Powered by TCPDF (

Hasonló dokumentumok
Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Fröccsöntés

Powered by TCPDF (

T-M 2. Extrúzió és fröccsöntés

Fröccsöntés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FRÖCCSÖNTÉSE

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

9. Gyakorlat HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE

Fröccsöntés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ POLIMEREK FRÖCCSÖNTÉSE

V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó

7. Fröccsöntés általános szempontok, folyamatok

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF (

HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE

Vastagfalú termék leképezésének analízise Cavity Eye bels!nyomás mér!rendszerrel

Anyagtulajdonságok modellezése és mérése fröccsöntési szimulációhoz

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Powered by TCPDF (

Megújuló er!forrásból el!állított lebontható polimerek alkalmazása a gyors prototípusgyártásban

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

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

Lebomló interferencia csavarok fröccsöntése Objet/PolyJet eljárással készült szerszámba

Műanyagfeldolgozó gépek és szerszámok

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Kalanderezés és extrúzió

V E V I N F O R M Á C I Ó

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic

ÍRTA: SZABÓ FERENC OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Többváltozós adatelemzési módszerek alkalmazása gyártási folyamatok monitoringjára és optimalizálásra

H!vezet! polimerek az elektrotechnikában hibrid rendszer" tölt!anyagok alkalmazásának el!nyei

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Rugalmas állandók mérése

CFS Hungária Kft

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

K Ú R I A Ügykezelő Iroda 1055 Budapest, V., Markó utca 16.

8. Fröccsöntés szerszám, termék, tulajdonságok

tetszőleges alakú 3D-s alkatrészeket és termékeket gyárthatunk (egy lépésben) zárt szerszámban történő formaadással

Powered by TCPDF (

Újvári Boglárka Környezettudományi szakos hallgató. Témavezető: Dr. Kovács József Egyetemi docens

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

A BÜKK ÁLGESZTESEDÉS VIZSGÁLATA A SOMOGYI ERDÉSZETI

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK VETEMEDÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZEREI ÉS

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

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

Autóipari vezérlőegységek aktív környezetállósági tesztelésének módszerei

Terepi mérési beszámoló

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

Ipari mintavételes PID szabályozóstruktúra megvalósítása

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 13. szám július

CAD-CAM-CAE Példatár

Intelligens robotok. Előadás vázlat. 1 előadás

Önálló labor beszámoló Képek szegmentálása textúra analízis segítségével. MAJF21 Eisenberger András május 22. Konzulens: Dr.

Normál látók és színtévesztők szemkamerás vizsgálatainak statisztikai megközelítése

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Powered by TCPDF (

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

Anyagvizsgálati módszerek fejlesztése fröccsöntési alkalmazáshoz

Borpiaci információk. IV. évfolyam / 1. szám január hét. Bor piaci jelentés

METRISOFT Mérleggyártó KFT

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

EGYIRÁNYBAN ER SÍTETT KOMPOZIT RUDAK HAJLÍTÓ KARAKTERISZTIKÁJÁNAK ÉS TÖNKREMENETELI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE

XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ

LABMASTER anyagvizsgáló program

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

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

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Átírás:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) f イ ウ ョエ @ ァ ー ォ @ ィッュッァ ョゥコ ャ @ ォ ー ウウ ァ ョ ォ @ ッーエゥュ ャゥコ ャ ウ z ウ イッウ @lnl@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 @RPQS doiz

Fröccsönt! gépek homogenizáló képességének optimalizálása Zsíros László * PhD hallgató, Dr. Kovács József Gábor * egyetemi docens 1. ábra. CRD (Chris Rauwendaal Dynamic mixer) kever!s csiga kialakítása [5] 1. Bevezetés Kiváló min!ség" fröccsöntött termékek el!állítása során kulcskérdés, hogy a plasztifikálási folyamat eredményeképpen mennyire homogén az el!készített m"anyag ömledék, amely a befröccsöntési szakaszban az alakadó szerszámba kerül. A nem megfelel! ömledékhomogenitás els!sorban esztétikai hibákat okoz a termékeken, de széls!séges esetben a szilárdság csökkenéséhez is vezethet. Az elégtelen ömledékhomogenitásra esztétikai szempontból különösen érzékenyek a mesterkeverékkel színezett anyagok, márpedig manapság a színes fröccsöntött termékek jelent!s részét (~90%) mesterkeverékekkel színezik, amely els!sorban gazdaságossági okokra vezethet! vissza [1]. Bizonyos termékek esetében az esztétikai megjelenés legalább annyira fontos, mint maga a funkcionalitás, így belátható, hogy kit"n! min!ség" fröccsöntött termékek el!állítása nem lehetséges a fröccsönt! gép homogenizáló képességének optimalizálása nélkül. Elfogadott álláspont, hogy egy általános célú fröccsönt! gép fröccsegységének homogenizáló képessége nem túl kiemelked! [2], bár ez javítható bizonyos paraméterek helyes megválasztásával és különböz! kever!elemek alkalmazásával. Ezenkívül, a színhomogenitást a színezéshez használt mesterkeverék tulajdonságai is jelent!sen befolyásolják, ezt azonban az esetek többségében adottnak kell tekinteni, és nincs lehet!ség a mesterkeverék receptúrájának megváltoztatására, vagy ha van is, ez komoly er!forrásigénnyel rendelkezik, és többnyire elég id!igényes. Ha fröccsönt! szakember abban a kivételes helyzetben van, hogy egy adott, mesterkeverékkel színezett termék gyártásához megválaszthatja a fröccsegységet, akkor általánosságban azt lehet mondani, hogy az adagsúlynak (1,0 1,5)D között célszer" lennie. Fontos továbbá a jellemz!en alkalmazott 20L/D aránnyal rendelkez! csiga helyett (23 26)L/D arányú, dinamikus kever!elemmel ellátott csigát választania [2, 3]. Az 1. ábra egy ilyen dinamikus kever! kialakítást mutat. A fröccsöntési paraméterek is befolyásolják a végtermék homogenitását, ezek hatása azonban korlátozott, ráadásul az ömledékh!- mérséklet hatását tekintve egymásnak ellentmondó eredmények találhatók az irodalomban [3, 4], ami további vizsgálatokat tesz szükségessé. Az esetek jelent!s részében azonban az inhomogenitásbeli problémákat nem lehet gazdaságosan megoldani a csiga vagy a teljes fröccsaggregát cseréjével. Ilyenkor kerülnek el!térbe az utólagosan felszerelhet! kever!elemek. Ezek 2. ábra. TMR (Twente Mixing Ring) típusú dinamikus kever!vel ellátott csigacsúcs alapvet!en két nagy csoportba sorolhatók: dinamikus és statikus kever!elemek. A dinamikus kever!elemekre jellemz!, hogy a csigával együtt forognak, és sokszor annak részét képezik. Egy ilyen utólagosan, a csigacsúcs helyére beépíthet! dinamikus kever!t mu tat a 2. ábra. Ezzel szemben a statikus kever!elemek, ahogyan az elnevezésük is utal rá, nem végeznek mozgást a fröccsöntési ciklus alatt, hanem a keverési teljesítményüket a bels! zeg-zugos kialakításuk adja. Egy nagyon elterjedt statikus kever! látható a 3. ábrán. A különböz! kever!elemek mindegyikén a fröccsön- Fröccstechnológia * Budapesti M"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, 1111 Budapest, M"egyetem rkp. 3., telefon: 36-1-463-1440, e-mail: kovacs@pt.bme.hu 2013. 50. évfolyam 9. szám 347

3. ábra. A Sulzter cég SMX (Static Mixer, X type) típusú statikus kever!jének kialakítása [6] tési ciklusban jelent!s nyomásesés lép fel, amivel a fröccsöntési folyamat során kalkulálni kell. A dinamikus kever!elemeken a nyomásesés plasztifikáláskor jelentkezik, ami a plasztikálási teljesítményt kb. 10 15%-kal csökkenti [3], és a kever!elem kialakításától függ!en ömledékh!mérséklet növekedést okoz. A befröccsöntési szakaszban azonban ezek a kever!elemek nem befolyásolják a fröccsönt! gép m"ködését. Ezzel szemben a statikus kever!elemek nincsenek hatással a plasztikálási teljesítményre; ezek a befröccsöntési szakaszban okoznak szignifikáns nyomásesést, megnövelve ezzel a szerszámüreg kitöltéséhez szükséges nyomást [6]. Mivel a statikus kever!k hatásukat zeg-zugos kialakításuk révén érik el, ez a kialakítás a polimer ömledéket a befröccsöntési szakaszban addícionális nyírásnak teszi ki, amely a polimer ömledék h!mérsékletét jelent!sen, nagyjából 20 bar nyomásesésenként 1 C-kal emeli meg [7]. A fentiekb!l látható, hogy a fröccsönt! gép homogenizáló képességének javítása bizonyos áldozatokkal jár a fröccsöntési ciklus adott szakaszain. Gazdaságossági megfontolást is igényel annak eldöntése, hogy mennyire szeretnénk megnövelni az adott fröccsönt! gép keverési hatásfokát. Ennek az optimumnak a megtalálása jelenleg igen nehéz, tekintettel arra, hogy nem léteznek mérési eredmények arra vonatkozóan, hogy egy adott mesterkeverék homogén elkeveredéséhez milyen kever! teljesítmény szükséges, és arra vonatkozóan sem, hogy adott fröccsönt! gép milyen keverési hatásfokkal rendelkezik. Bár léteznek mérések a fröccsöntési paraméterek keveredésre gyakorolt hatására [4], ezek nem elegend!ek a fröccsönt! gép homogenizáló képességének teljes kör" optimalizálásához. Ezért célszer"nek látszik a statikus és a dinamikus kever!elemek keverési hatásfokának jellemzése objektív mérési módszerekkel, ami segítséget nyújthat a szakembereknek a megfelel! kever!elem vagy kever!elem kombináció kiválasztásában. 2. Felhasznált anyagok, gépek, mérési módszerek Az általunk vizsgált próbatesteket ARBURG Allrounder 370S 700-290 fröccsönt! gépen készítettük (4. ábra). A teszttermékek 80#$#80#$#2 mm-es lapkapróbatestek voltak, amelyeket egy 2 fészkes, filmbeöml!s, 2 lapos, hidegcsatornás szerszámmal fröccsöntöttünk. 4. ábra. Az Arburg Allrounder 370 700 290 S A kísérletekhez a CLARIANT által gyártott (RENOL PINK ABS143479Q) halványlila, valamint a POLYONE által gyártott (CC10171122BG) szintén halványlila mesterkeveréket adagoltuk az ABS (BASF GP 35) alap - anyaghoz 4%-ban, ahol mind az alapanyagot, mind pedig a mesterkeveréket granulátum formában használtuk fel. A próbatesteket az 1. táblázatban szerepl! technológiai paraméterekkel fröccsöntöttük, majd HP Scanjet G4010 síkágyas lapszkennerrel digitalizáltuk 200 dpi felbontással. Az így el!állított képek kiértékeléséhez egy speciális szoftvert használtunk, amely saját fejlesztés" algoritmus alapján számszer"síti a próbatesteken látható színegyenetlenséget, ez nagy (~90%) korrelációt mutat az emberi kiértékelésekkel is [4]. A szoftver fix méret" ablakkal pásztázza végig a próbatest digitalizált képét, kiszámítja az adott ablak egyes képpontjainak színeltérését annak átlagos színét!l. A kiértékelés során alkalmazott ablakméret 21#$#21 pixel volt, amely 2,667#$ 2,667 mm-nek felel meg 200 dpi felbontás esetén. A referenciaméréshez általános célú csigát használ- 1. táblázat. A fröccsöntési paraméterek Paraméter Érték Befröccsöntési sebesség, cm 3 /s 55 Kidobó hátrahúzásának késleltetése, s 10,5 Csiga kerületi sebessége, m/min 25 Torlónyomás, bar 60 Zónah!mérsékletek, C 1. zóna (fúvóka h!mérséklete) 225 2. zóna 220 3. zóna 215 4. zóna 210 5. zóna 205 Álló szerszámfél h!mérséklete, C 40 Mozgó szerszámfél h!mérséklete, C 40 Átkapcsolási pont, cm 3 12 Ciklusid!, s 33 348 2013. 50. évfolyam 9. szám

5. ábra. Egyszer" visszáramlás-gátló 6. ábra. Arburg gyártmányú, általános célú csigacsúcs 7. ábra. Speciális dinamikus kever!funkciójú csigacsúcs 2. táblázat. A színegyenetlenség mért értékei különböz! kever!elemek esetén Kever!elemek Átlagos színegyenetlenség érték Szórás Egyszer" visszáramlás-gátló 4,99 0,69 Arburg csigacsúcs 4,12 0,38 Statikus kever! 3,57 0,59 Dinamikus kever!s csigacsúcs 3,26 0,21 Kompaundált alapanyag 3,00 0,11 8. ábra. Stamixco SMN 22-5 statikus kever! tunk egyszer" visszáramlás-gátlóval (5. ábra) kombinálva. A visszaáramlás-gátlót el!ször egy ARBURG gyártmányú (6. ábra), általános célú csigacsúcsra, majd egy kever!elemekkel is ellátott egyedi fejlesztés" kever! csigacsúcsra (7. ábra) cseréltük. A csigacsúcsok vizsgálata mellett egy STAMIXCO SMN 22-5 gyártmányú statikus kever!t is megvizsgáltunk AR- BURG csigacsúcs alkalmazásával. A statikus kever! megjelölésében szerepl! 22 a kever!elem bels! átmér!jét jelenti mm-ben, az 5-ös pedig a kever!elemek számát jelöli. A 8. ábra az általunk alkalmazott 5 elemb!l álló kever!t szemlélteti. 3. Színhomogenitás vizsgálatok eredményei A vizsgálatot két sorozatban végeztük. Az els! részben az egyes dinamikus és statikus kever!elemek hatását vizsgáltuk egymáshoz képest. A másodikban az ARBURG csigacsúccsal felszerelt fröccsönt! gépen vizsgáltunk 2 különböz! receptúrájú, de azonos szín" mesterkeverékkel gyártott mintákat. 9. ábra. A színegyenetlenség mért értékei különböz! kever!elemek esetén (A egyszer" visszáramlás-gátló, B Arburg csigacsúcs, C statikus kever!, D dinamikus kever!s csigacsúcs, E kompaundált alapanyag) 3.1. Kever!elemek összehasonlítása A különböz! kever!elemeket a CLARIANT cég által gyártott mesterkeverékkel hasonlítottuk össze. A számszer" mérési eredményeket a 2. táblázat, az ezekb!l az adatokból készült diagramot pedig a 9. ábra mutatja. A vizsgált kever!típusok közül az egyszer" vissz - áramlás-gátló használata esetében a legnagyobb a színegyenetlenség, ami geometriai kialakításának ismeretében várható eredmény. Megfigyelhet!, hogy a mérési eredmények szórása is ebben az esetben mutatkozott a legnagyobbnak, ami jelent!s részben a fröccsöntési folyamat ismétl!képességéb!l adódik. A gyári általános célú AR- BURG csigacsúcs ett!l kisebb színegyenetlenséget hozott létre, és a fröccsöntési ciklusok ismétl!képessége is javult. A statikus kever!elemek is a várt eredményt mutatták, miszerint a színegyenetlenség átlagos értéke csökkent. Nem várt eredmény viszont a színegyenetlenségnek a nagyobb szórása, ami a fröccsöntési ciklusok ismétl!képességének romlására utalhat. Ennek ellen!rzésére megvizsgáltuk a termékek tömegét statikus kever! alkalmazásával az egyes gyártási ciklusok során, ami a statikus kever! nélküli esethez képest fele akkora szórást mutatott. Mivel ez az eredmény a ciklusok stabilizálására utal statikus kever! alkalmazása esetében, a színegyenet- 2013. 50. évfolyam 9. szám 349

lenségben okozott nagyobb szórások további vizsgálatokat igényelnek. A jelenlegi mérések közül minden szempontból a legjobb eredményt a speciális dinamikus kever!s csigacsúcs adta. Ezzel a kever!elemmel készült termékek szemmel láthatóan is lényegesen jobbak voltak a többieknél, és a mérési eredmények szórása is itt volt a legkisebb, ami arra utalhat, hogy a fröccsöntési ciklusok ismétl!képessége javult ennek a kever!elemnek köszönhet!en. 3.2. Különböz! receptúrájú mesterkeverékek összehasonlítása A különböz! receptúrájú mesterkeverékek színhomogenitásra gyakorolt hatását két gyártó (CLARIANT és PO- LYONE) által készített mesterkeveréken vizsgáltuk. A próbatestek gyártása során a fröccsönt! gépünket az általános célú ARBURG csigacsúccsal szereltük fel. A 3. táblázat adatai tartalmazzák a számszer" mérési eredményeket, míg a mérési eredmények diagram formában a 10. ábrán láthatók. A mérési eredményekb!l látható, hogy a receptúra szignifikáns hatással van a késztermék színegyenetlenségére. 3. táblázat. A színegyenetlenség mért értékei különböz! mesterkeverékek esetén Mesterkeverék Átlagos színegyenetlenség érték Szórás Clariant 4,21 0,38 PolyOne 3,61 0,14 Kompaundált alapanyag 3,00 0,11 10. ábra. A színegyenetlenség mért értékei különböz! mesterkeverékek esetén (Arburg csigacsúcs alkalmazásával) Könnyen belátható az is, hogy a rosszabb keveredési tulajdonságú mesterkeverék legalább olyan jól elkeverhet! megfelel! kever!elemek alkalmazásával, mint amilyen eredmény elérhet! az általános kiépítés" fröccsönt! gépen a jobb keveredési tulajdonságú mesterkeverékkel. 4. Összefoglalás Elemeztük a fröccsöntött termékek színhomogenitását befolyásoló legfontosabb gyártási körülményeket, és részletesen tárgyaltuk az egyes kever!elem típusok alkalmazása esetén megfontolandó tényez!ket. Megmutattuk, hogy az egyes kever! típusok színhomogenitásra gyakorolt hatása számszer"síthet!, így az alkalmazott kever! típus keveredésre gyakorolt hatása el!re jelezhet!. Rámutattunk továbbá arra, hogy a mesterkeverék receptúrája jelent!s hatást gyakorol a késztermékek színhomogenitására, illetve nagymértékben befolyásolja azt, hogy milyen kever!teljesítményt kell elérni az adott fröccsönt! géppel az elfogadható színhomogenitású termékek gyártásához. A cikk a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. A szerz!k köszönetüket fejezik ki az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 105995) anyagi támogatásáért. A munka szakmai tartalma kapcsolódik a Min!ségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint m"ködési modell kidolgozása a M" - egyetemen cím" projekt szakmai célkit"zéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. A munka szakmai tartalma kapcsolódik a Új tehetséggondozó programok és kutatások a M"egyetem tudományos m"helyeiben cím" projekt szakmai célkit"- zéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program támogatja. Köszönjük továbbá az ARBURG HUNGÁRIA KFT.-nek az ARBURG Allrounder 370S 700-290 Advance típusú fröccsönt! gépet, a PIOVAN HUNGARY KFT.-nek a temperálót és a kiegészít!ket, valamint a LENZKES GMBH-nak a szerszámfelfogókat. Irodalomjegyzék [1] Pásztor, M.: Automatikus eljárás színez! mesterkeverékek el!állítására, M"anyagipari szemle, 2010/6. [2] Osswald, T. A.; Turng, P. L-S.; Gramann: Injection molding handbook, Carl Hanser Verlag, Munich, 2008. [3] Dunai, A.; Macskási, L.: M"anyagok fröccsöntése, Lexica Kft., Budapest, 2003. [4] Zsíros, L.; Kovács, J., G.: Fröccsöntött termékek színegyenetlenségének mérése, Arad, 2013. [5] Rauwendaal: Extrusion Engineering Inc, New CRD barrier screw, 10556 Combie RD P. M. B., 6677 Auburn. [6] Meijer, H. E. H.; Singh, M. K.; Anderson, P. D.: On the performance of static mixers: A quantitative comparison, Progress in Polymer Science, 37, 1333 1349 (2011). [7] Gottlieb, S.; Ungvári, Gy.: Statikus kever!fej homogén ömledék el!állításához fröccsöntésnél, M"anyag és Gumi, 44, 111 115 (2007). 350 2013. 50. évfolyam 9. szám