Dr. Mikó Balázs MŐANYAGFRÖCCSÖNTİ SZERSZÁMOK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA
|
|
- Alajos Csonka
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1 BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai kar AGI Gépgyártástechnológiai Tanszék Dr. Mikó Balázs MŐANYAGFRÖCCSÖNTİ SZERSZÁMOK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA 2006.
2 1 TARTALOM 1 A fröccsöntés menete 2 2 A fröccsöntı szerszám felépítése 4 3 A fröccsöntı szerszám tervezése 6
3 2 1 A FRÖCCSÖNTÉS MENETE A fröccsöntés megkezdése elıtt ki kell választani a megfelelı fröccsöntı gépet, mellyel a kívánt termék gyártható. A három fı szempont melyet a gépválasztásnál figyelembe kell venni: a záróerı nagysága, az egy fröccsöntésre befröccsöntött ömledék mennyisége és hogy a gép szerszámfelfogó lapjának mérete lehetıvé tegye az adott szerszám felszerelését. Szerszámzárás A fröccsöntı gép gyorsmenetben megkezdi a szerszám zárását. Mielıtt az álló és mozgó szerszámfél összeérne, a gép átvált normál menetbe, hogy az esetlegesen az elızı ciklusból beszorult fröccstermék, vagy a kint maradt betétek ne okozzák a szerszám sérülését. A szerszám zárását követıen kialakul a záróerı (mely a fröccsöntı gép egyik legfontosabb jellemzıje), mely a két szerszámfél tökéletes zárását biztosítja, s nem engedi, hogy a magas nyomáson beáramló polimer ömledék szétfeszítse a szerszámot. A fröccsaggregát rázár a szerszámra A szerszámzárást követıen a fröccsöntı egység amely tartalmazza a fröccsnyomást biztosító munkahengert, a csigadugattyút, a csigadugattyú forgatását biztosító villanymotort, a főtéssel ellátott plasztifikáló egységet és a szerszámmal közvetlenül érintkezı fúvókát (dőznit) a szerszám állólapján kialakított nyíláshoz szorítja a fúvókát. 1. ábra A fröccsaggregát rázár a szerszámra [9] Befröccsöntési folymat A befröccsöntés során a korábbiakban megolvasztott polimer ömledéket a csigadugattyú haladó mozgással a fúvókán keresztül a szerszámba juttatja. A fúvóka szők keresztmetszetének köszönhetıen az ömledék felgyorsul, ezáltal biztosítható a szerszámüreg tökéletes kitöltése. A befröccsöntési szakaszt két részre oszthatjuk: a közvetlen befröccsöntésre és az utónyomásra. Az utónyomásra azért van szükség, mivel a polimerek fajtérfogata igen erısen hımérsékletfüggı, tehát az ömledék állapotba jutás során, a magas hımérsékletnek köszönhetıen jóval nagyobb a fajtérfogatuk, mint a fröccsöntésiciklusvégén, s ez jelentıs hibákat okozna a fröccstermékek méretpontosságában. 2. ábra A szerszám kitöltése [9] Az utónyomás során a fúvóka mögötti térben rendelkezésre álló anyagpárna segítségével túlnyomást fejtünk ki a berfröccsöntött ömledékre mindaddig, míg a gát meg nem szilárdul, s ez által kompenzáljuk a fajtérfogat változást. Az anyagpárna mennyiségét a teljes befröccsöntési térfogat 4-8%-ára célszerő beállítani. Az átkapcsolás az utónyomásra történhet a befröccsöntési út hossza alapján, a befröccsöntési idı alapján, a befröccsöntési nyomás alapján, a szerszám belsı nyomása alapján, vagy egy külsı jel segítségével. Amennyiben az utónyomás segítségével sikerül a hőlésbıl származó teljes térfogatcsökkenést kompenzálni, akkor teljes kiegyenlítésrıl beszélhetünk. Ez azonban csak a vastag beömlı kialakítással rendelkezı, általában rúdkeresztmetszető termékeknél megvalósítható, mert a vékony keresztmetszető beömlıvel ellátott szerszámok esetén a gát korábban megszilárdul, így az utónyomás már nem képes tovább gátolni a termék zsugorodását. Az utónyomás döntıen befolyásolja a fröccstermék minıségét, ezért annak beállítását igen körültekintıen kell elvégezni. Plasztifikálás, anyagfeltöltés Az utónyomást követıen fel kell készíteni a fröccsöntı egységet a következı ciklusra. Ekkor a csigadugattyú forgó mozgásba kezd, ez által a csiga meneteiben lévı anyagot a fúvóka felé szállítja, illetve elısegíti az anyagtartályból a plasztifikáló henger garatjába a mőanyag granulátum beáramlását. A granulátumra a csiga és a henger fala között erıteljes nyíró igénybevétel hat, melynek következtében az anyag felmelegszik. Ehhez még hozzájárul a plasztifikáló hengeren lévı főtıtestek által bejuttatott hı, s a két hatás eredményeképpen a csigacsúcson keresztül a csiga elé, a győjtıtérbe kerül a már ömledék állapotú mőanyag. Ezt a folyamatot nevezzük plasztifikálásnak. A plasztifikálás során a győjtıtérbe kerülı ömledék nyomó hatást fejt ki a csigára, mely ettıl hátrafelé mozog. Amint a csiga elérte a befröccsöntéshez szükséges adagsúlyt forgása leáll.
4 Amennyiben a csiga forgás közben történı hátrafelé irányuló mozgását akadályozzuk, úgy a plasztifikálási folyamat elnyújtható, ez által az ömledék minısége, homogenitása, az adalékanyagok eloszlása javítható. Ezt a csigára ható ellennyomást torlónyomásnak nevezzük. Hőlés, a fúvóka szerszámtól való eltávolítása A hőlési idı a gát lepecsételıdésétıl a termék kidobásáig eltelt idı. A hőlési idı pontos beállítása igen fontos az optimális termelékenység szempontjából. Mivel ez a fröccsöntési folyamat leghosszabb részfolyamata, így itt lehet a legtöbb idıt megtakarítani, s ez által növelni a termelékenységet, ellenben kellı figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék már olyan hımérséklető legyen, hogy a kidobás során már ne deformálódhasson, sérülhessen. Abban az esetben, ha nem főtött fúvókát, vagy forró csatornás szerszámot alkalmazunk, akkor a fúvókát le kell járatni a szerszámról, így elkerülhetı a fúvókában lévı ömledék ledermedése. A fúvóka mozoghat hátrafelé közvetlenül a plasztifikálás után, vagy a hőlési idı alatt, egy általunk választott idıperiódusban is. Amennyiben a fúvóka a szerszámon maradhat, akkor annak rászorítási nyomását még a szerszám nyitása elıtt csökkenteni kell. A szerszám nyitása, a termék eltávolítása A szerszám nyitása lassú menetben kezdıdik, majd amikor a két szerszámfél már teljes mértékben szétvált, akkor a ciklusidı csökkentésének érdekében átvált gyorsmenetbe, ezt követıen pedig a véghelyzetet ismét lassan közelíti meg. Amint a mozgó szerszámfél halad hátra, a kidobótüskék, csapok kitolják a terméket a szerszámból, mely általában ládákba, rekeszekbe, esetleg futószalagra esik. Amennyiben a termék, vagy a szerszám konstrukció ezt nem engedi (pl. többfészkes szerszám esetében a termékek sérülést okozhatnak egymáson, amikor kiesnek a szerszámból), úgy mód van robotok alkalmazására is. 3 A következı ábrákon a fröccsöntés folyamatát követhetjük végig, megfigyelve a nyomás, a hımérséklet és a fajtérfogat változását a fröccsöntési ciklus egyes szakaszaiban. A jelentıs termikus dilatáció jól megfigyelhetı a 4.ábra A nagy mértékő zsugorodás csak úgy tartható kézben, ha a fajtérfogat változás jelentıs részét a polimer ömledék erıteljes kompressziójával kompenzáljuk. Ez a termikus dilatáció minden esetben végbe fog menni, mivel a megfelelı kis viszkozitás elérésének érdekében az anyagot az olvadási hımérséklet fölé kell melegíteni. A dilatáció az 1. és a 6. pontok között (3-4 térfogat %) lép fel. Ezt, illetve az ebbıl következı zsugorodást kompenzáljuk az ömledék túlnyomásával. A gát megszilárdulása után (lepecsételıdés) ilyen kompenzációra nincs további mód, az ez után következı zsugorodást a (6. és a 8. pontok között) nem tudjuk elkerülni, azt csak a szerszám megfelelı méretezésével kompenzálhatjuk. 4.ábra A fröccsöntés folyamata egy amorf hıre lágyuló polimer p - v- T diagrammján [10] 3. ábra A szerszám nyitása, a termék eltávolítása [9] Összefoglalásként tehát elmondható, hogy a fröccsöntés egy igen termelékeny ciklikus eljárás. A ciklus fı elemei a szerszám zárása, a befröccsöntés, a szerszám nyitása, és a plasztifikálás. A további mőveletek mint pl. a magok, a fúvóka, vagy a kilökık mozgatása mellékmőveletek. A ciklusidı jelentıs mértékben rövidíthetı a párhuzamos mozgatások alkalmazásával illetve a hőlési idı optimális megválasztásával. 5. ábra A szerszámüregben uralkodó nyomás alakulása az idı függvényében [10]
5 2 A FRÖCCSÖNTİ SZERSZÁM FELÉPÍTÉSE 4 A fröccsöntı szerszámok igen sokfélék lehetnek. Konstrukciós kialakításuk alapvetıen a gyártandó termék geometriájától függ, de ezen kívül még számos szempont (pl. a termék mérete, a gyártandó darabszám, stb.) befolyásolhatja azt. A szerszámok tervezését és gyártását az egyedi gyártás jellemzi, tehát minden egyes fröccstermékhez külön szerszámot kell készíteni. Egy szerszám tervezésénél, általában a formaadó térfogatok, az ömledék beáramlási útja, a kilökırendszer és a temperáló rendszer azok az egységek, melyeket a tervezınek önállóan kell létrehozni. A szerszám többi építıeleme, részegysége már elıre gyártott, szabványosított elemekbıl is összeállítható, s ezek alkalmazásával a szerszámtervezési idı kb %-kal, a szerszámgyártási idı pedig 20-40%-kal csökkenthetı. Az 6. ábra egy fröccsöntı szerszám általános felépítését szemlélteti. 6. ábra Hagyományos, kétfészkes fröccsöntı szerszám részegységei (elvi vázlat) [8] A következıkben az egyes részegységek funkcióját ismertetem. Központosító győrő Feladata, hogy a fröccsöntı gép fúvókáját az beömlıperselyhez vezesse, s biztosítsa a kettı között a tökéletes illeszkedést. Szerszám felrakásnál hozzájárul a pozicionáláshoz. Normáliaként beszerezhetı. Beömlıpersely A beömlıpersely a fröccsöntı gép fúvókájából az elosztócsatornába vezeti a polimer ömledéket. A fúvókának 0.2-1mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a fröccsöntı gép furata. A szők keresztmetszetnek köszönhetıen az ömledék felgyorsul, így biztosítva a tökéletes kitöltést. Az anyagberagadás megakadályozásának érdekében ban bıvülıre kell kialakítani. Normáliaként beszerezhetı. Álló oldali felfogó lap Az álló oldali felfogólapba van bemunkálva a beömlıpersely és a központosító győrő helye. Erre fogjuk fel az álló oldali formalapot. A felfogólap méretének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy mekkora a fröccsöntı gép szerszámfelfogó lapja, azaz mekkora a maximálisan felszerelhetı szerszám mérete, illetve, hogy mekkorák az adott gépen az oszloptávolságok. Álló oldali formalap Az álló és mozgó oldali formalapokban kerül kialakításra a szerszám formaadó része, a szerszámüreg. Ez többféle kivitelben elkészíthetı. Kimunkálható közvetlen a formalapból, vagy alkalmazhatók különbözı betétezések. A közvetlen formalapból történı kimunkálást általában egyszerő, kis mérető alkatrészek esetén alkalmazzuk, egyszerő szerszámkonstrukcióknál. A betétezett szerszámüreg kialakítás a többfészkes, bonyolult szerszámokra jellemzı. Itt megkülönböztethetünk részben vagy teljesen betétezett szerszámüreget. A betéteket általában csavarkötésekkel rögzítjük a formalapokban, s amennyiben arra szükség van elfordulás ellen is rögzítjük. Nagy elınye a betétek alkalmazásának, hogy a szerszám karbantartása, felújítása jóval egyszerőbb, mint a formalapból kialakított szerszámüreg esetén, így magas szerszámélettartam esetén ajánlott. A formalapokban kerül kialakításra a temperáló rendszer is. A temperáló rendszer feladata, hogy a szerszám üzembe helyezésekor minél elıbb elérje a megfelelı hımérsékletet, majd ezt követıen pedig az optimális szerszámhımérséklet biztosítása, illetve a termék hőlésének elısegítése. A temperáló közeg lehet víz, olaj, vagy emulzió. A temperáló folyadék a szerszám oldalán elhelyezett gyorscsatlakozókon keresztül jut be a szerszámba, keringetését speciális, zártrendszerő
6 temperáló- keringetı rendszer végzi. A temperálás igen fontos, mivel megfelelı hőtés hiányában a ciklusidı megnı, mely a gyártási költségek növekedéséhez is vezet. Mozgó oldali formalap Általában a mozgó oldali formalapból vannak kialakítva a magok, melyek a termék üreges részeit, furatait alakítják ki. Az álló oldali formalaphoz hasonlóan, ez is készülhet a formalapból történı kimunkálással, illetve különbözı betétezésekkel is. Támasztó lap -vagy párnalap A támasztólap a mozgó oldali formalap alatt található. Feladata a megfelelı merevség biztosítása a formalapok számára. Vastagsága a szerszámüregben ébredı nyomástól, a fészekszámtól, elrendezéstıl függ. Normáliaként beszerezhetı. Támasztó pillér Feladata - a támasztó laphoz hasonlóan- a formalap merevítése. Egyedi gyártásban készül. Vezetıoszlop, vezetıpersely A vezetıoszlop az álló oldali formalapba, a vezetıpersely pedig a mozgó oldali formalapba van elhelyezve. Feladatuk a szerszámzárás során összevezetni a két szerszámfelet, s biztosítani a pozicionálást. Normáliaként beszerezhetı. Kilökı tartólap A kilökı tartólap a szerszám mozgó oldalán található. Ebben a lapban vannak elhelyezve a kilökök, csıkilökık, késkilökık. A kilökılaphoz csavarkötéssel történik a rögzítése. Általában ezt az alkatrészt is normáliaként szerezzük be. Kilökılap A kilökılap a kilökı tartólap alatt helyezkedik el. A négy sarkában általában ütközı alátéteket szoktak elhelyezni, annak érdekében, hogy amikor a kilökırendszer alaphelyzetbe visszaáll ne az egész kilıkılap érintkezzen a mozgó oldali felfogó lappal, mivel a szennyezıdések miatt a helyzete bizonytalan lehet, valamint a kilökés kezdetekor az adhézió akadályozhatja a kilökést. Ezen kívül a kilökılapnak merevítı szerepe is van. Kilökılap vezetıoszlop Ez az alkatrész a kilökı lap vezetését biztosítja, meggátolja annak befeszülését. Normáliaként beszerezhetı. Kilökı szár A kilökı szár feladata a kilökırendszer mozgatása. A fröccsöntı gépet ezen keresztül kötjük össze a szerszámmal. Mozgó oldali felfogó lap A mozgó odali felfogó lap a fröccsöntı gép mozgó felfogó lapjára kerül felszerelésre. Erre a lapra kerülnek rögzítésre a távtartók. Távtartó lap A távtartólap a támasztó lap és a mozgó oldali felfogó lap között helyezkedik el. Feladata, hogy biztosítsa a helyet a kilökırendszer megfelelı mértékő elmozdulásához. Normáliaként beszerezhetı. Alámetszett és menetes termékek fröccsöntı szerszámai A fent említett alkatrészek minden fröccsöntı szerszámban megtalálhatóak, konstrukciótól függetlenül. Vannak egyes alkatrészek, melyek a csak a bonyolultabb geometriával rendelkezı termékek esetén kerülnek alkalmazásra a szerszámban. Azon alkatrészek esetén, melyeken alámetszések, bütykök, peremek, furatok, fülek, menetek találhatók a szerszám nyitása nem oldható meg pusztán az osztósíkra merıleges mozgatással. Ilyen esetekben a legegyszerőbb megoldás a több szerszámsíkban való szerszámnyitás, az alámetszést kialakító szerszámelemek mozgatása szerszámnyitás síkjára merıleges vagy ferde irányba. Ezeket a mozgatásokat leggyakrabban kényszerpályák alkalmazásával oldjuk meg. A 7. ábra egy csúszkát láthatunk zárt és nyitott állapotban. Ezek az alkatrészek szintén beszerezhetık normáliaként. Belsı menettel rendelkezı alkatrészek gyártásánál elterjedt megoldás még az oldalmozgatású elemek mellett az úgynevezett kicsavarható mag. Ennek a szerszámkonstrukciónak a lényege, hogy a termék megszilárdulását követıen a menetes mag forgó mozgásának segítségével történik a termék eltávolítása a szerszámból. 7. ábra Csúszka alkalmazása alámetszett termék esetén [8] Belsı menetek készítése történhet még összeomló magok alkalmazásával is. A konstrukció lényege, amint az a 8. ábra is látható, hogy a megszilárdulást követıen, a szerszámnyitás során a mag belsejében található tüske hátrahúzódik, ennek következtében a rugalmas mag összehúzódik, s a termék könnyedén és sérülésmentesen távolítható el a szerszámból. 8. ábra Összeomló mag [8] 5
7 3 A FRÖCCSÖNTİ SZERSZÁM TERVEZÉSE A következı fejezetben a szerszámtervezés folyamatát tekintem át. Ezen témában nehéz egzakt lépéseket, folyamatokat megadni, mivel ahány cég, szakember annyi féle eljárás, így csak azokat a fı lépéseket ismertetem, melyeket minden egyes szerszám tervezésénél meg kell oldani. 1. lépés: Fröccsöntés-helyes terméktervezés Amennyiben szükséges, a terméket optimalizálni kell. Ez azt jelent, hogy a megrendelés beérkezése után felül kell vizsgálni gyárthatóság szempontjából. Ezen a téren a két fı kritérium az oldalferdeségek megléte illetve az alámetszések számának minimalizálása. Az oldalferdeségekre azért van szükség, hogy a késztermék eltávolítható legyen a ciklus végén a szerszámból. Ennek érdekében os oldalferdeséget kell alkalmazni, a függıleges felületeken. Az alámetszések számának csökkentésére, elkerülésére azért van szükség, mert egyes esetekben vagy nem kivitelezhetı, vagy csak igen bonyolult szerszámkonstrukcióval valósítható meg az adott termék gyártása. Ez igen hosszú szerszámtervezési és gyártási idıt illetve igen magas szerszámköltséget von maga után. Mivel ez egyik félnek (megrendelı, szerszámgyártó) sem kedvezı, ezért ilyenkor a szerszámtervezı javaslatokat tesz a megrendelınek a termék módosítására. Néhány konstrukciós alapelv a fröccsöntés- helyes termék létrehozásához: anyagtöbblet elkerülése egyenletes falvastagság megvalósítása minél kisebb falvastagság, merevítı bordák alkalmazása megfelelı lekerekítések (feszültség győjtı helyek elkerülése) nagymérető, síkfelületek elkerülése kúposság a szerszámnyitás miatt alámetszések elkerülése megfelelı pontosság elıírása (a mőanyag termékek tőrésezése más, mint a fémeké) többfunkciós darabok tervezése gazdaságos szerelési módszerek 2. lépés: Fröccsöntési szimulációs programok alkalmazása A teljes körő, 3D-s fröccs- szimulációs rendszerek az 1990-es évek végétıl érhetık el. Ezek a programok egy megoldó algoritmusra épülnek, amelyet kiegészítenek az ahhoz csatolt további segédprogramok és adatbázisok. Általában a valamely CAD programmal elkészített termékmodellt importáljuk a szimulációs programba, s így különféle szempontok alapján optimalizálhatjuk a terméket, kiküszöbölhetjük az esetleges tervezési hibákat, illetve optimalizálhatjuk az egész fröccsöntési folyamatot, s ennek köszönhetıen jelentıs költségeket takaríthatunk meg. A szimulációs program futtatása során a következı eredményeket kapjuk: Szerszám kitöltési folyamatának modellezése ömledékfront elırehaladása az idı függvényében nyomás- eloszlás hımérséklet- eloszlás hőlési idık a különbözı koordinátájú pontokban a polimer ömledék orientációja összecsapási frontok légzárványok kialakulásának lehetséges helyei geometriai optimalizáció szerszám hőlési viszonyainak modellezése deformációk (zsugorodás és vetemedés) modellezése mechanikai elırejelzés (belsı feszültségek elemzése) költségelemzés Az eredmények egy része szöveges, más része pedig grafikus módon kerül megadásra, amint ezt a 9. ábra és a 10. ábra szemlélteti.
8 7 9. ábra Eredmények megadása szöveges formában s ennyivel nagyobbra kell terveznünk a szerszámot. Általánosan tehát kijelenthetı, hogy a zsugorodás az alábbi formulával jellemezhetı: zsugorodás = termékméret szerszámmé ret 10. ábra Eredmények megadása grafikus formában 3. lépés: A zsugor megadása A fröccstermékek gyártásánál komoly problémát jelent az a tény, hogy a különbözı mőanyagok fajtérfogata nagyban függ a hımérséklettıl. A befröccsöntés során a magas hımérséklető ( C 0 ) ömledék fajtérfogata eléri a maximális értéket, majd innentıl kezdve ez az érték a hımérséklet csökkenésével párhuzamosan csökken, s ez zsugorodást idéz elı a termék méreteiben is. Ahhoz tehát, hogy méretpontos terméket tudjunk gyártani ezt a zsugorodást be kell kalkulálnunk a szerszám tervezésénél, A zsugor értéke sok mindentıl függ. Az egyes mőanyagoknál ez más és más, ezért ezeket különbözı adatbázisokból nyerhetjük ki. Ezek az értékek egyszerő geometriai kialakítást és hagyományos fröccsöntési eljárást feltételeznek, továbbá laboratóriumi körülmények között kerültek megállapításra, tehát nem veszik figyelembe a termék bonyolultságát, sem az adott gyártási környezetet, így ezek az csak irányadóak lehetnek. A tényleges zsugor értéke nagy mértékben függ a falvastagságtól, a szerszám hımérsékletétıl, az utónyomástól, a száltartalomtól, s egyéb mást tényezıktıl is. Az 1. Táblázatban néhány gyakoribb anyag zsugorodási értékeit láthatjuk.
9 A mőanyag fajtája Zsugorodás, [%] LDPE 2,6 HDPE 1,5-2,5 PP 1,5-2,5 PA66 1 PET 1,2-3,0 PC 0,6-0,8 PS <0,1 ABS 0,4-0,7 1. Táblázat Különbözı anyagok zsugorodás értékei 4. lépés: A beömlırendszer és a fészkek elrendezése A polimer ömledék a beömlıperselyen keresztül lép be a szerszámba. Az ömledék ezt követıen a beömlırendszeren keresztül áramlik a gép fúvókájából a szerszámba. A beömlıcsatorna mérete a munkadarab tömegétıl függ. Növelni kell a csatorna átmérıjét, ha a csatorna szokatlanul hosszú, vagy a munkadarab falvastagsága nagyon kicsi. Egy jól megválasztott beömlırendszer minimalizálja a hıveszteséget, a nyomásesést és elkerülhetıvé teszi az ömledék idı elıtti megszilárdulását. A 11. ábra különbözı keresztmetszető elosztócsatornákat láthatunk. A legideálisabb a kör keresztmetszető, mivel itt a képes az ömledék a leginkább kitölteni a csatornát, de ez azonban az árban is megjelenik, mivel ebben az esetben mind a két szerszámfélbe bele kell munkálni az elosztócsatornát. 12. ábra Természetesen kiegyensúlyozott rendszer [8] Az egyes elosztócsatorna-ágak végén hideganyag csapdákat célszerő kialakítani, így optimális hımérséklető ömeldék jut a szerszámüregbe. 13. ábra Hideganyag csapda [8] Mesterségesen kiegyensúlyozott elosztócsatorna esetében az egyes fészkek nem egyenlı távolságra helyezkednek el a meglövési ponttól. Itt az ömledékfront egyenletes terjedését az elosztócsatornák átmérıjével szabályozhatjuk. A legelterjedtebb fészekelrendezést a 14. ábra szemlélteti. Itt egy fıcsatorna táplálja mellékcsatornákon keresztül a két oldalt, egy-egy sorban elhelyezett fészkeket. A mellékcsatornák keresztmetszete jóval kisebb, mint a fıcsatornáé ábra Különbözı keresztmetszető elosztócsatornák [8] Több fészkes szerszám esetén meg kell tervezni az egyes fészkek egymáshoz képesti helyzetét. Itt a fı szempont, amelynek teljesülni kell, hogy az ömeldékfront terjedése során egyszerre érje el az egyes fészkeket, s a szerszámüregek kitöltése egyszerre valósuljon meg. Ez kétféle képpen érhetı el. Kialakítástól függıen beszélünk természetesen kiegyensúlyozott elosztócsatornáról, illetve mesterségesen kiegyensúlyozott elosztócsatornáról. A természetesen kiegyensúlyozott elosztócsatorna esetén (12. ábra) az egyes fészkek és az elosztócsatornák szimmetrikusan vannak elhelyezve, a meglövési pont pedig a középpontban található, így biztosított az egyenletes kitöltés. Ahhoz, hogy az ömledék egyenletes sebességgel tudjon terjedni, elengedhetetlen követelmény, hogy az egyes folyási utak egyenlı hosszúak legyenek, s bennük azonos számú elágazás illetve törés legyen. Az egyes elágazások után általában csökken az elosztócsatorna keresztmetszete, ezzel biztosítva a megfelelı áramlási sebességet az ömledék számára. 14. ábra Mesterségesen kiegyensúlyozott rendszer [8] Ez a kialakítás eredményesen csak akkor alkalmazható, ha elegendı folyási út áll rendelkezésre a másodlagos csatornákban az ömledékfront sebességkülönbségének kiegyenlítésére. Ezt követıen ki kell alakítani az egyes fészkeket és az elosztócsatornákat összekötı gátakat. Azt, hogy milyen típusú gátat választunk általában a termék geometriája határozza meg. A megfelelı gát megválasztása igen fontos a szerszámüreg teljes kitöltésének szempontjából, az összecsapási vonal elhelyezkedésének szempontjából, illetve a szabadsugár képzıdés is ez által kerülhetı el.
10 A következıkben a gyakrabban használt gáttípusokat, s azok jellemzı alkalmazási területeit ismertetem. Direkt meglövés A direkt meglövést általában egy fészkes szerszámoknál ajánlott, illetve körszimmetrikus termékeknél, melyeknél követelmény a szimmetrikus kitöltés. Vastag termékek esetén jól alkalmazható. 9 Küllıgát A küllı gát nagyban hasonlít az esernyıgáthoz. Egyfészkes szerszámok esetén használatos, nagyobb belsı átmérıvel rendelkezı körszimmetrikus termékek esetén. 15. ábra Direkt meglövés [10] Standard gát Ez a gáttípus többfészkes szerszámoknál ajánlott, közepes és vastag termékek esetén. 19. ábra Küllıgát [10] Esernyıgát Egyfészkes szerszámok esetén, egyszerő geometriájú, kis vagy közepes belsı átmérıvel rendelkezı termékeknél alkalmazható. 16. ábra Standard gát [10] Legyezı gát Azon lapszerő alkatrészeknél alkalmazott gáttípus, melyeket nem lehet széles felületen meglıni, vagy pedig nem megengedhetı, hogy sérüljön az oldala. 20. ábra Esernyıgát [10] Tömb beömlés A tömb beömléssel készült termékek esetén egyszerő a kikészítés illetve a csatornamaradék eltávolítása. Csak vékony termékeknél használható. 17. ábra Legyezıgát [10] Filmbeömlés Általában lapos, hosszú termékek esetén alkalmazzák, jó minıségő, elhúzódásmentes terméket ad. 21. ábra Tömb beömlés [10] Főtött csatornás Lényege, hogy az elosztócsatorna főtve van, így elkerülhetı a polimer ömledék esetleges bedermedése a szerszámba. Drágább, de megbízhatóbb szerszámkonstrukciót eredményez. 18. ábra Filmbeömlés [10]
11 22. ábra Főtött csatornás [10] Alagútgát Igen gyakran alkalmazott gáttípus, legnagyobb elınye, hogy a szerszám nyitása során automatikusan leválik a csatornamaradék. 10 szerszámkonstrukcióknál, kis gyártandó darabszám esetén magából a formalapból munkálják ki ezeket, mivel itt nem várható meghibásodás, vagy idı elıtti elhasználódás. Abban az esetben, ha bonyolult szerszámról van szó, mely esetenként több mozgó elemet is tartalmaz, vagy pedig amennyiben a szerszám igen hosszú élettartamra van tervezve, úgy mindenképpen betétezett formalapokat érdemes alkalmazni. Ezeknek a szerszámoknak a karbantartása, felújítása, esetleges szerszámtörés esetén javítása jóval egyszerőbb és gazdaságosabb. 6. lépés: szabványos mérető szerszámház választása A formalapokat és egyéb szerszámelemeket szabványos mérető szerszámházban helyezzük el. Ezek kiválasztását a normália gyártó cégek katalógusai alapján végzzük. A választott szerszámház méretét alapvetıen a termék mérete a fészekszám és az elrendezés határozza meg, de figyelembe kell vennünk a követelményjegyzékben megadott fröccsöntı gép paramétereit, azaz a gép szerszámfelfogó lapjának méretét és a gép oszloptávolságát. 23. ábra Alagútgát [10] Tőgát A 3 lapos szerszámoknál alkalmazzák. Az alagútgáthoz hasonlóan ez is automatikusan eltávolítja a csatornamaradékot és középpontban elhelyezkedı gátat eredményez. 7. lépés: az ömledék beáramlási útjának meghatározása Ebben a lépésben döntenünk kell a elosztócsatorna jellegérıl, azaz, hogy hideg csatornás, szigetelt csatornás vagy pedig forró csatornás rendszert alkalmazunk. 24. ábra Tőgát [10] 5. lépés: a formaadó térfogatok létrehozása Ebben a lépésben kerül meghatározásra az osztófelület. Itt több szempontot is szem elıtt kell tartanunk. Meg kell határoznunk várható szerszámkonstrukciót, azaz, hogy egyszerőbb - aktív szerszámelemektıl (csúszka, ferde feladó, kicsavarható mag, stb) mentes konstrukcióval is megvalósítható-e a kívánt szerszám, - vagy bonyolultabb szerszámkonstrukciót kell alkalmaznunk. Ezt követıen a létre kell hoznunk a formaadó térfogatokat, azaz meg kell határoznunk, hogy a termék negatívját tekintve hány részre osztjuk azt, illetve, hogy mi kerül a mozgó és mi az álló oldalra. Ez egyszerőbb esetben két térfogat- fél, de bonyolultabb esetben (pl. külsı menet esetén) akár négy részbıl is állhat. Ügyelnünk kell arra az általános szerszámtervezési alapelvre, hogy a terméknek a mozgó szerszám félen kell maradnia a szerszámnyitást követıen. Ezt általában úgy érik el, hogy a mozgó oldalon helyezkednek el magok, - melyek a furatok, üregek kialakítását végzik,- s a termék a hőtés hatására rázsugorodik ezekre. Ezek után a meg kell határozni a formaadó részek kialakításának módját. Egyszerőbb 25. ábra Hideg csatornás szerszám felépítése [8] Hideg csatornás rendszer Hideg csatornás szerszámkialakítást általában az egyszerőbb, alacsonyabb költségvetéső szerszámoknál alkalmazunk. Lényege, hogy az elosztócsatornában lévı polimer ömledék megszilárdul, majd ezt követıen kidobásra kerül a termékkel és a csatornamaradékkal együtt. Amennyiben a fröccsöntı gép meghibásodás, áramszünet, vagy bármi más okból kifolyólag leáll, az elosztócsatornában lévı ömledék beledermed. Eltávolítása csak a szerszám szétszedését követıen lehetséges, mely termeléskiesést és plusz költségeket okoz. Az 25. ábra egy hagyományos hidegcsatornás szerszámot láthatunk. Szigetelt csatornás rendszer Mőködése a hıre lágyuló mőanyagok viszonylag kis hıvezetı-képességén alapul. A nagy átmérıjő körszelvényő beömlıcsatorna az elsı ciklusban megtelik polimer ömledékkel, melynek a kamra hideg falával érintkezı rétege megdermed és hıszigetelı réteget alkotva
12 meggátolja a további ciklusokban beáramló ömledék ledermedését a ciklusok között. Hogy a rendszer megbízhatóan mőködjön a percenkénti munkaciklusok száma nem lehet kevesebb, mint 4-5 ciklus. A csatornákban ömledék állapotban lévı anyag mennyiségének kisebbnek kell lennie, mint a formaüregek térfogatának összege, mivel csak így biztosítható a csatorna folyékony állományának teljes cserélıdése. A szigetelt csatornás rendszer számos elınnyel rendelkezi, ezek közül néhány: kevésbé érzékeny az elosztócsatornák kiegyensúlyozottságára csökkenti az anyagra ható nyíróerıt tömörebb anyagtérfogat alkatrészenként gyorsabb ciklusok kiküszöböli az elosztócsatornában képzıdı hulladékot jobb felületminıségő terméket eredményez csökkenti a szerszámkopást 11 Ezt a megoldást alkalmazva nem kell tartanunk attól, hogy az ömledék beledermed az elosztócsatornába, hisz az mindvégig folyékony állapotban marad. A szerszámüregbe egy tőszelepes fúvókán keresztül jut az ömledék. Ez a fúvóka hivatott megakadályozni az ömledék szivárgását a ciklusok között. 27. ábra Forró csatornás szerszám felépítése [8] 26. ábra Szigetelt csatornás szerszám felépítése [8] A fent említett elınyök mellett természetesen néhány hátrányt is meg kell említenünk ezzel a konstrukcióval kapcsolatban: általában bonyolultabb a szerszám tervezése általában magasabb szerszámköltségek jelentkeznek végbe mehet a polimer ömledék termikus degradációja nehezebb a színek változtatása magasabb karbantartási költségek Forró csatornás rendszer Napjainkban ezt tekinthetjük a leggyakrabban használt kialakításnak. Ez esetben az elosztócsatorna külön szerszámlapban van kialakítva, s elektromos főtıbetétek végzik az annak adott hımérsékleten tartását. Ez a megoldás nagy szabadságot biztosít a polimer ömledék hımérsékletének beállításánál, s ezzel együtt egyéb paraméterek megválasztásánál is- illetve a szerszám tervezésében is egyaránt, legfıképpen a nagymérető, többfészkes szerszámok esetében. A forró csatornás rendszerek rendelkeznek a szigetelt csatornás rendszernél említett elınyökkel, s az ott említett hátrányok közül néhányat kiküszöbölnek. A szerszám indítása kevésbé nehézkes, mint a szigetelt csatornás esetben. A forró csatornás rendszer legfıbb hátrányai a hideg csatornással szemben: jóval bonyolultabb szerszámtervezés, gyártás és üzemeltetés lényegesen magasabb szerszám költségek 8. lépés: kilökı rendszer A termék eltávolítása a szerszámból a fröccsöntési ciklus végeztével egy igen fontos és alapos tervezést igénylı feladat. A kidobórendszer megválasztásának alapvetı szempontjai: a munkadarab a kidobás során ne károsodjon, ne lépjen fel alakváltozás, a kilökı rendszer elemei ne hagyjanak nyomot a termék látható felületein a kidobás megbízható legyen a kidobók egyszerően és gyorsan mőködjenek A legtöbb fröccsöntı szerszámon a kilökı rendszer a szerszám mozgó oldalán helyezkedik el, s a szerszám nyitási útját használjuk fel a termékek magról történı eltávolításához. A termék geometriájától, anyagától, méretétıl függıen számos kilökı rendszer kialakítás lehetséges. A legszélesebb körben elterjedt, a hagyományos kilökıcsapok használata. Ezek a kilökıtartó lapban helyezkednek el, s a szerszám hátrafelé irányuló mozgása közben, több pontban érintkezve a termékkel végzik el annak letolását a magról. Célszerő a kilökıcsapokat úgy elhelyezni, hogy azok a termék belsı, vagy pedig nem látható felületével érintkezzenek, mivel ezek szinte minden esetben jellegzetes, kör alakú nyomot hagynak maguk után abban a pontban, ahol a kilökı a termékkel érintkezett. Amennyiben a termék kis mérető, vagy pedig csak keskeny hely áll rendelkezésre a ledobáshoz, melynek hatására a hagyományos kilökıcsapok a nagy felületi nyomás hatására beszakítanák a munkadarab felszínét, akkor késkilökıket használunk. Ez nagyban hasonlít a hagyományos kilökıcsapra, viszont kisebb felületen érintkeznek a termékkel, s hasáb keresztmetszetőek.
13 28. ábra Kilökıcsap és késkilökı [8] Vannak egyes alkatrészek, melyeket nem lehet kilökıcsapok vagy késkilökık segítségével eltávolítani a szerszámból, mert fenn áll a termék sérülésének illetve befeszülésének a veszélye. Ezeket az alkatrészeket teljes felületükön kell megnyomni, melyre egy elterjedt megoldás a letolólap és a letoló győrő alkalmazása, melyet a 29. ábra és a 30. ábra szemléltet. Letoló lap alkalmazása esetén egy egész lapot kell mozgatnunk, míg ennek egyszerőbb és gyorsabb változata a letoló győrő, ahol nem kell az egész lapot mozgatnunk, csak a letoló győrőt, mely a termék eltávolítását végzi a szerszámból. Ez a megoldás csak körszimmetrikus termékek esetén alkalmazható. 29. ábra Letolólap alkalmazása [8] 30. ábra Letoló győrő alkalmazása [8] lépés: temperáló rendszer A temperáló rendszer a feladata a szerszám indításakor a megfelelı üzemi hımérséklet mielıbbi biztosítása, illetve ezt követıen a szerszám hőtése. A temperálást a szerszám lapjaiban található temperálófuratokban áramoltatott temperálóközeg segítségével biztosítjuk. Ez a temperálóközeg lehet víz, olaj, vagy emulzió. A temperálóközeg egy zárt rendszerő körben cirkulál, mely egy temperáló-keringetı berendezéssel van ellátva. A szerszámot általában szabványos gyorscsatlakozók (31. ábra) segítségével kötjük rá a rendszerre, melyek a szerszám hátlapján, vagy pedig az alján helyezkednek el. A megfelelı hőtés hiányában a ciklusidı meghosszabbodik, a gyártás költségei nınek, ezért gyártás-gazdaságossági szempontból is nagy jelentısége van a megfelelıen méretezett temperáló rendszernek. 31. ábra Szabványos gyorscsatlakozó a temperálóközeg számára [9] Az óránként szükséges temperáló közeg meghatározása az alábbi képlettel lehetséges : m q n M = [kg/s] 3600 Tc temp ahol: m- az egy ciklusban fröccsöntött anyagmennyiség, [kg q- az 1kg anyagmennyiség dermedésekor és kívánt hımérsékletre hőtésekor felszabaduló hımennyiség, [J/kg] n- az óránkénti fröccsöntések száma, [1/h] c temp = a temperáló közeg fajhıje, [J/(kg K)] t- a temperáló közeg megengedett felmelegedése, T= T ki -T be [K] A szerszámban kialakított furatrendszerben a temperáló közeg 1-5m/s sebességgel áramlik. A temperáló furat átmérıje a d 4 2 π v víz = M összefüggésbıl: d = ahol: 4M π v ρ [m] v- a temperáló közeg sebessége [m/s] ρ- a temperáló közeg sőrősége [m 3 /kg] A temperálófurat rendszer összes hossza az alábbi összefüggésbıl adódik: 310d t l = t t t szersz tebe ,014 t be + 2 2
14 ahol: t szersz - a szerszám hımérséklete, [ 0 C] t be -a temperáló közeg belépı hımérséklete [ 0 C] t ki -a temperáló közeg kilépı hımérséklete [ 0 C] 13 A képletbıl megállapítható, hogy a hőtıfurat hossza egyenesen arányos az átmérıjével, azaz nagyobb hőtıfurat átmérıhöz hosszabb hőtıfurat tartozik. 10. lépés: az elektromos rendszer kiépítése Forró csatornás rendszer esetén gondoskodnunk kell az elektromos főtı betétek számára az áramellátásról. Ez általában szabványos csatlakozók segítségével történik. Ezen kívül tervezhetünk még a szerszámba különbözı elektromos helyzetérzékelıket is, melyeknek szerszámvédelmi funkciója van (érzékeli, hogy a kilökırendszer visszaállt-e alaphelyzetbe, így elkerülhetı az esetleges szerszámtörés). 11. lépés: a szerszám egyéb tartozékainak elhelyezése Vannak egyes alkatrészek, melyeket minden egyes fröccsöntı szerszámon el kell helyezni. Ilyen pl. a szállító híd és a szemescsavar. Ez a szerszám leszerelt állapotában a daruval történı mozgatását teszi lehetıvé. Ügyelni kell arra, hogy a szemescsavar melybe a daru horgát akasztják az emelés során- a szerszám súlypontjával egy vonalba essen. Ellenkezı esetben a szerszám elbillenhet emelés közben. Ezeken az alapfelszereléseken kívül számos kiegészítıvel felszerelhetjük még a szerszámot. Ilyenek a különféle érzékelık, -melyek általában védelmi funkciót töltenek bea ciklusszámlálók, stb. 12. lépés: ellenırzés, tervzsőri A kész szerszámot a teljes tervezı gárda ellenırzi. Amennyiben hibát találnak, úgy a szerszám még ebben az utolsó munkafázisban módosítható különösebb költségek nélkül. 13. lépés: szétrajzolás Miután a szerszám 3D-s modelljét ellenırizték, javították az esetleges hibákat, következik a mőhelyrajzok készítése, melyek alapján majd a szerszám legyártása történik. Minden egyes alkatrészrıl (mely nem szabványos alkatrész) külön mőhelyrajz készül. 14. lépés: a megmunkálás tervezése Ez az utolsó lépés, mielıtt a szerszám gyártása megkezdıdne. Ekkor történik meg a megmunkáló gépek szerszámpályájának megtervezése, a NC programok elkészítése, a szikraforgácsoló elektródák modelljének, majd mőhelyrajzának elıállítása illetve az elektródaelrendezési terv meghatározása.
Alámetszés. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Alámetszett alkatrészek gyártása
Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása Alámetszett alkatrészek gyártása Alámetszés 2 A nyitás / kilökés irányából takart felületek Méret / Jelleg / Zárás
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
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
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
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
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Fröccsöntı szerszám betét CAD modellezés ÓE-C01 alap közepes
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
MŐANYAG FRÖCCSÖNTİ SZERSZÁMOK INTERNET- ALAPÚ KÖLSTÉGBECSLİ RENDSZEREINEK ÖSSZAHASONLÍTÁSA 1. BEVEZETÉS
microcad 2006 pp.99-104. 1 MŐANYAG FRÖCCSÖNTİ SZERSZÁMOK INTERNET- ALAPÚ KÖLSTÉGBECSLİ RENDSZEREINEK ÖSSZAHASONLÍTÁSA Mikó Balázs PhD, Fıiskolai docens Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát Gépészmérnöki
Felületjavítás görgızéssel
Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által
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
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
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
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Összeállítás készítése CAD rendszerben ÓE-A12 alap közepes
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó
Toronymerevítık mechanikai szempontból
Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját
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),
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
Gyártástechnológia II.
Gyártástechnológia II. BAGGT23NNB Elıgyártmányok Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Tartalom Alapfogalmak Technológiai dokumentumok Elıgyártmányok Gyártási hibák, ráhagyások Bázisok és készülékek Jellegzetes
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,
IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009
IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek
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,
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** * -
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés
CAD-CAM-CAE Példatár
CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAD rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése ÓE-A14 alap közepes haladó
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
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 /
Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása
1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának
Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.
Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint
A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál
A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál Dr. Lajos Tamás egyetemi tanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék www.ara.bme.hu 1. A légfüggönyök alkalmazásának
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata
A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége
A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ermelési folyamatok II. A gyártástervezés modelljei Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu
Fröccsöntött műanyag alkatrészek technológiai és szerszámtervezése CAE alkalmazással
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagtechnológia Szak Fröccsöntött műanyag alkatrészek technológiai és szerszámtervezése CAE alkalmazással Kavalecz Tamás, B71PGE 3534, Miskolc Stadion
σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA
A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett
Gyártástechnológia II.
Gyártástechnológia II. BAGGT23NNB Bevezetés, Alapfogalmak Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Tartalom Alapfogalmak Technológiai dokumentumok Elıgyártmányok Gyártási hibák, ráhagyások Bázisok és készülékek
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!
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
5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI
5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.
Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek
Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.
MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1
hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található
Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete
Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete Tőrés, bázis fogalma és velük kapcsolatos szabályok: Tőrés: A beszerelendı, vagy megmunkálandó alkatrésznek a névleges és a valós mérete közötti megengedhetı legnagyobb
20. hét - A szimuláció, RP
20. hét - A szimuláció, RP A szimuláció egy másik rendszerrel, amely bizonyos vonatkozásban hasonló az eredetihez, utánozzuk egy rendszer viselkedését, vagyis az eredeti rendszer modelljét kapjuk meg vele.
Elıgyártmány típusok Hengerelt Húzott Kovácsolt Öntött Hegesztett
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet BAGGT23NNC/NLC 01B - Elıgyártmányok Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu.hu Tartalom
Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık
Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer
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
A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE
A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST
Élettartam Kutató Laboratórium
Élettartam Kutató Laboratórium A K+F aktivitás célja kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása károsodási magatartás és a gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti
KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.
KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet
A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek
A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két
Forgácsolás technológia számítógépes tervezése I.
Forgácsolás technológia számítógépes tervezése I. BAGFS15NNB Szerelési rendszer elemei Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása A szerelés automatizálása
Háztartási membrános gázmérık G4 - G6
Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Egycsonkú mérımő G4 A G4, G6 gázmérı A G4 és G6 típusú membrános háztartási gázmérık a GMT (Gas-, Meß- und Regeltechnik GmbH) licence alapján, Nagykanizsán készülnek:
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.
1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,
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
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. április 20. A mérés száma és címe: 20. Folyadékáramlások 2D-ban Értékelés: A beadás dátuma: 2009. április 28. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
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
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
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
TERMÉKÚJDONSÁGOK SZERSZÁMKÉSZÍTÉS II / E 1307 Finomösszevezető, lapos. Rendeljen most webáruházunkból! KÖZPONTOSÍTÓ EGYSÉGEK
TERMÉKÚJDONSÁGOK SZERSZÁMKÉSZÍTÉS II / 2017 Rendeljen most webáruházunkból! www.meusburger.com E 1307 Finomösszevezető, lapos KÖZPONTOSÍTÓ EGYSÉGEK A formabetétek precíz összevezetésére A központosítás
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
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu
Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extruder szerszámok fajtái: Csőszerszámok Lemezszerszámok Profilszerszámok Az extruder szerszámok funkciója: Egyenletes áramlási sebességgel kilépő megfelelő
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari
A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA
A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA Fordította: Németh Richárd 2005. február 25. A légcsatornával kapcsolatos mítoszok A légcsatornába épített ventilátorok és ahogy gyakran hívják ıket- a
Sorrendtervezés. Dr. Mikó Balázs Az elemzés egysége a felületelem csoport.
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Termelési folyamatok II. Sorrendtervezés Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu A
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
A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!
automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus
MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor
1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor
4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések
1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
2010.08.29. Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása. Kézi Gépesített Automatizált
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Forgácsolás technológia számítógépes BAGFS15NNC/NLC 11 - A szerelés automatizálása Dr.
TERMÉKÚJDONSÁGOK FRÖCCSSZERSZÁM KÉSZÍTÉS I / 2018
TERMÉKÚJDONSÁGOK FRÖCCSSZERSZÁM KÉSZÍTÉS I / 2018 E 7048 BEÉPÍTHETŐ MUNKAHENGER FELFOGATÓTÁRCSÁVAL A beépíthető munkahenger kiválóan alkalmazható a legkisebb beépítési helyek esetén. A beépítés egyszerűen
Tevékenység: Követelmények:
3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben
Méretlánc átrendezés a gyakorlatban (Készítette: Andó Mátyás, a számonkérés az elıadás és a gyakorlat anyagára is kiterjed.)
Andó Mátyás: Méretlánc átrendezés a gyakorlatban, 21 Gépész Tuning Kft. Méretlánc átrendezés a gyakorlatban (Készítette: Andó Mátyás, a számonkérés az elıadás és a gyakorlat anyagára is kiterjed.) 1. CNC
www.perfor.hu Használati utasítás
Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a
A forgójeladók mechanikai kialakítása
A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai
Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz
Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre
A P&T Medical Technology cégrıl
A P&T Medical Technology cégrıl A P&T (NINGBO) high-tech fogászati berendezések gyártásával foglalkozó cég, 2004-ben a Nanyang csoport leányvállalataként alakult meg, mely jelen van a kereskedelmi és az
T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól
T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól A nedvesség méltó ellenfelére lelt A Donaldson T.R.A.P. tartályszellızık összegyőjtik és eltávolítják a tartályból a nedvességet, ráadásul úgy teszik
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
Mechanikai megmunkálás
Mechanikai megmunkálás IV.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai
83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának
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
13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék
Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített
Multitop-Bituplan típusú fedlapok beépítése Pécs
ACO MULTITOP-BITUPLAN aknafedlapok EN 124 szerint Önszintezı fedlapok Gyors beépíthetıség Minimális üzemeltetési, karbantartási költségek GGG fedlap, GG keret D400 terhelési osztály Nincs cement habarcs
CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı
Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott
FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója:
FALFŐTÉSI RENDSZER Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu Az Ön forgalmazója: 2 TARTALOMJEGYZÉK Néhány szó a falfőtési rendszerrıl Általában a
A tételhez segédeszköz nem használható.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli feladat tartalmazza az alábbi témaköröket: Fröccsöntés technológiájának legfontosabb paraméterei Műanyagok megömlesztésének paraméterei
Programozott vezérlések (NGB_AU026)
Programozott vezérlések (NGB_AU026) SMC IPC-202A folyadékcsomagoló egység programozása Bajzek Patrik A59SUA Illés József Y6NXZA Kardos Péter EWR0PS Kelemen János G781BE Kovács Benedek E002J6 A projekt
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
Épületgépészeti szaktanácsok
- Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek
KPE idomfejlesztés a Poliext Csövek Kft.-nél
KPE idomfejlesztés a Poliext Csövek Kft.-nél Zakar Róbert * fröccsüzemvezet!, Simon Viktor * m"szaki tervez! 1. Bevezetés A mai gazdasági környezetben a piaci versenyképesség és fejl!dés fenntartása érdekében
Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához
Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be
Használati útmutató Mágneses szobakerékpár
Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles
Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam
Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása Andó Mátyás IV. évfolyam 2005 Kutatás célkitőzése: - a nanokompozitok tulajdonságainak feltérképezése - a jó öntéstechnológia
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-6-NNB
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
1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke
Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata
U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség
A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK
1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók