináció dolgozható fel kilenc platformon. Egy adott munka során 14 anyagból lehet választani a Digital ABS, Tango és Vero anyagcsaládokból. Az akrilátanyagok alkalmazása azonban elsősorban csak prototípusok készítésére szolgál. A Dr. Boy és a Stratasys cégek közös projektje a műanyag termékek helyett a kis szériák és prototípusok fröccsöntésére alkalmas fröccsszerszámok alakadó betéteinek nyomtatására vállalkozott. A fém fröccsszerszámházba cserélhető betétként elhelyezhető alakadó műanyag formát lézerlitográfiával állítják elő speciális, UV fényre térhálósodó, folyékony akrilátgyantából. A nyomtatáshoz alkalmazott berendezés 196 fúvókával juttatja az akrilgyantacseppeket a tárgyasztalra, ahol az az UV fény hatására azonnal megszilárdul. A módszer felbontása 600 dpi az xy irányban, a rétegvastagság 0,016 mm. A formát a behelyezésére szolgáló szerszámüregnél némileg nagyobbra kell készíteni, a szerszám zárásakor szemben lévő acélfelülettel érintkezve tömít. A légtelenítéshez elegendő a műanyag formaadó darab záróélét egy tűvel megkarcolni. A betét pontos elhelyezkedését furatokkal és centrírozó stiftekkel biztosítják. A hagyományos szerszámkiképzéshez képest nagyobb kúposságot (5 ), az élek nagyobb lekerekítését és a választófelületek megemelését célszerű alkalmazni. A módszerrel többfészkes megoldások is kialakíthatók, központi beömlőcsatorna alkalmazása ajánlott. Azt mindenképpen el kell kerülni, hogy a fröccsgép fúvókája közvetlenül érintkezzen a formaadó akrilgyanta betéttel. Egy 165 cm 3 térfogatú termék formaadó darabja kevesebb mint 4 óra alatt készült el, beleértve a nyomtatás utáni műveleteket is, mint a gélszerű támasztószerkezet kimosása és az alakadó részek csiszolása, polírozása. A példaként bemutatott POM karabiner (5. ábra) szerszáma több mint 400 fröccsciklust viselt el, anyagköltsége mintegy 30 EUR volt. A gyakorlatban is kipróbált eljárásban a Dr. Boy szerszámcserélő rendszerébe integrált formaadó rész percek alatt kicserélhető. A műanyag formaadó darabba nem kell hűtőcsatornákat kialakítani, mivel a műanyag jó hőszigetelő képessége ezt hatástalanná teszi, ehelyett a ciklusok között sűrített levegővel kell lehűteni a szerszámot. A gyártásnál kisebb nyomást és utónyomást kell alkalmazni, az ömledék ugyanakkor jobban folyik, mint amikor a hideg felületű acélszerszámmal érintkezik. A töltött, erősített anyagok egyes helyeken a szerszám viszonylag gyors kopását eredményezik, de ilyenkor mindig lehet újabb betétet nyomtatni. Az így előállított termékek zsugorodása eltérő a normál fröccsöntéssel előállított darabokétól, de mechanikai és egyéb tulajdonságaik jó közelítéssel azonosak. A módszer nagy előnye, hogy segítségével szinte bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható granulátumból fröccsönthetők termékek. A Carbon 3D (egy szilikon-völgyi start-up) cég új módszert dolgozott ki az UV fényre térhálósodó (pl. poliuretán) gyanták additív gyártástechnológiájához, amely tulajdonképpen a lézerlitográfia egy új, lényegesen felgyorsított változata. A folyamatos folyékony interfész előállítás (angol nevének rövidítése: CLIP) eljárásuk szor gyorsabb, mint a hagyományos lézerlitográfia. A módszer azt a tényt használja ki, hogy az UV fényre térhálósodó gyanták legtöbbjénél az oxigén inhibeálja a polimerizációs reakciót. A CLIP eljárás során pontosan adagolják a fény és az oxigén
7 mennyiségét a gyanta munkarétegében (6. ábra). A gyantát a légtértől egy oxigénáteresztő ablak választja el, melynek áteresztő képessége változtatható. A behatoló oxigén hatására egy vékony, ún. holt réteg jön létre az ablak és a még nem kitérhálósodott folyékony gyantatömeg között. Ez lehetővé teszi a tárgyasztal mozgatásával szinkronban a termék folyamatos növesztését. Az új eljárással 600x600 mm méretű termékeket is előállítottak már. 5. ábra A Dr. Boy és Stratasys által kifejlesztett műanyag formaadó darab elhelyezkedése a fröccsöntő szerszámban és a betéttel előállított POM karabiner (jobbra lent) Folyamatos folyadék interfész gyártás UV-kikeményítésű gyanta A Hewlett Packard cég, még fejlesztés alatt álló Multi Jet Fusion eljárásánál hőre lágyuló polimerek megolvasztott cseppjeit lövellik ki az egy collra (25,4 mm) jutó na- tárgyasztal oxigénátengedő ablak holt-zóna projektor 6. ábra A CLIP működésének vázlatos bemutatása
8 gyon sok piciny fúvókán, másodpercenként több mint 30 millió csepp sebességgel a munkafelületre. E nagy sebességű eljárást később várhatóan kerámiákra is kibővítik. Szinte naponta jelennek meg híradások az AM új, innovatív alkalmazási területeiről, pl. a gyógyászati protézisek, a testreszabott sporteszközök (Nike, Adidas, New Balance) vagy a gépkocsik motoralkatrészeinek (mint a Solvay cég polimerjeit alkalmazó polimotor 2 ) gyártásáról. Fém- és betontermékek, öntödei homokformák gyártása additív technológiával A fémtermékek gyártásában a Concept laser cég X line 2000R berendezése a jelenleg ismert legnagyobb fémszinterező gép, amely a szelektív lézerolvasztás (SLM) elvén működik. Ezzel a berendezéssel max. 800x400x500 mm-es termékek gyárthatók. Két egyenként 1 kw teljesítményű szállézerrel és két munkakamrával dolgozik, amelyek a középső tengely körül elforgathatók, lehetővé teszik az egyidejű munkavégzést és kiemelést, ezáltal megnövelve a gyártókapacitást. Az SLM Solutions cég Modell 500 HL berendezése 500x280x325 mm méretű munkakamrával és két, 400 W, illetve 1 kw teljesítményű lézerrel dolgozik, de a kapacitás növelése érdekében négy, egyidejűleg működő, egyenként 400 W-os lézerrel is felszerelhető. Az EOS cég EOS 400 berendezése, amely 400x400x400 mm-es termékeket képes gyártani, 1 kw-os Yb szállézert használ. A modell opcionálisan előkészítő, és egy végkiemelő egység segítségével beépíthető egy gyártási láncba. 7. ábra Példa az építőiparban AM eljárással előállított extrudált beton térrácselemekre A Sciaky cég, amely a vezető elektronsugaras hegesztőberendezés-gyártók közé tartozik, olyan nagy AM berendezést épített, amelynek munkakamrája 1778x1194x1600 mm méretű, és amely 3 mm átmérőjű titánhuzalt olvaszt meg elektronsugárral. Az így előállított titántermékek 7 kg/h teljesítménnyel készülnek, ami jóval meghaladja a titánporszinterezés általában 0,2 0,5 kg/h kapacitását. Kettős szálbevezetéssel a teljesítmény megduplázható. Az elektronsugaras módszer hátránya, hogy csak vákuumban alkalmazható. A cég megrendelésre jóval nagyobb AM berendezést is készít, az Ebam-300 széria 7620x2743x3353 mm-es vákuumkamrával rendelkezik és max. 5791x1219x1219 mm-es termékeket (főleg repülőgépipari alkalmazásokhoz) képes két nap alatt előállítani, ame-
9 lyeket még utólagos megmunkálásnak kell alávetni. Mindez nagy időmegtakarítást jelent a hagyományos, kovácsolásos eljáráshoz képest, amelynek átfutási ideje 6 12 hónap, továbbá a keletkező hulladék mennyisége is jóval kevesebb. Az AM eljárásoknál a méretnövelés minden iparágban az érdeklődés előterében áll. Az építőiparban az AM eljárásoknál tulajdonképpen betont feldolgozó extrudereket alkalmaznak, amelyek térrácsszerkezeteket hoznak létre (7. ábra). A kínai WinSun cég berendezése 40x10x6,7 m méretű betontárgyakat képes 24 óránál rövidebb idő alatt létrehozni. A BetAbram cég 3D House Printer nevű berendezése is betont extrudál, munkakamrája 16x9x2 m. Mivel az alkalmazott beton alacsony viszkozitású, fennáll annak veszélye, hogy az előállított elemek saját tömegük következtében némileg deformálódnak. Kisebb részelemekből összeillesztve ez elkerülhető, ami viszont lelassítja az eljárást. Az AM eljárások egyik legnagyobb hátránya a lassú gyártási folyamat. Az időigény csökkentése érdekében folyamatos technológiákat fejlesztettek ki, mint amilyen a Voxeljet cég öntödei homokformák nyomtatására alkalmas VXC 800 berendezése (8. ábra). Ennél az eljárásnál az előtolási síkra ferdén elhelyezkedő építősíkon folyamatosan állítják elő a műgyantával rögzített öntödei homokformákat. 8. ábra A porszinterezésen és maráson alapuló hibrid eljárás bonyolult geometriájú, a hagyományos forgácsolási technológiákkal előállíthatatlan fém alkatrészeket is képes nagy pontossággal létrehozni Hibrid technológiák A hibrid technológiák közé tartozik a DMG Mori Seiki cég 5 tengely körül mozgatható berendezése, amelynek Lasertec 65 Additive Manufacturing nevet adták, és amely az AM és a forgácsolásos eljárásokat kombinálja. Az alapfolyamat egy porfú-
10 vókával létrehozott rétegenkénti felépítés. Az összeszinterezett rétegeket azután szükség szerint, akár már néhány réteg felhordását követően is, marógéppel alakítják tovább (9. ábra). Ezáltal ez a hibrid eljárás bonyolult geometriájú, a hagyományos forgácsolási technológiákkal előállíthatatlan alakú fém alkatrészeket is képes nagy pontossággal létrehozni. 9. ábra Öntödei homokformák folyamatos előállítása a Voxeljet cég VXC 800 homoknyomtatójával Összeállította: Dr. Füzes László Grace, R.: Additive manufacturing faces challenges as it grows = Plastics Engineering, 72. k. 2. sz p Gebhardt, A.: 3D-Druck is überall = Kunststoffe, 105.k. 10. sz p Formen drucken statt Teile = Kunststoffe, 106. k. 6. sz p A témához kapcsolódó szakkönyvek: Gebhardt, A.: Generative Fertigungsverfahren (4. überarbeitete Auflage), Hanser Verlag Gebhardt, A.: 3D-Drucken Grundlagen und Anwendung des Additive Manufacturing (AM), Hanser Verlag Egyéb irodalom Anhaltendes Hoch, der Wind wird rauer (Die formnext 2015 verschafft 9000 Besuchern einen Überblick über Additive Manufacturing ) = Kunststoffe, 106. k. 1. sz p Arpro case for portable printer = European Plastics News, 42. k. 2. sz p. 28. MakerBot in European sales deal = European Plastics News, 42. k. 2. sz p. 28. (Magyarországon is jelen vannak 3D nyomtatókkal és szkennelő berendezésekkel).
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Az additív gyártástechnológiák térnyerése Az additív gyártási technológiák, amelyek egyik változata a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott 3D nyomtatás, rohamosan terjednek, és ma
Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09.
Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09. Konkurens (szimultán) tervezés: Alapötlet Részletterv Vázlat Prototípus Előzetes prototípus Bevizsgálás A prototípus készítés indoka: - formai
Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D nyomtatás http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr. Salvi Péter BME, Villamosmérnöki
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimerek Üreges testek gyártása Üreges testek gyártástechnológiái 2 Mi az, hogy üreges test? Egy darabból álló (általában nem összeszerelt),
ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KERÉKPÁR PROTOTÍPUS KIZÁRÓLAG 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁVAL
ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KERÉKPÁR PROTOTÍPUS KIZÁRÓLAG 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁVAL 06/03/2017 Teljes egészében additív nyomtatási technológiával készült elektromos kerékpár gyártására kaptunk megbízást a közelmúltban,
Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés
Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés A modellek és prototípusok szerepe a termékfejlesztésben A generatív gyártási eljárások jellemzői A réteginformációk előállítása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Fröccsöntés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimerek Fröccsöntés Fröccsöntés 2 tetszőlegesen bonyolult alakú, 3D-s, térben erősen tagolt, nagypontosságú, kis falvastagságú alkatrészeket
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimerfeldolgozás Melegalakítás Melegalakítás 2 Melegalakítás: 0,05 15 mm vastagságú lemezek, fóliák formázása termoelasztikus állapotban
VÁKUUMOS FELFOGATÓ RENDSZEREK
OS FELFOGATÓ RENDSZEREK A vákuumos munkadarab rögzítõ rendszerek ideális megoldást jelentenek olyan megmunkáló cégeknek, melyek nem mágnesezhetõ anyagokat munkálnak meg, úgy mint alumíniumot, sárgarezet,
Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését
Perifériák monitor Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését szolgálják. Segít kapcsolatot teremteni
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 34 521 09 Műanyagfeldolgozó Tájékoztató
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Korszerű fóliák elektronikai alkalmazásokra A nyomtatott elektronika segítségével a műanyag fóliák és vezető szerkezetek kombinációjával számos új kapcsolási funkció alakítható ki.
Teljesen elektromos fröccsöntő gépek
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.2 Teljesen elektromos fröccsöntő gépek Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; teljesen villamos üzemű fröccsöntő gép; gépgyártók. A teljesen elektromos fröccsöntő gépekkel
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Műanyagok forgácsolása és mechanikus rögzítése A hőre lágyuló műanyag termékek és különösen a habosított vagy méhsejtszerű belső maggal és tömör felülettel ellátott alkatrészek tömegcsökkentést
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,
11. Hegesztés; egyéb műveletek
11. Hegesztés; egyéb műveletek Bevezetés Hegesztés direkt hegesztés indirekt hegesztés Préselés Őrlés, darálás Keverés, homogenizálás Egyéb műveletek hőkezelés, szárítás Mechanikai megmunkálás esztergálás
Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.
5. Extrúzió Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. Egycsigás extruder 1 csiga, 2 henger, 3 tölcsér vízzel
Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010. Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH
Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010 Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH Rólunk RTM WOLFANGEL iject touch Költség összevetés nyitott vs. zárt öntési rendszerek Rólunk
T-M 4. Polimerek melegalakítása és prototípusgyártás
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Polimerek melegalakítása és prototípusgyártás A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON KELL ELLENŐRIZNI! WWW.PT.BME.HU
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása Bevezetés Extrúzió az extruder folyamatok szerszámok, termékek Fröccsöntés a fröccsöntőgép lépések szerkezet szerszámok Üreges testek gyártása extrúziós fúvás fröccsfúvás
7. Fröccsöntés általános szempontok, folyamatok
7. Fröccsöntés általános szempontok, folyamatok Bevezetés A folyamat elemi lépései A fröccsöntőgép részei plasztikáló- és fröccsegység szerszámzáró egység, szerszám A fröccsciklus A fröccsöntési folyamat
Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés
Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres
1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása
50 éves a lézer Lézertechnológiák műanyagipari alkalmazásai 1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása Előadó: Tóth Gábor Szerszámjavítás lézerhegesztéssel Áttekintés 1. Alkalmazása
passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz
passion for precision SpheroCarb gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfém megmunkáláshoz Gyémántbevonatú gömbvégű maró keményfémek és műszaki kerámia univerzális megmunkálásához [ 2 ] A SpheroCarb keményfém
MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK
MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Új nagy teljesítményű műanyagok megjelenése a piacon Új monomerek és polimerek kidolgozása hosszú és költséges folyamat. Napjainkban a nagy teljesítményű műszaki műanyagok csoportjában
Lézersugaras technológiák fóruma
Lézersugaras technológiák fóruma Újdonságok a lézersugaras technológiáik területén: méréstechnika, hegesztés, additive manufacturing (szemelvények a fórum előadásaiból) Abaffy Károly Linde Gáz Magyarország
Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor
Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor 2015. november 18. Előadásvázlat 2 / 32 Fröccsöntés (szálas) Ciklus (kiemelve a száltöltés szerepét) Anyagok (mátrix, szál, adhézió) Rövidszálas
06A Furatok megmunkálása
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu
Z Corp. ZBuilder gyors prototípusgyártó rendszer gyakran feltett kérdések - válaszok
Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság A L A P Í T VA : 1 9 8 1 1125 BUDAPEST, ISTENHEGYI ÚT 29. TEL.: (1) 224.5456 FAX: (1) 214.4167 ADÓSZÁM: 29823178-2-43 HONLAP: WWW.NAGYFORMATUMU.HU
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA A hőformázhatóság újdonságai: anyagok térhálósítása és hibridtechnika A részlegesen kristályos polimerek, mint pl. a poliamidok, éles lágyuláspontjuk következtében sokkal nehezebben
RBX : 2 részes granulátum gyártó gép kemény műanyagokra
RBX : 2 részes granulátum gyártó gép kemény műanyagokra Rideg, hőre lágyuló műanyagok újrahasznosítására, mint pl. : ABS, PC+ABS, PC, PP, PE, PS, PBT, PET (palack, doboz, láda) Technikai adatlap Modell
V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó
V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó A Moldex3D szerepe a minőségi termékgyártásban Dr. Molnár László econ Engineering Kft 2 econ Engineering Kft. High quality in CAE Cégadatok: Alapítás
Ügyvezető igazgató Gerber András. ÜZLETFEJLESZTÉSI IG. Fábián Balázs
1 Ügyvezető igazgató Gerber András TERMELÉSI IGAZGATÓ Nyers József Logisztika Pozsega Zoltán BRAUN ÜZEM Hirsch László DELONGHI ÜZEM Karlovics Péter 8. ÜZEM Toronyi Bálint AKKUMULÁTOR ÜZEM Juhász Tibor
Maximális pontosság a legapróbb részletekig
Maximális pontosság a legapróbb részletekig 10 pontosabb! PÁRATLAN ÉRTÉKEK Lehetséges gyártási tűréshatár...+/- 10 μm Vágófelület-megmunkálás minősége... N6-ig ELŐ NYÖK A mikrorészecskék megmunkálására
Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap
Messer Szakmai Nap Messer Innovációs Fórum Lézersugaras megmunkálások, újdonságok, fejlesztési trendek EUROBLECH és LAF 2016 érdekességei Halász Gábor Tartalom Újdonságok, fejlesztések a Lézersugaras vágás
MINDEN KIHÍVÁSSAL MEGKÜZD
SELECTION 2018. december MINDEN KIHÍVÁSSAL MEGKÜZD NÉGY VÁLTÓLAPKÁS FÚRÓRENDSZER, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL TEAM CUTTING TOOLS A CERATIZIT szerszámkészítésre és a keményanyagú technológiákra szakosodott,
Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából. (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai)
Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai) NC/CNC megmunkálási lehetőségek 2D: esztergálás, (lemez)kivágás 2,5D: háromirányú relatív elmozdulás,
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Többfészkes fröccsszerszámok kiegyensúlyozási problémái A többfészkes fröccsöntő szerszámok fészkeihez vezető elosztócsatornákat nem elegendő geometriailag kiegyensúlyozni, és még
8. Fröccsöntés szerszám, termék, tulajdonságok
8. Fröccsöntés szerszám, termék, tulajdonságok Bevezetés Fröccsszerszámok szerszámkonstrukció, típusok folyási út kidobás szerszámhőmérséklet záróerő munkavédelem Szerkezet és tulajdonságok héj-mag szerkezet
Epoxi. Fazékidő [perc] SD / C Magas hőállóságú C 100 / 39
Epoxi Epoxi lamináló gyantarendszer A kétkomponensű, folyékony lamináló epoxi rendszereink közül a mechanikai szilárdsági tulajdonságok, fazékidő, hőállóság stb. alapján választhatunk, de lehetőség van
Magnum Venus Products MVP
Magnum Venus Products MVP AZ MVP a világ első kompozit alapanyag feldolgozó gép gyártója. Több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a kompozit feldolgozó gépek gyártásában. Amerikában és a világ többi
Anyagválasztás dugattyúcsaphoz
Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm
Sztirolpolimerek az autógyártás számára
A MÛANYAGOK ALKALMAZÁSA 3.2 Sztirolpolimerek az autógyártás számára Tárgyszavak: PS; ABS; ASA, SBS; polisztirolalapú keverékek; karosszériaelemek; fröccsöntés fólia hátoldalára. Az aromás gyűrűt tartalmazó
Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás
Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás 2018. Február 7. Mi a mérnök feladata? 2 Mit kell tudni a mérnöknek ahhoz, hogy az általa tervezett termék sikeres legyen? Világunk anyagai 3 Polimerek Elasztomerek Fémek,
Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás
Szigetelőanyagok Műanyagok; fajták és megmunkálás Mi a műanyag? Minden rövidebb láncolatú (kis)molekulából mesterségesen előállított óriásmolekulájú anyagot így nevezünk. természetben nem fordul elő eleve
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -
Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1
Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Gyártási rendszerek szakirány 1. előadás Összeállította: Dr. Pintér József Tantárgyi követelmények 1. Tantárgy kódja: M_aj003_1
Műanyag- és elasztomer ragasztási útmutató
Műanyag- és elasztomer ragasztási útmutató 3 Miért használjunk Loctite és Teroson ragasztóanyagot más kötési eljárások helyett? Ez az útmutató alapvető iránymutatásokkal ismerteti meg a felhasználókat,
CFS Hungária Kft
CFS Hungária Kft. H-8000 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 58. Telephely: H-8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 100. Tel: +36 22 508 076 / 078 / 079 Fax: +36 22 508 077 Web: www.cfsh.hu E-mail: cfsh@cfsh.hu
MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
MŰANYAGOK PIACI HELYZETE Olaszország műanyagipara Olaszország Európa harmadik legnagyobb gazdasága. Műanyagipara mind alapanyaggyártása, késztermék-előállítása és gépgyártása is jelentős. Magyarország
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.
Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0
Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft
Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.
Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk
NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI
NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI 1 Többrétegű NYHL pre-preg Hatrétegű pakett rézfólia ónozatlan Cu huzalozás (fekete oxid) Pre-preg: preimpregnated material, félig kikeményített, üvegszövettel erősített
Gyors prototípusgyártás Rapid Prototyping (RP)
1 Gyors prototípusgyártás Rapid Prototyping (RP) KF GAMF KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA TANSZÉK Készítette: Fülöp György tudományos segédmunkatárs Szerkeszti: Dr. Kodácsy János tanszékvezető főiskolai tanár
MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK
MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Polikarbonátok a világítástechnikában Az egyik legfontosabb műszaki műanyag, a polikarbonát, a világítástechnikában is egyre fontosabb szerephez jut. Ezt a folyamatot segíti,
A tételhez segédeszköz nem használható.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli feladat tartalmazza az alábbi témaköröket: Fröccsöntés technológiájának legfontosabb paraméterei Műanyagok megömlesztésének paraméterei
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Rohamosan terjed a 3-D nyomtatás gyártástechnológiája Az additív gyártástechnológia, vagy közismertebb nevén a 3-D nyomtatás forradalmasítja a termékek előállításának módját. Olyan
Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?
A Konarka Power Plastic egy olyan fotovoltaikus anyag, amely képes akár a beltéri, akár a kültéri fényből elektromos egyenáramot előállítani. Az így termelt energia azonnal hasznosítható, tárolható későbbi
06a Furatok megmunkálása
Y Forgácsolástechnológia alapjai 06a Furatok megmunkálása r. ikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu r. ikó B. 1 épipari alkatrészek geometriája Y r. ikó B. 2 1 Y Belső hengeres felületek Követelmények:
DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés
DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer
10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész
10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész Halász Gábor MAHEG szakmai ankét 2017.03. 30. Tartalom Mikro-megmunkálások (lézeres lökéshullám alkalmazások,
Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.
Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való
A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.
A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Kalanderezés és extrúzió
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Polimerek Kalanderezés és extrúzió Kalanderezés 2 Kalanderezés: Egymással szemben forgó precíziós fűtött hengerek között akár 4 m
A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása
LABORGYAKORLATOK - SEGÉDLET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar POLIMERTECHNIKA TANSZÉK A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása A jegyzet érvényességét a tanszéki Weboldalon
3DVeled.hu 2016 ZOOPEDAGÓGIAI KONFERENCIA, MISKOLC
3DVeled.hu 2016 ZOOPEDAGÓGIAI KONFERENCIA, MISKOLC Bemutatkozás 3DVeled.hu Géczi József mérnök informatikus Tóth Dénes műszaki menedzser, okleveles gépészmérnök u 3Dveled.hu bemutatkozás u 3D technológiák
Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.
Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok a hagyományos, az elektromos és a hibrid hajtású gépkocsikban Németországban a műanyagipar növekedése meghaladja a BIP általános növekedését, ezen belül a járműgyártás műanyag-felhasználása
Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Új additív technológiák Az Arburg cég új additív technológiája normál műanyag granulátumból kiindulva, apró cseppekből építi fel a terméket. Az így előállított darabok kémiai és
Lean Történet Today es. Első lépések: Japán. Autóipari beszállítók. Első hullám: Nemzetközi. Autóipari beszállítók
Lean Történet 1990-es 2000 2005 Today Első lépések: Japán Autóipari beszállítók Első hullám: Nemzetközi Autóipari beszállítók Második hullám: Multik és Magyar cégek Lean nem működik Tapasztalatok az elmúlt
MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS
Food Processing Equipment NEAEN CleanJar MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS A berendezést üveg, fém és műanyagkannák, üveg és más tartályok tisztítására és sterilizálására tervezték
1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-
Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak
1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés
1. Hőre lágyuló kompozitok előállítása és feldolgozása Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen
Teljesítmény és biztonság kiemelkedő egysége
_ XTRA TEC XT XTENDED TECHNOLOGY Teljesítmény és biztonság kiemelkedő egysége Termékfejlesztések Marás TELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁG KIEMELKEDŐ EGYSÉGE KÖZÖS SZEMLÉLET EGYEDI MEGOLDÁS. A sikeres Walter marószerszámcsalád
Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral
Polimer-fém hibrid kötés kialakítása lézersugárral Az ipar napjai GTE fórum, 2014. május 28. Bauernhuber Andor, Markovits Tamás, Takács János Budapest műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Hibrid szerkezetek szerves bádoggal A hibrid szerkezetek tömege jelentősen csökkenthető, ha a fémkomponens helyett is műanyagot, ún. szerves bádogot használnak. A szerves
A GRANTOOL BEMUTATJA ÚJ, PRECÍZIÓS SATUCSALÁDJAIT PRECÍZIÓS SATUK
PRECÍZIÓS SATUK STANDARD (széria) satuk STANDARDFLEX flexibilis moduláris rendszer XL moduláris rendszerû satuk OK MULTITASKING MULTIFLEX több darab egyidejû megfogása MEGFOGÁSTECHNIKAI RENDSZERÉPÍTÔ ELEMEK
passion for precision Nagy teljesítményű NB-RPS SupraCarb HPC maró új teljesítménydimenzióban!
passion for precision Nagy teljesítményű NB-RS SupraCarb HC maró új teljesítménydimenzióban! Ugrásszerű termelékenység növekedés a HC nagyoló megmunkálásban az NB-RS SupraCarb marószerszámmal [ 2 ] Az
CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL
CÉGÜNKRŐL Vállalkozásomat 1986-ban indítottam el, az akkori lehetőségek keretei között egyéni vállalkozóként, majd 1996-ban létrehoztam a kft-t. Folyamatosan építettük ki a fémtömegcikkek gyártásához szükséges
Carestream DRX-1 Rendszer. Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával.
Carestream DRX-1 Rendszer Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával. A hagyományos 35x43 cm méretű röntgenkazettával megegyező méretével a DRX-1
Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése.
A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI Tömítések áteresztőképessége Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. Szigorodó előírások Áteresztésnek
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Speciális fröccsöntési eljárások A különböző alapanyagokból készített részeket tartalmazó üreges testeket korábban úgy állították elő fröccsöntéssel, hogy az egyes alkotóelemeket
Különleges hatású UV száradású szitafestékek
Különleges hatású UV száradású szitafestékek ELŐSZÓ Mint a nyomdászok többségének a széles-formátumú grafikai piacon, nehézséget okozhat, hogy kitűnjön a tömegből. A versenyelőny hirtelen elveszítéséhez
Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége
Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás Gyártástechnológiai trendek Nagy sebességű megmunkálások alkalmazásának fejlődése Lineár motoros hajtások alkalmazásának bővülése Párhuzamos kinematika alkalmazása
DENER Lézervágó berendezés Típus: FL-3015 1500x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW
DENER Lézervágó berendezés Típus: FL-3015 1500x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW " A képek illusztrációk" Gépváz Statikusan és dinamikusan analizált, feszültségmentesített hegesztett szerkezeti konstrukció.
HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO
LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS HUMANCORP rendszerek A ZENEER RO kompakt víztisztító berendezés család egy hálózati vízrõl mûködõ fordított ozmózis alapú rendszer, mely háromféle teljesítményben
Padlóhegesztő automata FLOORON. egyszerű gyors biztos
Padlóhegesztés Kézi hegesztőkészülékek Rion Rion Digital Rion 120 Volt Rion 230 Volt Rion Digital 120 Volt Rion Digital 230 Volt Rendelési szám: 6600077 Rendelési szám: 6600075 Rendelési szám: 6600084
Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08.
Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Cégbemutató 2004: Reológiai alapkutatás kezdete a Kecskeméti Főiskolán 2011: Doktori munka befejezése,
Fém megmunkálás. Alapanyag. Térfogat- és lemezalakítások. Porkohászat. Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés. fémporok feldolgozása
Fém megmunkálás Alapanyag Öntészet homokba öntés, preciziós öntés kokilla öntés Térfogat- és lemezalakítások pl. kovácsolás, hidegfolyatás, mélyhúzás Porkohászat fémporok feldolgozása Példa: öntészet (1)
Digitális elmozdulásmérœ rendszer
Digitális elmozdulásmérœ rendszer Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Megbízható mérœrendszer jobb minœség és több nyereség A Sony mágneses mérœlécek
Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása
Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása Megvalósítási folyamat lépései Mőanyag termék elıállítása 1 Fröccsöntı szerszám Megrendelı Termék dokumentáció
Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok DR Hargitai Hajnalka 2011.10.19. Polimerek
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Prototípus-készítés és kisszériás gyártás különböző rétegfelépítő technológiákkal A műanyag-feldolgozás hagyományos technológiái csak tömegtermelés esetén gazdaságosak, mivel a termék
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK A 3D nyomtatás újdonságai A 3D nyomtatást jelenleg elterjedten alkalmazzák a prototípusok és a bemutatásra szánt minták elkészítéséhez, illetve ma már a kis
A CSŐ, AMELY ŐRZI AZ ÖN ÁLMÁT. www.rehau.hu
A CSŐ, AMELY ŐRZI AZ ÖN ÁLMÁT raupiano PLUS - PRÉMIUM ZAJVÉDELEM AZ OTTHONÁBAN www.rehau.hu termék: RAUPIANO PLUS Prémium zajvédelem nagy objektumokhoz RAUPIANO PLUS: lefolyórendszer minden olyan alkalmazáshoz,
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fémömledékkel kofröccsöntött és lágymágneses töltőanyagot tartalmazó műanyagok A fémmel társított műanyag nem újdonság, a műanyagömledék kofröccsöntése fémolvadékkal azonban meglepő
passion for precision Sphero-CVD Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal
passion for precision Sphero- Keményfém nagy teljesítményű marása gyémánt marószerszámokkal Keményfém gazdaságos marása nagy tisztaságú gyémánt marószerszámokkal [ 2 ] Ipari alkalmazásoknál a szerszámgyártásban