MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
|
|
- Gábor Budai
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Hibaelhárítás fröccsöntésnél Ha egy új termék esetében nem megfelelő darabokat kapnak, a hiba elhárítása érdekében gondosan kell elemezni a termék és a szerszám kialakítását, és számítógépes modellezéssel kell megismerni az ömledék folyási jellemzőit a szerszám kitöltése során. Ez csapatmunka, fontos a feldolgozó és szerszámtervező, illetve az alapanyag tulajdonságait jól ismerő szakemberek bevonása. A szisztematikus munka elengedhetetlen. Egyszerre lehetőleg kevés dolgot változtassanak, használjanak tervezett kísérleti elrendezést és igyekezzenek a lehető legkisebb költségnövelést igénylő változtatásokkal célt érni. Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; hibaelhárítás; PP; PC; ABS. Gyakran előfordul, hogy egy termék szerszámpróbája során nem megfelelő darabokat kapnak, mivel a fröccsöntés rendkívül komplex folyamat, és a termék, illetve a szerszám kialakítása, a feldolgozási paraméterek és az anyag tulajdonságainak kölcsönhatásai még a leggyakorlottabb szakemberek számára is tartogatnak meglepetéseket, előre nem látható problémákat. A megoldás számos megközelítési móddal érhető el, az alábbiakban a gyakorlatban bevált eljárásokat ismertetünk. Ezek alkalmazásához azonban néhány alapfeltételt kell rögzíteni: a szerszám működőképes kialakítású (nem szorul be a darab, a felület minősége megfelelő, nincsenek nem tervezett alámetszések stb.), a termék kialakítását jó szakemberek végezték, az nem tartalmaz durva tervezési hibákat (ez a legkritikusabb tényező), a kiválasztott alapanyag nem cserélhető másikra. A probléma megoldása három fő lépésre bontható. 1. lépés. Gyűjtsenek információkat, hogy minél jobban megértsék a problémát 1/A Ismerjék meg az alapanyag jellemzőit Az alapanyag ismerete kulcsfontosságú, és mivel sok ezer ilyen anyag van kereskedelmi forgalomban, gyakori az anyag fröccsöntési jellemzőinek hiányos ismeretéből adódó tervezési hiba. A termékismertetők tanulmányozása után mélyebb ismereteket kell szerezni a következő kérdések tisztázása révén. A feldolgozó szakemberei ismerik-e az alapanyagot?
2 Ha igen, van-e megfelelő műszaki szakember, aki tanácsaival támogatást tud nyújtani? Az anyag könnyen, vagy nehezen folyik? Hogyan befolyásolja a felület minőségét a szerszámkitöltés ideje? Sok alapanyag könnyebben feldolgozható gyors szerszámkitöltéssel, mint pl. a PP, a legtöbb TPE és a folyékony kristályos anyagok (LCP). Azonban más alapanyagok érzékenyek a nagy nyírási sebességre, mint pl. az olajbázisú adalékokkal ellátottak, a PVC és a hőre lágyuló poliuretánok. Milyen gyorsan adja le az anyag a hőt? A rövid ciklusidővel feldolgozható anyagok érzékenyebbek a szerszámkitöltés során a kitöltés egyenetlenségeire, ami a terméken belüli falvastagság-különbségekből (ha vannak ilyenek) adódik, mivel a polimerömledék először mindig a nagyobb falvastagságú részeket tölti ki és tétovázva csak ezután hatol be a vékonyabb falú részekbe. Milyen hosszú az adott falvastagságú termék hűlési ideje? Alaposan tanulmányozzák a gát méretére és az elosztócsatornák elrendezésére vonatkozó gyártói ajánlásokat. Hajlamos az anyag a vetemedésre? Általános szabály, hogy az üvegszálerősítésű szemikristályos polimerek hajlamosabbak a vetemedésre a szálak orientációja miatt, míg az amorf anyagok esetében a darabon belüli falvastagság-különbségek okozhatnak vetemedést. A szerszámkitöltés során az anyag könnyen gáztalanodik-e, vagy inkább eltömi a légtelenítő réseket? Elég szilárd-e az anyag a kidobáshoz? Bizonyos műanyagok, mint pl. az üvegszál-erősítésű PP és PA hajlamosak hozzátapadni a szerszám felületéhez. Emellett a feldolgozók gyakran alkalmaznak nagy fröccs- és utónyomást a méretek beállításának céljából, ami tovább fokozza ezt a problémát. 1/B Végezzék el a számítógépes szerszámkitöltés analízisét és ennek eredményeit vessék össze a szerszámpróba során tapasztaltakkal. Ez egy fontos lépés ahhoz, hogy megértsék, milyen széles feldolgozási ablakkal gyártható a darab. Ilyen elemzések során gyakran kibuknak a szignifikáns termékés/vagy szerszámtervezési hibák. Néhány ezzel kapcsolatos jó tanács: a szerszámkitöltés modellezését mint kiindulási bázist használják a darab, a szerszám és a feldolgozási paraméterek lehetséges változtatásaihoz, vonjanak be egy, a modellezésben járatos, a termék- és szerszámtervezést és az anyagot is jól ismerő szakembert és biztosítsanak elegendő időt az alapos modellezéshez, továbbá megfelelő költségkeretet a különböző iterációk elvégzésére, győződjenek meg arról, hogy az alapanyag tulajdonságaira vonatkozó adatok korrektek, fordítsanak nagy figyelmet a gát lepecsételődésének idejére, a szükséges fröccsnyomásra és a légtelenítési követelményekre, Figyeljenek továbbá a fal-
3 vastagság-különbségek okozta kitöltési problémákra és a végkitöltésnél fellépő nagy sebességekre, kérdés, bevonják-e és ha igen, mikor a hűtési rendszert a modellezésbe; ez sok tényezőtől függ, de általánosabban igényelt a szemikristályos alapanyagoknál, ahol a ciklusidő, beszívódás és vetemedés kulcsszerepet játszik, a forrócsatornás elosztórendszert (ha van ilyen) lehetőleg mindig vonják be a modellezési folyamatba: hasonlítsák össze a modellezésből számított és a szerszámpróba során mért nyomásesést a forrócsatornás elosztón; fokozott figyelmet igényelnek a rövid ciklusidővel gyártható alapanyagok, mint amilyen a gócképzős PP, illetve a nehezen folyó polimerek, mint pl. a kis MFI-vel rendelkező PC típusok, továbbá amikor kis szelepes beömlőket szokás használni hosszú folyási úttal. 1/C Keressenek árulkodó jeleket a szerszámpróbánál alkalmazott technológiai lapon A hibakereső szakember alaposan kérdezze ki a szerszámpróbát végzőt és gondosan figyelje meg a válaszokat. Mielőtt az adatlapot megvizsgálnák, a következő kérdéseket kell tisztázni: győződjenek meg arról, hogy a szerszámpróbát elég hosszú ideig végezték ahhoz, hogy a szerszám hőmérséklete beálljon egyensúlyi állapotába, állapítsák meg a fúvóka típusát és belső átmérőjét, állapítsák meg a szerszám hűtőközeg-hőmérsékletének beállított értékét, és szerezzék be az aktuális mért értékeket a szerszámüreg csészéjének és magjának felületén, győződjenek meg a fröccsgép adagméretéről és az anyag tartózkodási idejéről a csigahengerben, ha forrócsatornás elosztórendszert használnak, állapítsák meg annak hőmérsékleti beállításait. Ellenőrizzék, hogy az adatlap tartalmazza-e a fúvóka nyomását (nem a hidraulikanyomást!), végül győződjenek meg arról, hogy pontosan milyen márkanevű, típusjelzésű és sarzsszámú alapanyagot használtak a szerszámpróbához. A következő feladat a ténylegesen használt és a modellezésből származó ajánlott értékek összehasonlítása: a lassabb szerszámkitöltés légtelenítési problémákat és a kitöltés kiegyensúlyozatlanságát jelezheti, a túl rövid kitöltési és utónyomási szakasz kidobási problémákat valószínűsít; a túl hosszú és túl magas nyomásértékű kitöltési és utónyomási szakasz helytelen beömlési ponto(ka)t és/vagy mérete(ke)t jelezhet, illetve, hogy a helytelen terméktervezés miatt beszívódás vagy vetemedés lép fel; vagy gyenge hegedési varratok képződnek, vagy pedig a helytelen hűtés okoz vetemedést, de jelezheti azt is, hogy a fúvóka zárószelepe ereszt,
4 ha túl hosszú időre van szükség a fröccsadag plasztikálására, az kopott csigát valószínűsít; emellett, ha a plasztikálás a folyamat szűk keresztmetszete, a hűtési idő is a szükségesnél nagyobb lesz és ezáltal a teljes ciklusidő is, a túl hosszú hűtési idő azt jelezheti, hogy ezzel a vetemedést igyekeztek viszszaszorítani vagy egyes kritikus méreteket beállítani, ami növeli a darab belső feszültségeit és a gyártási költségeket, a túl magas hőmérsékletek túl kis fúvóka-, elosztócsatorna- és/vagy gátkeresztmetszeteket, illetve gyenge hegedési varratokat, túl hosszú folyási utakat, vagy túl kis záróerőt jelezhetnek; a túl alacsony hőmérsékletek általában ciklusidő-csökkentési szándékot jeleznek, de ilyenkor a vetemedési hajlam nő, a felület kevésbé lesz fényes és esztétikus, a hegedési varratok jobban látszanak és a mechanikai tulajdonságok is romlanak, ha a fúvóka hőmérséklete túl magas, a fúvóka és/vagy a beömlés (angusz) keresztmetszete túl alacsony lehet; a felületi minőséget is ronthatja, ha a fúvóka hőmérsékletét a csigahengeréhez képest túl magasra emelik, ha a fröccsnyomás a vártnál magasabb, először meg kell állapítani, mekkora a tényleges nyomásesés az elosztócsatornákon és a beömlőnyílásokon; ellenőrizzék, hogy a fúvóka átmérője, a gát és a beömlőnyílás méretei elég nagyoke az adott alapanyaghoz, forrócsatornás elosztórendszer esetén ellenőrizzék, nem lép-e fel túl nagy hőveszteség benne, illetve a gátaknál (ez gyakoribb a nehezen folyó anyagoknál és a kis ciklusidejű PP típusoknál); ezután ellenőrizzék a hideg elosztócsatornák és a szerszámüreg légtelenítését, végül győződjenek meg az alkalmazott falvastagság megfelelőségéről. A jól működő fröccsszerszám tervezése és elkészítése nagymértékű szaktudást és gyakorlatot igényel. Sok esetben a tervező kompromisszumot kénytelen kötni a szerszámköltségek csökkentése érdekében, de előfordul, hogy a termékkel kapcsolatos probléma egyszerűen a szerszámtervező hibája miatt lép fel. Igyekezzenek megtudni, hogy az olyan fontos döntések, mint amilyenek a zsugorodásra, az elosztók és beömlőnyílások méretezésére, a légtelenítésre, a kidobásra és a hűtésre vonatkoznak, hogyan születtek. Néhány fontos tételt az alábbiakban mutatunk be: a nem megfelelő hűtés forró pontok kialakulásához vezet, amelyek nagyobb beszívódást, vetemedést és hosszabb ciklusidőt eredményeznek, a nem megfelelő légtelenítés nagyobb fröccsnyomást, esetenként hiányos kitöltést, kiegyensúlyozatlan szerszámkitöltést, a felületen esztétikai hibákat és hosszabb kitöltési szakaszt eredményez; ilyenkor alkalmazzanak aktív légtelenítést, mint a mozgatható szellőzőtűk vagy érintkező felületek; ne feledkezzenek el az elosztócsatornák légtelenítéséről sem, a helytelenül kialakított kidobórendszerrel ellátott szerszámok sérült darabokat, lassúbb kidobási szakaszt és ezáltal a szerszám nyitott állapotának meghosszabbodását okozza, továbbá növeli a belső feszültségeket és a hűtési időt; a darab az állórészben maradhat, ilyen esetben sokszor csak a szerszámfelek eltérő hőmérsékletével érik el, hogy megnyitásakor a darab a megfelelő
5 szerszámfélben maradjon, ami viszont a belső feszültségek növekedését és vetemedést okoz, a túl kis keresztmetszetű vagy helytelen kialakítású beömlőnyílás (gát) következménye lehet a nem megfelelő kitöltés, a túl nagy fröccsnyomás, felületi hibák jelentkezése a gát közelében; az elosztócsatornák, amelyek vagy túl hoszszúak vagy nem megfelelően nagy keresztmetszetűek, nagyobb nyomásesést okoznak. A több beömlőnyílású, többfészkes, illetve több különböző terméket egyszerre gyártó szerszámok esetében a helytelen elosztócsatorna-kialakítás nagyobb fröccsnyomást, illetve túltöltött vagy pedig nehezen kitölthető termékeket eredményezhetnek, a szerszámvezető csapok hiánya és/vagy a szerszámfelek nem megfelelő öszszevezetése és pozícionálása reprodukálhatatlan falvastagságú termékeket eredményez, ami egyúttal kitöltési problémákhoz is vezet; a lágyabb szerszámacélok használata arra kényszerítheti a feldolgozót, hogy lassú kitöltést és kisebb töltőnyomást alkalmazzon, ami hatással lehet a darabok méreteire; a túl karcsú, hosszú magok alkalmazása vagy a fúvóka hibás visszacsapó szelepe is hasonló következményekkel jár. 2. lépés. Ellenőrizzék az ötleteket, mielőtt végső döntést hoznak Az előzőekben a fröccsöntési hibák okainak feltárását mutattuk be. Ha ez az információgyűjtési szakasz befejeződött, a kreatív megoldások keresése következik. A cél az, hogy olyan megoldást találjanak, amely nagy valószínűséggel a legkisebb költségnövekedést okozza az egész projekt számára: először győződjenek meg arról, hogy csupán a feldolgozási paraméterek változtatásával orvosolható-e a probléma; ellenőrizzék, hogy az adott fröccsgép alkalmas-e a szerszám működtetésére; esetenként pusztán egy másik gépre áttérve, amelynek nagyobb a fröccssebessége, illetve nagyobb a záróereje vagy fröccsnyomása, megoldhatják a problémát, kerüljék el azt a szituációt, amikor a feldolgozóval vagy a szerszámkészítővel történt gyors megbeszélés után hajtanak végre változtatásokat; az ötleteket mindig ellenőrizzék számítógépes folyási szimulációval, és az eredményeket hasonlítsák össze a kiindulási értékekkel, koncentráljanak a beömlőnyílásokon és az elosztócsatornákon fellépő nyomásveszteségekre és ellenőrizzék a fröccsgép nyomáshatárait; igyekezzenek legalább 10% nyomástartalékkal dolgozni, hogy a feldolgozási folyamatban bekövetkező változásokat kompenzálhassák, ne alkalmazzanak kellő körültekintés nélkül plusz beömlőnyílásokat; néha ez nyújt megoldást, de a bonyolultabb anyagáramlási rendszer gondokat okozhat a légtelenítésnél, a szükségesnél több hegedési varratot vagy esetleg túltöltöttséget is eredményez, ha a termék geometriáját meg kell változtatni, ne csak azokat a megoldásokat vizsgálják, amelyek során a szerszám anyagából egyes részeket el kell távolí-
6 tani; noha ez sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint a hozzáépítés vagy az egyes részek cseréje, a gyártási költségek növekedése ezeket az előnyöket hosszú távon messze túlkompenzálhatja, illetve újabb vetemedési és beszívódási problémákat is okozhat, mindig csapatmunkában igyekezzenek megoldani a problémákat. 3. lépés. Határozzák meg a legköltséghatékonyabb változtatási irányt Ez olyan javító stratégia kidolgozását jelenti, ami a lehető legkisebb mértékű szerszámátalakítással jár. Amikor a korrekciós terv elfogadásáról a végső döntés megszületik, egyszerre lehetőleg csak kevés tényezőt változtassanak. Néhány egyszerű változtatás, mint pl. az elosztócsatorna vagy a beömlés módosítása vagy plusz légtelenítő rések kialakítása, vagy pedig a darabon elvégzett kismértékű változtatás megoldhatja a problémát. Ezért azokkal a módosításokkal kezdjenek, amelyek a legnagyobb valószínűséggel a legnagyobb hatást érik el a legkisebb szerszámmódosítási költséggel: ezek általában az elosztócsatornák, a beömlőnyílások és a fröccsgép fúvókájának változtatásai, győződjenek meg arról, hogy a szerszámpróbát kalibrált fröccsöntő gépen végzik; a próba során biztosítsanak elegendő időt arra, hogy a szerszám hőmérséklete elérje az egyensúlyi állapotot. alkalmazzanak tervezett kísérleteket annak megállapítására, milyen széles a feldolgozási ablak az új módosításokkal. Az elmélet alkalmazását a következő három gyakorlati példán mutatjuk be: 1. példa: nagyméretű ipari termék hosszú ciklusidővel és vetemedési problémával A kérdéses alkatrész (1. ábra) egy mintegy 600 mm hosszú, keretszerű ABS termék 6,4 mm falvastagsággal, négy, középről vezetett szimmetrikus elrendezésű alagútbeömléssel. A ciklusidő hosszú, a szerszám összezárt állapota 83 s. A vetemedés visszaszorítására súlyterheléses hűtősablonokat kellett alkalmazni.
7 1. ábra Az első példában szereplő ipari alkatrész sematikus rajza centrális elhelyezkedésű beömléssel és az elosztó csatornákkal A megoldáshoz vezető út során figyelembe kellett venni, hogy a termék alakját és a szerszám hűtését nem lehet megváltoztatni. Ezért egyszerű változtatásokat vizsgáltak az elosztócsatornák, a légtelenítés és a feldolgozási paraméterek vonatkozásában a vetemedés visszaszorítása és a ciklusidő csökkentése érdekében. Ami az anyagot illeti, az ABS a könnyen feldolgozható, jól folyó műanyagok közé tartozik, vetemedési hajlama csekély. Nagy nyírási sebesség használatakor a beömlés környezetében felületi hibák jelentkezhetnek. Ezért általában mérsékelt töltési idő és némileg hosszabb utónyomás volt ajánlatos. A fröccsparaméterek kiindulási értékeit és a javulást eredményező beállításokét az 1. táblázat szemlélteti. 1. táblázat Az 1. példa szerinti termék feldolgozási paramétereinek változtatása Paraméter Kiindulási érték Javasolt érték Ömledékhőmérséklet, o C Szerszámhőmérséklet, o C Töltési idő, s 8 3 Utónyomás ideje, s Utónyomás, MPa Hűtési idő, s A szerszám és az elosztó-csatornarendszer vizsgálata során megállapítható volt, hogy az elosztócsatornák és a beömlő kialakítása megfelelő. A trapéz keresztmetszetű 11,9 mm-es főcsatorna és a 7,6 mm segédcsatornák keresztmetszete kielégítő, azonban a fröccsgép fúvókája és a beömlőnyílások alulméretezettek. Az alagútbeömlők átmérője 1,27 mm, a fúvókáé pedig 4,57 mm, ami a beömlőnyílás felső részének 7,62 mm-es átmérőjéhez képest az ajánlottnál jóval kisebb. Ráadásul a fúvóka a szokásosnál jóval hosszabb is volt. A légtelenítő nyílások is alulméretezettek voltak, az elosztócsatorna
8 pedig egyáltalán nem rendelkezett légtelenítéssel. A kiindulási értékeket és a javulást eredményező változtatásokat a 2. táblázat foglalja össze. Az 1. példa szerinti termék szerszámán eszközölt változtatások 2. táblázat Szerszám jellemző Kiindulási érték mm Módosított érték mm Beömlés hossza 51 OK Beömlés felső átmérője 7,6 OK Fúvóka belső átmérője 4,57 6,35 Fúvóka hossza 150 rövidebbre cserélni Fő elosztócsatorna 11,9x9,9 trapéz OK Segédcsatornák 7,6x7,1 trapéz OK Gátak (alagút) Ø 1,3 Ø3,8 Légtelenítő rések 0,013 0,02 0,04 0,05 Légtelenítő rések távolsága Elosztócsatorna légtelenítése nincs megoldott A fenti számítógépes folyási analízis alapján meghatározott változtatásokkal sikerült a ciklusidőt 18 másodperccel csökkenteni, és a darabok vetemedési hajlama is jelentősen csökkent. 2. példa: elektronikus eszköz képernyőjének kerete gyenge hegedési varrattal és felületi hibákkal Ebben a példában egy elektronikus eszköz képernyőjének tokozását két darabból oldották meg, azaz egy hátlapból és egy arra ráerősített felső keretből, mely alkatrészeket egy szerszámon belül, 1 1 fészekkel fröccsöntötték ABS/PC keverék felhasználásával. A keretet (2. ábra) két, a keret egyik hosszabbik oldalán elhelyezett alagútbeömléssel gyártották, de a távolabbi összecsapási helynél a hegedési varrat túl gyengének bizonyult és a darab gyakran eltört. Emellett felülete sem volt eléggé esztétikus. A keret falvastagsága 2 mm volt, de egyes részein a 2,5 mm-t is elérte. A fenti problémák megoldására irányuló tevékenység során különböző tényezőket vizsgáltak. Az alkalmazott anyag amorf polimerek, azaz az ABS és a PC keveréke, amelyeknél nem célszerű a kis átlapolású homlokösszecsapás, mint hegedési varrat alkalmazása, mivel ez gyenge pont kialakulásához vezet. Ilyen helyeken a nem megfelelő légtelenítés miatt beégés (dízeleffektus) keletkezhet, és még ha ez nem is következik be, a hegedési varrat általában jól látható lesz.
9 2. ábra A 2. példában szereplő képernyőkeret áramlási modellezése az eredeti két beömlőnyílással (balra) és az optimalizált egy beömléssel (jobbra). A kritikus hegedési varrat helye fehér színnel kiemelve A fröccsparaméterek vizsgálatánál kiderült, hogy az ömledék-hőmérsékletet a lehető legmagasabb értékre, 288 o C-ra állították be, és a fröccsnyomás is nagyon magas (110 MPa) volt. Ezek az értékek szerszámkitöltési problémákat és gyenge hegedési varratot jeleznek. A szerszám és az elosztócsatornák vizsgálata során a hideg csatornák és a beömlő méretezése is megfelelőnek látszott. A beömlések szimmetrikus elhelyezése miatt a kritikus összecsapási hely a legkisebb falvastagságú és szem előtt lévő részre került, ezen változtatni kellett. A megoldást az jelentette, hogy az egyik beömlést lezárták, a másik beömlőnyílás átmérőjét 1,3 mm-ről 1,5 mm-re, a keret falvastagságát pedig 2 mm-ről 2,3 mm-re növelték meg. Ezáltal a kritikus összecsapási hely az egyik sarokba került, ahol a falvastagság a legnagyobb és a ferde szögben ütköző ömledékfrontok által létrehozott hegedési varrat a lehető leghosszabb méretű. A két beömlés közötti összecsapási hely pedig megszűnt. 3. táblázat Az 2. példa szerinti termék feldolgozási paramétereinek változtatása Paraméter Kiindulási érték Javasolt érték Ömledék-hőmérséklet, o C Szerszámhőmérséklet, o C 82 OK Töltési idő, s 1,1 OK Utónyomás ideje, s 8 6 Utónyomás, MPa Hűtési idő, s A folyási analízis alapján bevezetett változtatásokat a 3. táblázat szemlélteti. A teljes ciklusidő 27,1 másodpercről 20,1-re csökkent, a törési jelenség megszűnt és a felületi hibák is eltűntek.
10 3. példa: túl hosszú ciklusidő és nem elég merev alapanyag Egy halkiemelő fogó (3. ábra) polipropilén kopolimerből készült, de a nagy falvastagság (ált. 6,1 mm, de helyenként 18,8 mm) miatt kevés kémiai habosítószert is bekevertek. A hidegcsatornás szerszámban valamennyi alkatrészt egyszerre gyártották. A gond az volt, hogy ha nagy halat akartak kiemelni, a nem elég merev anyag következtében a fogó szárai szétnyíltak. Emellett a hosszú ciklusidő a gyártás gazdaságosságát is kedvezőtlenül befolyásolta. A megoldást az jelentette, hogy az alapanyagot lecserélték egy olyan polipropilénre, amely 20% cellulózt tartalmaz (Thrive M a Weyerhauser cégtől). Emellett a leggyengébb résznél erősítő bordát alkalmaztak, illetve néhány éles saroknál megnövelték a lekerekítéseket. Az új fröccsparaméterek és az alapanyagok rugalmassági modulusát a 4. táblázat szemlélteti. A feltüntetett változtatások révén a funkcionális probléma megszűnt, és a ciklusidő jelentősen csökkent. 3. ábra Halkiemelő fogó 4. ábra Az etető eltömődését okozó szilárd műanyag labda Egy speciális fröccsöntési probléma, ha a csigahenger etetőnyílása eltömődik. Ebben az esetben az első lépés, hogy a gépet leállítsák és megállapítsák, mi okozta a jelenséget, hogy megismétlődését a jövőben elkerüljék. Azonban mielőtt bármilyen akciót elindítanának, készüljenek fel a munkabiztonság megteremtésére. A fröccsgépben ugyanis könnyen 100 bar feletti nyomás is kialakulhat, és ha az eltömődött etetőnyílást megnyitják, granulátumszemcsék vagy akár forró műanyagömledék is nagy sebességgel kilövellhet. Ezért mindig viseljenek arc- és szemvédő felszerelést. Az eltömődésnek több oka is lehet, ezek közül a leggyakoribbak a következők: idegen anyagszennyeződés, mint pl. kartondoboz-darabok, papír, szálak, nem elég apróra darált visszavezetett hulladék, angyalhaj, vagyis a granulátum szemcséi közötti szál- és/vagy szalag formátumú alapanyag, enyhén összetapadt granulátumszemcsék képezte agglomerátumok, amelyeket viszonylag könnyen szét lehet bontani,
11 szilárd műanyag labda (4. ábra), amelyben az egyes granulátumszemcsék nem, vagy csak alig láthatóak. 4. táblázat A 3. példa szerinti termék feldolgozási paramétereinek változtatásai Paraméter PP kopolimer + 1% habosító 20% cellulózzal töltött PP Ömledék-hőmérséklet, o C Töltési idő, s 1,2 1,5 Utónyomás ideje, s 12 4 Utónyomás, MPa 28 OK Hűtési idő, s Szerszám zárva, s 35,2 20,5 Húzómodulus, GPa 1,0 2,3 Ha az okot tisztázták, az nagymértékben segíti a probléma elhárítását: idegenanyag-szennyeződés forrása a kitisztítás során kiemelt anyag vizsgálata révén általában könnyen megtalálható, és megismétlődése egyszerű intézkedésekkel a jövőben elkerülhető lesz, a visszadolgozandó hulladék túl nagy darabjai a daráló meghibásodására utalnak: általában a rotorlapátok elkoptak vagy kitöredeztek, esetleg pozíciójukból elmozdultak, az angyalhaj viszonylag gyakori, ha az anyagot pneumatikus csővezetékeken szállítják, különösen hosszú vezetékeknél; keletkezésének okát tisztázni kell a megoldás érdekében, mivel az angyalhaj az eltömődésen túl az egész fröccsöntési folyamatot instabilizálhatja; az angyalhaj származhat az alapanyaggyártótól, de keletkezhet az anyagtovábbító rendszerükben is; keressék meg az okot és építsenek be megfelelő szűrőrendszert az etető elé, granulátumagglomerátumokkal viszonylag ritkán lehet találkozni; ilyenkor a feldolgozó reflexszerűen csökkenti az etető hőmérsékletét, ami nem mindig megfelelő intézkedés, mert az agglomerátumok gyakran máshol képződnek; az ok lehet a szárító túl magas üzemi hőmérséklete vagy az, ha a szárító szilikagél töltetének magas hőmérsékletű (kb. 260 o C) regenerálása után az oszlopváltás előtt nem hagynak elegendő időt a töltet lehűlésére. Ilyenkor a granulátum itt az első percekben hősokkot kap és összetapad. Az első lépés a szárító ellenőrzése, és mérjék meg az etető tényleges hőmérsékletét is; ha az 65 o C alatt van, a granulátumok túlnyomó többségénél nem okozhat összetapadást. Célszerű az etető hőfokszabályozós hűtése a fröccsgép zónáihoz hasonló módon; ne feledkezzenek el arról, hogy sok üzemben a hűtővíz nem túl jó minőségű, és a vízkő és a rozsda gyakran eltömi a vezetékeket, illetve rontja a hőátadást,
12 a szilárd műanyag labda fellépte komoly problémára figyelmeztet. Keletkezésének leggyakoribb oka vagy az etetőzóna túl magas hőmérséklete, amikor a granulátum részben már itt megolvad vagy az erősen megkopott csiga/csigaház, ami a további zónákban keletkező műanyagömledék visszaáramlását teszi lehetővé a tömítőgyűrűnél; hasonló jelenséget okoz, ha a visszacsapó szelep szivárog. Ha megfelelő védőfelszereléssel ellátva az etető kitisztítása után a csiga hátramozgatásakor benéznek az etetőnyíláson, és olvadt vagy összetapadt műanyagot is látnak a granulátumok mellett, akkor megtalálták a probléma okát. Összeállította: Dr. Füzes László Rosen M.: Injection molding trials gone bad = Plastics Engineering, 70. k. 7. sz p Rosen M.: IM troubleshooting methodology: three examples of getting it right = Plastics Engineering, 70. k. 8. sz p Bozzelli J.: Injection molding: troubleshooting bridging = Plastics Technology www. ptonline.com június
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
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
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
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Tanácsok jó minőségű fröccsdarabok gyártásához: fűtőzónák hőmérsékletének beállítása és a csonk elhelyezése A fröccsöntés, a többi feldolgozási folyamathoz hasonlóan komplex folyamat.
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Többfészkes fröccsszerszámok kiegyensúlyozási problémái A többfészkes fröccsöntő szerszámok fészkeihez vezető elosztócsatornákat nem elegendő geometriailag kiegyensúlyozni, és még
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
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK A polimer tulajdonságainak hatása a fröccsöntés eredményére Az elektronikai termékek miniatürizálását követniük kell a hőre lágyuló műanyagokból készülő fröccstermékeknek
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
A POLIPROPILÉN TATREN IM
TATREN IM 6 56 A POLIPROPILÉN TATREN IM 6 56 blokk kopolimer típust akkumulátor házak, háztartási eszközök, autó - és egyéb műszaki alkatrészek fröccsöntésére fejlesztettük ki, ahol a tartós hőállóság
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.
PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás
Csökkenti a gépek állásidejét és az anyagveszteséget Javítja a termelékenységet és a kiesési arányt Csökkenti a költségeket Csiga és fröccshenger A csiga és a fröccshenger a fröccsöntéses műanyaggyártás
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,
TOP TEN A tíz ökölszabály
1 TOP TEN A tíz ökölszabály 2 Szerszám lerakódás Nedves garanulátum Túl kicsi gát Vetemedés Forrócsatorna probléma Rossz felületi megjelenés TOP TEN Nem megfelelő Tsz Ömledék homogenitási gond Rossz gát
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, ADDITÍV TECHNOÓGIÁK
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOÓGIÁK Fröccsszerszámok tervezésének elhanyagolt kérdései A fröccsöntés folyamán a szerszámüregbe zárt levegőt el kell vezetni, különben beégések, elégtelen formakitöltés
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes
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),
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fröccsöntés minőségbiztosítása műszaki eszközökkel A szerszámüregekbe épített nyomás- és hőmérsékletérzékelők használatára ad példákat az alábbi cikk. A fröccsöntés minőségbiztosítását
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** * -
FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN
Moldex3D I2 FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN Készítette: Polyvás Péter peter.polyvas@econengineering.com econengineering Kft. www.econengineering.com 2010.04.28. Moldex3D Vezető
EXCELLENCE IN PLASTICS TOMORROW S SOLUTIONS TODAY. Szelepház tűréseinek hatása a szerszám tervezésben Budapest,
EXCELLENCE IN PLASTICS TOMORROW S SOLUTIONS TODAY Szelepház tűréseinek hatása a szerszám tervezésben Budapest, 2018.10.02. Cégbemutató Karsai Alba Kft. Alapítva: 1988 Telephely: Székesfehérvár Fő profil:
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Hatékony forrócsatornás fröccsszerszámok A forrócsatornás rendszerek és általában a katalógusból rendelhető standardizált szerszámelemek miniatürizálása és ezen keresztül az energiaigény
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
Különböző öntészeti technológiák szimulációja
Különböző öntészeti technológiák szimulációja Doktoranduszok Fóruma 2012. 11.08. Készítette: Budavári Imre, I. éves doktorandusz hallgató Konzulensek: Dr. Dúl Jenő, Dr. Molnár Dániel Predoktoranduszi időszak
Fröccsöntés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FRÖCCSÖNTÉSE
B3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Fröccsöntés HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FRÖCCSÖNTÉSE A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON KELL ELLENŐRIZNI!
Új megoldások a vékony falú termékek fröccsöntésében: az expanziós fröccsöntés
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.2 Új megoldások a vékony falú termékek fröccsöntésében: az expanziós fröccsöntés Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; expanziós fröccsöntés; technológia; gépgyártó; feldolgozógép.
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Faliszttel töltött kompozitok (WPC) fröccsöntése A faliszttel töltött kompozitokat eddig főleg extrudálták. Újabban egyre több feldolgozó próbálkozik fröccsöntésükkel. A faliszttel,
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Ultrahanghullámokkal segített fröccsöntés A fröccsöntés fejlesztésének egyik új irányzata a vibráció alkalmazása a jobb minőségű termékek előállítására. Az ultrahangos vibrációval
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fröccsöntési trükkök a nagyobb profit eléréséhez Egy fröccsüzem nyereséges működésének egyik alapfeltétele, hogy megfelelő szakértelmű dolgozókat alkalmazzon. Fontos a megelőző karbantartás,
Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; fóliagyártás; hibaelhárítás; hiányosan kitöltött szerszám; rosszul feltekert fólia.
A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA Néhány jó tanács a műanyag-feldolgozóknak Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; fóliagyártás; hibaelhárítás; hiányosan kitöltött szerszám; rosszul feltekert
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
9. Gyakorlat HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE
9. Gyakorlat HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE 9.1 BEVEZETÉS A fröccsöntés a polimer késztermékek előállítására alkalmas módszerek közül a legsokoldalúbb és a legdinamikusabban fejlődő, szakaszos eljárás,
Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO
Cavity Eye, az intelligens szerszám Dr. Szűcs András CTO 2016. 11. 08 1 Tartalom Bemutatkozás Cavity Eye technológia; Esettanulmányok; 2 Mi a Cavity Eye? Ahol a tervezés végződik és a sorozat gyártás kezdődik
Cikloolefin kopolimerek most már fröccsöntéshez is
MÛANYAGFAJTÁK 1.3 2.1 3.2 Cikloolefin kopolimerek most már fröccsöntéshez is Tárgyszavak: cikloolefin kopolimer; Topas; ipari gyártás; választék; tulajdonságok; feldolgozás; fröccsöntés. A Ticona cég 5
A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:
POLIMERTECHNOLÓGIÁK (ELŐADÁSVÁZLAT) 1. Alapvető műanyagtechnológiák Sajtolás Kalanderezés Extruzió Fröcssöntés Üreges testek gyártása (Fúvás) Műanyagok felosztása A műanyagok szerves anyagok és aránylag
tetszőleges alakú 3D-s alkatrészeket és termékeket gyárthatunk (egy lépésben) zárt szerszámban történő formaadással
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszék Fröccs ccsöntő-szerszám tervezés Kovács József J GáborG Fröccs ccsöntés 2 tetszőleges alakú 3D-s alkatrészeket és termékeket gyárthatunk
9. Üreges testek gyártása
9. Üreges testek gyártása Bevezetés Extrúziós fúvás a folyamat elemi lépései berendezés, működés az extrúziós fúvás folyamata terméktulajdonságok Fröccsfúvás Orientációs fúvás Rotációs öntés berendezés
Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken
Weld your way. Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken CROWN International Kft. CLOOS Képviselet 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 31. Tel.: +36 1 403 5359 sales@cloos.hu www.cloos.hu
T-M 2. Extrúzió és fröccsöntés
T-M 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Extrúzió és fröccsöntés HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FELDOLGOZÁSA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON
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
Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!
Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Folyamatszabályozás közvetlenül a szerszámfészekből származó adatokkal A fröccsöntött termék kifogástalan minőségét a lehető legalacsonyabb költséggel csak akkor lehet megvalósítani,
Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29.
Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése Szőcs András Budapest, 2010. IV. 29. 1 Tartalom Mőanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport bemutatása Méréstechnika Elızmények Szilárdságtani modellezés Termo-mechanikai
A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 31 521 08 Műanyag hegesztő Tájékoztató
Tárgyszavak: műanyagkeverékek; hővezető töltőanyagok; villamosan vezető műanyagok; gyártók; gyártmányok; feldolgozás.
MÛANYAGFAJTÁK Hővezető műanyagok Tárgyszavak: műanyagkeverékek; hővezető töltőanyagok; villamosan vezető műanyagok; gyártók; gyártmányok; feldolgozás. Mi indokolja a hővezető műanyagok fejlesztését? Számos
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Új módszerek alkalmazása a fröccsöntő üzemben A szerszámpróba és a gyártástechnológia optimálása komplex és több részleg szakembereinek együttműködését igénylő feladat. Egyes lépéseinek
Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.
terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /
Klíma és légtechnika szakmai nap
Klíma és légtechnika szakmai nap Hővisszanyerők műszaki paraméterei és jelentésük Tóth István Zehnder Group Magyarországi Képviselet 12/8/2015 Zehnder és Paul hővisszanyerők lakásba, családi házba 2 08.12.2015
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása Bevezetés Extrúzió az extruder folyamatok szerszámok, termékek követőberendezések Fröccsöntés a fröccsöntőgép lépések szerkezet szerszámok Üreges testek gyártása extrúziós
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Szárítás fontossága a műanyagok feldolgozásánál A tömegműanyagok kivételével a legtöbb hőre lágyuló műanyagot feldolgozásuk előtt alaposan ki kell szárítani. Ennek elmulasztása nem
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI A műszaki adatlapok csapdái A műanyagok vizsgálatával számos szabvány foglalkozik. Ezek egy része csak az adott országon belül érvényes, de vannak nemzetközi érvényű előírások is.
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
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK
B3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Fröccsöntés HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FRÖCCSÖNTÉSE A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON KELL ELLENŐRIZNI!
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Speciális fröccsöntési eljárások A fröccsöntésnél alkalmazott gázinjektálási technika továbbfejlesztésével nagyobb üreges részeket tartalmazó termékeket lehet gyártani, amelyek megőrzik
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Mikroszerkezetek kialakítása nagy sebességű fröccsöntéssel A nagy sebességű fröccsöntést nemcsak a vékony falú termékek előállításához lehet alkalmazni, hanem segítségével mikro-
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA A polipropilén és az ütésálló polisztirol préslég-formázhatóságát befolyásoló tényezők Speciális nukleáló adalékok bekeverésével drasztikusan megnövelhető a polipropilén béta kristálymódosulatának
SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD
Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD SHD-U "EURO" garatszárítók a fentről
Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei
Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Tudunk-e már mindent a fröccsöntésről? Vannak fröccsöntők, akik úgy gondolják, az ő feladatuk a formaadás, az anyagi tulajdonságokért az anyaggyártók felelnek. Más feldolgozók nem
HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE
HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE 9.1 BEVEZETÉS A fröccsöntés a polimer késztermékek előállítására alkalmas módszerek közül a legsokoldalúbb és a legdinamikusabban fejlődő, szakaszos eljárás, melynek
Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása
Intelligens Technológiák gyakorlati alkalmazása 13-14. Október 2016 Budaörs, Gyár u. 2. SMARTUS Zrt. Machining Navi Kutnyánszky Tamás Területi értékesítési vezető Mi az a Machinin Navi? Olyan rezgés felügyeleti
Társított és összetett rendszerek
Társított és összetett rendszerek Bevezetés Töltőanyagot tartalmazó polimerek tulajdonságok kölcsönhatások szerkezet Polimer keverékek elegyíthetőség összeférhetőség Többkomponensű rendszerek Mikromechanikai
CDC 2000 Vezérlő 4. Fröccsegység beállítások Asian Plastic
4.1 Befröccsöntés Menü 11 A képernyő tartalmát három részre oszthatjuk. A felső harmadban a befröccsöntés, a középső harmadban az utánnyomás, az alsó harmadban pedig egyéb beállításokat végezhetünk. Anyagpárna:
Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok.
MŰANYAGFAJTÁK Önerősített műanyagkompozitok Az önerősített polimerrendszerek amelyek alapanyaga döntően polipropilén előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Mikrofröccsöntés: feldolgozóberendezések és szerszámok A néhány gramm tömegű termékek fröccsöntése más gépeket és szerszámokat igényel, mint a szokásos makroméretű tárgyak gyártása.
Powered by TCPDF (
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) a@ ヲイ ウョケッュ ウ @ ィ エ ウ @ コ @abs@ ュ ィ ョゥォ ゥ @ エオャ ェ ッョウ ァ ゥイ d ッァッウウケ @gnl@k ッカ ウ @jn@gn a ーエ @ ヲッイ @ ーオ ャゥ エゥッョ @ ゥョ @m ョケ ァ @ ウ @g オュゥ p オ ャゥウィ @ ゥョ @RPPS doiz A fröccsnyomás
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 10 Szerszámkészítő Tájékoztató
Nagyhőállóságú műanyagok. Grupama Aréna november 26.
Nagyhőállóságú műanyagok Grupama Aréna 2015. november 26. Tartalom Jellemzők Műanyagok összehasonlítása A hőállóság növelésének lehetőségei (Adalékanyagok, erősítő anyagok) Alkalmazási példák Kiemelt termékek
TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.
TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre
Szilárd testek rugalmassága
Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)
Tubpla Airtight légtechnikai elemek
ÚJ Tubpla Airtight légtechnikai elemek Rendkívül egyszerű és gyors összeszerelhetőség; A kis helyigényű elemek segítségével lehetővé válik a szűk helyeken történő megfelelő keresztmetszetű légtechnikai
THESI KONYHAI RENDSZEREK
KONYHAI RENDSZEREK THESI TELEPÍTÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK A méretek mm-ben értendők Telepítés és üzembe helyezés előtt Figyelem! A keverőcsaptelep telepítése előtt a bekötő csővezetékeket át kell öblíteni,
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
Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken
A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; beszívódás; sorjaképződés; szerszámmódosítás; hőelvezetés; gázzal
Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen
A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A2 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D
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
Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;
Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!
1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos
SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK A méretek mm-ben értendők MAX.
HU PLANARIO TOWER SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK MAX. 360 2 SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK SZERELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT Figyelem! A keverőcsap beszerelése előtt a bekötő csővezetékeket át kell öblíteni,
TÖMÍTÉSSZERELŐ- SZERSZÁMOK
TÖMÍTÉSSZERELŐ- SZERSZÁMOK SZERSZÁMOK TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ MENETES TÖMÍTÉS- SZERELŐ-SZERSZÁM A menetes tömítésszerelő szerszám forgótengely tömítések, horonygyűrűk és zárófedelek ki és beszereléséhez
hidraulikus váltóval megelőzhető a hidraulikai egyensúlytalanság
A FlexBalance (Plus) hidraulikus váltóval megelőzhető a hidraulikai egyensúlytalanság Megoldás a fűtési rends Egyre több fűtési rendszer épül több kazánnal. Ezáltal a hőszükséglettől függően egy kazán
CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic
2.1 Rendszer teszt Menü 00 Bekapcsoláskor a 00 számú menü jelenik meg a képernyőn 3 mp időtartamig, amíg az elektromos rendszer teszteli önmagát. A menüben megjelenő információk gép specifikusak, változtatni
A MÛANYAGOK ALKALMAZÁSA
A MÛANYAGOK ALKALMAZÁSA 3.2 3.7 Különleges új poliamidok Tárgyszavak: átlátszóság; merevség; nagy modulus; üvegszálas erősítés; szemüvegkeret; napszemüveg; autóalkatrész. A hagyományos polimerek fejlesztése
Üreges testek gyártása
1 Üreges testek gyártása á Pli Polimerek fldl feldolgozása 2009. március 5. Üreges testek gyártástechnológiái 2 Üreges testek: Egy darabból álló (nem összeszerelt), relatív vékonyfalú, zárt vagy nyitott
7. Próbagyártás ASIAN PLASTIC
7. Próbagyártás 7.1 Gyártás előtti ellenőrzési pontok Bármilyen ismert eltérést vagy hibát ki kell javítani a gép beindítása előtt. Sz. Ellenörző pontok Ellen- Megj. őrizve 1. Távolítsa el a rozsdagátló
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA. Vízzel segített fröccsöntés
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.2 Vízzel segített fröccsöntés Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; gázzal segített fröccsöntés; vízzel segített fröccsöntés; eljárások; gépgyártók; alapanyagok. A vízzel
Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése
ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.14 5.27 Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése Tárgyszavak: fordulatszám-szabályozás; hibakeresés; hibafelismerés; hajtás. Ipari berendezésekben használatos,
HTN53G50HSLR NC010/BK083 HTN
Fröccsöntési technológia kidolgozásának javasolt lépései A fröccsöntési technológia az alapanyag, fröccsöntő gép és fröccsöntő szerszám együttes használata műanyagtermék előállítása érdekében. Miként a
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA A fóliagyártó-technológiák középpontjában az anyagés energiaköltségek csökkentése A fóliagyártásban elsősorban technológiai innovációkkal lehet anyag- és energiatakarékosságot elérni.
Légcsatornák és idomok
A szellőzési rendszerek terveiben szereplő légcsatornák kör vagy négyszög keresztmetszetűek lehetnek. Anyagukat a tervező határozza meg, amely általában horganyzott acél, alumínium vagy rozsdamentes acél
Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézet Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások Dr.Krállics György krallics@eik.bme.hu
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Precíziós fröccsöntés Az elektromos meghajtású fröccsgépek gyártói gépeiket precíziós berendezésként pozicionálják. Kiállják-e az összehasonlítást más típusú gépekkel? A befröccsöntött
ELT-1310 Körbecímkéző gép. Használati útmutató. (a kép illusztráció)
ELT-1310 Körbecímkéző gép Használati útmutató (a kép illusztráció) Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve.
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
Csőköteges hőcserélők korrózióálló / saválló acélból Típus: EHC6; EHC13; EHC20; EHC26 Általános ismertető
Csőköteges hőcserélők korrózióálló / saválló acélból Típus: EHC6; EHC13; EHC20; EHC26 Általános ismertető A felhasználói igényekhez igazodva 2017-től jelentősen kibővítettük méret és teljesítményválasztékunkat!
KITERJESZTETT GARANCIA
KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és
Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen
Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen A korábbi gyakorlat A nyomtatásra kerülő bizonyítványokat, pontosabban a lap egy pontját megmértük, a margót ehhez igazítottuk. Hibalehetőségek: - mérés / mérő személy