MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Hasonló dokumentumok
Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

KEVERÉS ADAGOLÁS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

Az automatizálás a hajtóerőnk

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Toolinspect. Szerszámellenőrző rendszer

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

DMG termékcsalád. Digitális multiméterek és hálózati analizátorok háttérvilágítással rendelkező grafikus LCD kijelzővel

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

PFM 5000 mérőberendezés

A POLIPROPILÉN TATREN IM

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Ipari hőfogyasztásmérő programm. Hőmennyiségmérők és rendszertechnika hőszolgáltatóknak és kisközösségeknek

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

Termeléshatékonyság mérés Ipar 4.0 megoldásokkal a nyomdaiparban

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József

Mérés és adatgyűjtés

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

Előadó: Érseki Csaba

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Pontos Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

CFS Hungária Kft

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

Konténeres adatközpont megoldások

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

Logisztikai szimulációs módszerek

Fé nyké pék, á brá k Szábá lyozott ho mé rsé klétét fénntárto égé szsé gü gyi észko z

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

2. Elméleti összefoglaló

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

Pályázattal támogatott Egészségesen karcsú Lean menedzsment rendszerek

A 73. sorszámú Fröccsöntő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Norway Grants. Az akkumulátor mikromenedzsment szabályozás - BMMR - fejlesztés technológiai és műszaki újdonságai. Kakuk Zoltán, Vision 95 Kft.

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Balatonőszöd, június 13.

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

A problémamegoldás lépései

9. Üreges testek gyártása

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

Open Smart Metering Gateway EWIO-9180-M. Fogyasztásmérés, energia felhasználás monitorozása épületekben, gépeken, installációkon és rendszereken

RFID rendszer felépítése

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Zárójelentés. Az autonóm mobil eszközök felhasználási területei, irányítási módszerek

Oktató laboratóriumban használható virtuális neutron detektor prototípusának elkészítése. OAH-ABA-18/16 Készítette: Huszti József, Szirmai Károly

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Számítógépes alapismeretek 1.

RFID-val támogatott eszközleltár

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

A típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

Fókuszban a MEGOLDÁSOK KTS 560 / KTS 590. Vezérlőegység diagnosztika az ESI[tronic] használatával

Székesfehérvár

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 4. Méréstechnika, energiafelügyeleti rendszerek Hunyadi Sándor

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

MINDEN RÉSZLETÉBEN MINŐSÉG

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

8. Fröccsöntés szerszám, termék, tulajdonságok

Felhasználói kézikönyv

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Termékújdonságok. Szerszámkészítés IV / E 3300 Csúszkaegyég

Szerelési és kezelési útmutató

Automata meteorológiai mérőállomások

RFP-RFM. Procontrol RFP-RFM. Rádiótransceiver/ kontroller 433 vagy 868 MHz-re, SMA antenna csatlakozóval. Műszaki adatlap. Verzió:

Átírás:

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA A feldolgozási paraméterek optimalizálásának automatizálása A műanyag termékek és alkatrészek gyártásakor sok időt és energiát kell fordítani a feldolgozási paraméterek optimális beállítására. E munka egyszerűsítésére és felgyorsítására számítógépes programokat, modelleket fejlesztettek ki. Egy másik elképzelés szerint a fröccsöntő szerszámot teszik intelligenssé. A beépített szenzorok ugyanis nemcsak a feldolgozási folyamat optimalizálását támogatják, de a szerszám kopásáról, tárolási és karbantartási körülményeiről is szolgáltatnak adatokat. Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; fröccsfúvás; PP; PS; automatizálás; feldolgozási paraméterek. Számítógéppel támogatott gépbeállítás Az olyan műanyag termékek és alkatrészek gyártásakor, amelyeknek nagyon magas minőségi követelményeket kell kielégíteniük, általában sok időt és energiát kell fordítani a feldolgozási paraméterek optimális beállítására, illetve annak a technológiai ablaknak a feltérképezésére, amelyen belül a külső hatások és az alapanyag minőségének ingadozásai mellett a folyamat még biztonságosan futtatható. A feladat még bonyolultabb, ha olyan összetett technológiáról van szó, mint pl. a fröccsfúvás, ahol a fröccsparaméterek helyes beállítása mellett a második lépésként jelentkező fúvási technológia paramétereit is optimalizálni kell. A feldolgozó szakemberek ilyen esetekben általában tervezett kísérleteken alapuló statisztikai módszereket alkalmaznak, illetve a korábbi időszakok gépbeállításaiból származó adatokra támaszkodnak. Német kutatók megkísérelték egy olyan számítógépes rendszer kidolgozását, amely e folyamatot automatizálja és ezáltal jóval hatékonyabbá teszi. A Stasa Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH cég Stasa QC programja egy műanyagfeldolgozó modellbe táplálja be a gépbeállítási és a termékminőséget jellemző (pl. méretek, tömeg, optikai jellemzők) adatokat. Módszerüket a Greiner Bio-One International GmbH sejttenyésztő palackjainak példáján mutatjuk be. A polisztirolból fröccsfúvással készülő palackoknak (1. ábra) optikailag rendkívül jó, torzításmentesen átlátszó palásttal kell rendelkezniük, nehogy a sejttenyészetek mikroszkópos vizsgálatának eredményét a palack optikai torzítása megzavarja. Először tapasztalt szakembereik segítségével a hagyományos módszerrel, próbálkozással igyekeztek az optimális feldolgozási paramétereket meghatározni, de két

eredménytelen nap után, a további időveszteség id veszteség elkerülése érdekében bevetették a Stasa QC programot. A program 15 feldolgozási paraméter 25 féle beállítását írta elő el az optimalizációhoz szükséges adatgyűjtéshez. adatgy A termék minősítéséhez éséhez mérték az így elállított palackok tömegét,, központosságát, a falvastagságot, a palack orientáltságát, és a légbuborékokat. A 15 feldolgozási paraméter vizsgálatát a fröccsfúvás összetettösszetet sége indokolta, egyszerűbb űbb esetekben 55 77 paraméter változtatása, változtatása 10 12 beállítás vizsgálata is elegendő. ő. A program automatikusan meghatározza a minőségi minő jellemzők és a vizsgált feldolgozási paraméterek közötti összefüggéseket, összefüggéseket és ezek alapján egy modellt állít fel,, megadva a hozzátartozó paramétereket is.. Ennek segítségével segíts virtuális, inter-aktív aktív szimulációkat lehet végezni v és megállapítani,, hogy az egyes paraméteparamét rek változtatása tatása milyen hatással lesz a termék minőségére. min Meg tudják határozni az optimális paramétereket, paraméter, mint pl. a minimális ciklusidőciklusid höz tartozó beállításokat.. Más tényezőkre tényez is lehet optimalizálni, például ciklusonként cikluso a legkisebb energiafelhasználásra, minőségileg min kielégítő termék gyártása mellett. A fe felhasználót könnyen értelmezhető értelmezhet grafikonok és táblázatok segítik az eredmények értelmezésében. 1. ábra Fröccsfúvott PS roller palack 2. ábra A kétkomponensű kétkomponens szakító próbatesteket testeket gyártó szerszám 3D CAD képe a beépített diagnosztikai nosztikai rendszerrel Intelligens fröccsszerszámok Egy másik elképzelés szerint a fröccsöntő fröccsönt szerszámot teszik intelligen intelligenssé. A szerszámgyártók számára alapkövetelmény a vevő vev árral és a minőség őséggel szembeni elvárásainak kielégítése, enélkül aligha maradhatnak fenn a piaci versenyben. BónuszBónus ként jelennek meg emellett a megbízhatóság és az olyan szolgáltatások, amelyek verve senyelőnyt nyt biztosítanak. A műanyag-feldolgozó, mű feldolgozó, és különösen a fröccsöntő fröccsönt szerszámokat felhasználó vállalatok egyre inkább összekapcsolják, rendszerként kezelik kez az

egyes gyártási folyamataik, berendezéseik működését, és a különböző egységeik egyre növekvő mértékben kommunikálnak egymással. A Gépgyártás Türingiai Centruma (Thüringer Zentrum für Maschienenbau) vezetésével fejlesztési program indult a beépített diagnosztizálási rendszerek (eingebettetes Diagnosesystem EDS) kialakítására, hogy a fröccsöntési folyamatot analizálni és intelligens eszközökkel értékelni lehessen. A kisérletekhez egy olyan szerszámot alakítottak ki, amelybe 14 szenzort építettek (2. ábra). A szenzorok kiválasztását megkönnyítette, hogy ezek ma már széles választékban állnak rendelkezésre. Az intelligens szerszám beépített diagnosztikai rendszere segítségével nem csak a feldolgozási folyamat lefutásának kulcsparamétereinek adatait méri, regisztrálja és tárolja, illetve továbbítja a feldolgozó üzem számítógépes rendszere felé, hanem olyan tényezőkét is, mint a szerszám kopása, karbantartásának és tárolásának körülményei. A különböző beépített érzékelők analóg vagy digitális jeleket szolgáltatnak, az analóg jeleket ún. analóg/digitál jelátalakítók (A/D, vagy ADU konverterek) továbbítják egy mikrokontrollerhez, ahonnan az adatok egy mikroprocesszorba jutva saját elemző program segítségével feldolgozásra, illetve tárolásra kerülnek (3. ábra). A 14 érzékelőből származó adatok mintavételi sebességét 1 khz-re állították be, ami bőven elegendő a folyamatok valós időben történő követésére. A rendszer a fröccsöntési folyamat paraméterei (ömledék hőmérséklete, nyomása, erőhatások) mellett a külső környezet adatait (pl. légnedvesség, hőmérséklet, xyz gyorsulásmérő) is méri és regisztrálja. A további bővítések, fejlesztések egyszerűsítése érdekében az adatgyűjtő és feldolgozó hardvert modulárisan alakították ki. A piezoelektromos (6001A) nyomásmérőket, a hőmérőket (4050A) az analóg/digitálátalakítókkal együtt a Priamus System Technologies AD szállította, az erőmérőket (MK26 10 kn) az ME-Meßsysteme GmbH. A speciális feszültségforrással ellátott rendszert valós idejű órajel- (RTC) és SD mikrokártyamodul egészíti ki. A mért adatok elemzéséhez először meg kell határozni az optimális feldolgozási paramétereket, amelyeket ezután referenciaként használnak. Ehhez, különösen komplex kiképzésű szerszámok esetében, tervezett kísérleti elrendezést célszerű használni. A statisztikai módszerekkel meghatározott számú kísérleti beállítás eredményeit kiértékelve megkapják az egyes paraméterek hatását, illetve ezek révén a jó terméket szolgáltató technológiai ablakot. Az e munka során keletkező több-kevesebb hibás fröccstermék további értékes információt szolgáltat ahhoz, hogy az intelligens rendszer megkülönböztethesse a jó és a selejtes fröccstermékeket. A folyamatoptimalizációban és modellépítésben az olyan kereskedelmi programok, mint a Matlab és a Simulink segítségét célszerű igénybe venni. A projekt során a Minitab16 QM szoftver alkalmazásával 36 beállításvariációt tartalmazó kísérlettervet alkalmaztak a rendszer képességeinek felmérésére. Ezek csak az első polipropilénkomponensre (PP 9760, Total Petrochemicals & Refining SA/NV) vonatkoztak, a második komponens (ugyanez a PP, 2% zöld színező mesterkeverék-

kel) befröccsöntésénél az egyszerűsítés érdekében fix gépbeállításokat alkalmaztak. A következő paramétereket változtatták: tápfeszültség nyomás mikrokontroller alaplap erő hőfok 80 MHz USD SPI I2C UART C/C ++ assembler légnedvesség és xyz érzékelő további interfészek mikroprocesszor alap USB, LAN, HDMI, Linux-OS 3. ábra Az alkalmazott hardver komponenseinek blokksémája. Az érzékelők adatai a mérőerősítőkön át a mikrokontrollerbe érkeznek. Egy mikroprocesszor kiértékeli és tárolja az adatokat fröccssebesség, a forrócsatorna hőmérséklete, a szerszámtemperáló folyadék hőmérséklete, az utónyomás nagysága, az utónyomás ideje, a hűtési idő. Célfüggvényként a (tompahegedéssel csatlakozó) két komponens tapadási szilárdságának maximálását választották. Az átkapcsolási pontot volumetrikusan szabályozták, az alapanyagok ömledékének viszkozitásingadozásait nem korrigálták. A széles határok között változtatott fröccsparaméterek hatására a terméken olyan szabálytalanságok jönnek létre, amelyek ránézésre nem, vagy csak nehezen észlelhetők. A projekt egyik célja az volt, hogy a beépített diagnosztikai rendszerrel ezeket a kevéssé látható eltéréseket is feltárják.

fröccssebesség, v s 14,4 16 17,6 forrócsatornahőmérséklet, T m 210 230 250 szerszámhőmérséklet, T w 30 40 50 térfogatáram, cm3/s hőmérséklet, C hőmérséklet, C utónyomás, P N utónyomási idő, t N hűtési idő, t K 150 180 210 20 30 40 szélső (lépésérték) érték átlagérték átlag(központérték) 10 20 30 nyomás, bar idő, s idő, s 4. ábra A komponensek tapadási szilárdságát befolyásoló paraméterek hatásának összehasonlítása. A legfontosabb fröccsparaméterek hatásának ismerete segíti az optimalizációt A mérések eredményei alapján a várakozásoknak megfelelően az derült ki, hogy az anyagkomponensek tapadási szilárdságát legnagyobb mértékben a szerszám temperáló folyadékának hőmérséklete (szerszámhőmérséklet) és a forrócsatorna hőmérséklete befolyásolja (4. ábra). Összeállította. Dr. Füzes László Liedl Ph., et.al.: Optische Qualitätsmerkmale im Griff = Kunststoffe, 105. k. 12. sz. 2015. p. 40 42. Seul T., et.al.: Auf die inneren Werte kommt es an = Kunststoffe, 105. k. 11. sz. 2015. p. 46 50.