MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK

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

Előadó: Érseki Csaba

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Felhasználói kézikönyv

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

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

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Műszaki leírás Főbb jellemzők

Felhasználói kézikönyv

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

IMPAC pirométerek hordozható

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

HOGYAN... Mérjük a tojáshéj hőmérsékletet MIÉRT MÉRJÜK A TOJÁSHÉJ HŐMÉRSÉKLETET? Keltetőgép Tojás Tojáshéj. mérs rséklet ( o C) 37.

Infra hőmérsékletmérő

Felhasználói kézikönyv

Hordozható Infravörös Hőmérők

Mérési hibák

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

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

3B sorozat Optoelektronikus érzékelők

Mérés és adatgyűjtés

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám

Méréselmélet és mérőrendszerek

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Digitális elmozdulásmérœ rendszer

Optikai csatlakozók vizsgálata

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Felhasználói kézikönyv

CA légrétegződést gátló ventilátorok

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

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

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás

Előadó: Érseki Csaba

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

Használati útmutató AX-5002

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Felhasználói kézikönyv

VN242A BasicMes-2 kézi áramlásmérő számítógép

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Szabályozó áramlásmérővel

Földfelszíni meteorológiai mérőműszerek napjainkban

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK

Képernyő. monitor

MŰANYAGOK és CSOMAGOLÓ ANYAGOK VIZSGÁLATA,

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

PREXISO LASER DISTANCE METER. Használati utasítás

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A KVDST440 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

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

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

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

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

Felhasználói kézikönyv

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

A készítmény leírása

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/ , fax.: 72/

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

TERMÉK KÉP TERMÉK NÉV TERMÉK LEÍRÁS

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Optoelektronikai érzékelők BLA 50A-001-S115 Rendelési kód: BLA0001

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Méretek AGV1000-UR. Vonóerő AGV1000-UR (kg) kétirányú vezető nélküli szállítórendszer (FTS) aláfutó raklapkocsi szállító. fokozatmentes, max.

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Éljen lehetõségeinkkel!

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9

Felhasználói kézikönyv

4. Hőtani kérdések; extrúzió

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z

Átírás:

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA, ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK A fólia minőségének javítása a gyártás során A műanyagfóliák minőségét döntően befolyásolják a feldolgozás során a fóliában megjelenő hibahelyek és a fólia vastagságának egyenetlensége. A fóliaminőség javítása érdekében nagy jelentőségűek azok a vizsgálatok, amelyek a fenti jelenségek mérésére, okainak felderítésére, ezen okok kiküszöbölésére és ezáltal a hibák keletkezésének megelőzésére irányulnak. Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fóliafúvás; gélképződés; vastagságmérés; extrudercsiga. Az alapanyag váltásakor fellépő gélképződés a fóliák extrudálásakor Teljesen hibamentes fólia nem létezik, a csomók, inhomogenitások a műanyagok természetéből és a technológiai folyamatból adódóan elkerülhetetlenek. A fóliákban megjelenő elszíneződött csomókat általában géleknek nevezik. Ezek a gélek az extruderben keletkezhetnek a polimer oxidációja következtében. A szilárd sötétebb színű részecskék erősen oxidálódtak, a barna puhább gélrészecskék térhálós, kisebb mértékben oxidálódott vastagabb csomókat eredményeznek. A gélrészecskék az extruder holt tereiben képződnek, ahol az ömledék áramlása lelassul, és emiatt tartózkodási ideje bizonyos helyeken meghosszabbodik, ami kedvez az oxidációs folyamatoknak. Egy adott alapanyag hosszabb használata esetén a gélképződés rendszerint nem jelentkezik zavaró mértékben. A keletkezett gélrészecskék ugyanis stabilan a csigához tapadnak, és kialakul egy minőségileg még elfogadható állapot, anélkül, hogy a fóliában a vastagodások nagy számban megjelennének. Észrevehetően növekedik azonban a gélrészecskék száma az alapanyag megváltoztatásakor. Gyakran előfordul ez, amikor valamilyen célból, például költségcsökkentés érdekében új alapanyagot adagolnak az extruder tisztítása nélkül. Ennek azonban feldolgozási tulajdonságai hacsak kismértékben is eltérnek az előzőleg használt anyagétól. Ez a kis változás azzal jár, hogy az addig az extrudercsigán tapadva maradt degradált részecskék elmozdulnak, és kb. öt perc után hibahelyként megjelennek a fóliában. Az előző anyagnál feltapadt részecskék leszakadása sokszor hirtelen, záporozva jelentkezik. Kézenfekvőnek tűnik, hogy ilyenkor az új polimernek tulajdonítják a gélrészecskék számának növekedését, pedig az inkább az előző polimerből származ-

hat, amelyet végül a kísérlet után tovább használnak, bár hosszabb menet után a versenytárs polimerrel is stabilizálni lehetne a minőséget. A gélképződés végső oka persze nem annyira az egyik vagy másik polimer, hanem a csiga rossz tervezése, ami miatt az ömledék áramlása nem teljesen egyenletes. Az Észak-Amerikában működő extruderek általában egy barrier ömlesztőszakaszból és az ezt követő Maddock keverőből állnak. A csiga tervezésében a két leggyakoribb hiba: a túl kis sugár az adagolószakasz meneteinek kialakításánál (1. ábra) és a Maddock keverőelemekben a nem megfelelően kialakított menetek. A csigákat gyártó cégek általában úgy tervezik a csigákat, hogy a csigaszárnyak csatlakozási sugara a menetmélység (H) fele legyen. Ez sem elég mindig, de gyakran előfordul még ennél is kisebb sugár. Az 1. ábrán látható, hogy a kisebb R 1 sugárnál nagyobb a valószínűsége a polimer degradációjának, mivel ebben az esetben az áramlás turbulenssé válik, ún. Moffat örvények keletkeznek. Ez okozza, hogy bizonyos polimerrészecskék hosszabb ideig tartózkodnak és degradálódhatnak ezekben a sarkokban. A nagyobb R 2 mellett ez a jelenség nem lép fel, így elkerülhető a polimerek lerakódása és degradációja. valószínű a degradáció a degradáció valószínűsége kicsi 1. ábra A csigaszárny csatlakozási szögének nagysága és annak hatása a degradációra Az általános elvek szerint a barriercsigák a 70 mm feletti átmérőjű hengereknél adnak optimális eredményt. Kisebb átmérőnél már inkább kockázatos a barrier szakasz, akár növelheti is a degradációt és a gélképződést. A spirális Maddock keverőnél is problémát okoz a hornyok nem megfelelő méretezése. A túl mély horony ez esetben is lerakódást okozhat. Jobb eredmény várható, ha a horony mélysége nagyjából a szélesség felének felel meg. A gélképződés helye megállapítható, ha az extrudercsigát még melegen kiszerelik azután, hogy az extrudert adagolás nélkül üresre járatták. Ekkor a lerakódások nem ürülnek ki, jól megfigyelhetők és el is távolíthatók. De a csigát változatlanul hagyva a lerakódások nyilván később újra képződnek. A fóliavastagság ellenőrzése a gyártás során A műanyag fóliák vastagsága széles tartományban változik, ennek ellenőrzése kritikus a minőség szempontjából. Az utóbbi időben is sok új megoldással jelentkeztek a fejlesztők.

A német BST eltromat International PC16S-wave márkanevű új transzmissziós érzékelőjét a K2016 kiállításon mutatták be. Mivel nem ionizáló sugárzással dolgozik, kezelése olcsó és egyszerű. Érintésmentes abszorpciós vastagságmérést valósít meg gyorsan és pontosan. Az egyéb, pl. röntgen- vagy IR sugárzáson alapuló mérésekkel szemben ezt az eljárást nem befolyásolják a fóliákban levő töltőanyagok, színezékek. A műszer egészen 2000 g/m 2 felületi sűrűségig mér, pontossága eléri a 0,05g/m 2 értéket. A mérési adatokat a Profinet protokolt alkalmazva továbbítják egy Siemens analizáló egységbe. A német Sikora cég Planowave 6000 mérőműszere érintés nélkül méri a vastagságot és minden műanyagtípushoz alkalmazható (2. ábra). A mérőműszer a gyártásba integrálva használható folyamatos ellenőrzésre, de alkalmazható a végtermék minősítésére is. A mérés milliméteres hullámokkal történik az FMCW módszer szerint frekvenciamodulált mérőjellel. A folyamatosan mozgó adó-vevő az időkülönbségeket méri. A mért értékeket a műszer valós időben jeleníti meg. Az adatokat feldolgozó 2. ábra: A Sikora cég érintésmentes vastagságmérő eszköze a Planowave 6000 Ecocontrol processzor numerikusan is megjeleníti a mért értékeket, mutatja a változásokat és statisztikát is készít. Ugyancsak a K2016-on mutatta be új mérőrendszerét a német Mesys GmbH. Az új rendszer a hagyományos pásztázó mérést kombinálja fix pontokon elhelyezett érzékelőkkel. Így teszik lehetővé a fólia vastagságának mérését teljes szélességben. A lényegesen több érzékelővel a fólia jobban letapogatható, és a mérési eredményeket a folyamatszabályozásban felhasználva a korábbinál jobb fóliaminőséget eredményez. A német ISRA Vision AG Smash rendszere a felületi optikai tulajdonságok mérésével ellenőrzi a bevonatok, fóliák minőségét. A rendszer a fény elemzése útján ad széles körű minőségi információt. A cég ezt a rendszerét most a Touch & Inspect rendszer integrálásával fejlesztette tovább, amely Wi-Fi-n keresztül kapcsolja össze a rendszer valamennyi komponensét, a megvilágítást, a kamerákat. Így az ellenőrzés mobil eszközökkel is végezhető. A Touch & Inspect rendszerek az adatokat strukturált, további analízisre alkalmas formában szolgáltatják. A hibahelyek detektálására az ISRA Vision a Smart Line LED megvilágítást használja. Ennek egyik speciális alkalmazása a Pattern LED megvilágítás, amikor a beeső fény szögének változtatásával fénymintát mozgatnak a fólián, a minta torzulása felfedi a fóliában és a fólia felületén levő hibákat és inhomogenitásokat. Az eredményeket felhasználóbarát grafikává alakítják át. Az amerikai Testing Machines Inc digitális mikrométercsaládját fejlesztette tovább. A legújabb módosítás két modellre vonatkozik, a TMI 49-86 és a 49-87 típusok-

ra. A fejlesztés eredményeképpen egyszerre 100 leolvasott értéket tud kiértékelni. Ezekből egy összegező kijelzőn megjelenik az egyes sorozatok átlaga, a legkisebb és legnagyobb érték és a standard eltérés. A 49-86-os típus 0 1,27 mm tartományban mér 1 µm pontossággal. A 49-87 a 0 12,7 mm tartományban 5 µm pontosságot ér el. Mindkét típus 0,5 µm felbontással rendelkezik. A műszerek adatait a Graph- Master szoftverrel dolgozzák fel, amellyel valós időben jelenítik meg a vastagság változását. A brit NDC Tecnologies moduláris felépítésű FilmPro mérőműszere nagy pontossággal képes mérni a fóliák vastagságát, legyenek azok akár átlátszóak, áttetszőek, pigmentáltak, porózusak, színesek vagy éppen feketék. Hasonlóan képes kezelni a többrétegű, a biaxiálisan orientált, a perforált és a nyújtott CPE (klórozott polietilén) fóliákat is. A koextrudált fóliákban egyszerre hat különböző réteg vastagságát tudják mérni. Az NDC további fejlesztése lehetővé teszi, hogy a FilmPro közvetlen vastagságmérést végezzen olyan fóliákon is, mint a perforált fóliák vagy az akkumulátorokban használt szeparátorfóliák, amelyeken az egyenlőtlen fóliasűrűség miatt a mérés nehezebb. Az új mérési rendszerben diszkrét NIR (közeli infravörös) szűrőket hatékony mérőalgoritmusokkal kombinálnak. Az NDC az amerikai papír- film- és fóliafeldolgozási kiállításon (ICE USA) mutatta be legújabb mérőrendszerét keskeny fóliákhoz. Az új 8000-SLIM mérőrendszert a Slim Track szkennerrel kombinálták. Valós idejű adatokat lehet vele nyerni gyorsan a 200-1600 mm szélességtartományban. A SlimTrak használható az NDC IG710 és SR710 érzékelőivel is. A rendszer az NDC ún. TDi (Total Distributed Intelligence) minőségbiztosítási menedzsment szoftverplatformjára épül. Alkalmas az olyan paraméterek folyamatos ellenőrzésére, mint a vastagság, a bevonat tömege, a hordozó tömege és a fólia nedvességtartalma. A bevonatolás (coating) folyamatos ellenőrzésére szolgál a ConverIR, amely fix ponton a bevonat tömegét méri online módon nagy mérési sebességgel. Az infravörös műszer az NDC optikai szűrőjét használja. Két konfigurációban lehet alkalmazni: külön műszerként operátorinterface-szel (OI) a szárítás utáni nedvesség vagy a bevonat tömegének mérésére, vagy két műszert egy OI-hez kapcsolva a bevonat tömegét lehet mérni a fólia két oldalán. Az NDC Technologies-hez tartozó Beta LaserMike Inc. LaserSpeed műszere +0,03% pontossággal képes érintésmentesen mérni a hosszúságot és a sebességet bármilyen mozgó felületen. Ideális megoldás a gyakran meghibásodó és jelentős karbantartást igénylő kontaktérzékelők helyettesítésére. A lézeres méréstechnikával papírok, fóliák és lemezek egyaránt ellenőrizhetők. Tipikusan lézeres mérést használnak a termék hosszának és sebességének mérésére a feltekercselésnél, a bevonatolás és a laminálás szabályozására, a hosszúság ellenőrzésére a vágási műveleteknél, a hengerek sebességének beállításánál stb. A német Optris GmbH, CTP3 érintésmentes minipirométere a vékonyabb műanyag fóliák minősége szempontjából fontos. A hőmérséklet ugyanis a minőségbiztosítás szempontjából kritikus paraméter, és az 1 mm-nél kisebb vastagságú fóliák a

standard infravörös hőmérők számára átlátszók és hőmérsékletük így nem mérhető. A CTP3 a közeli IR tartományban, 3,43 µm hullámhosszon mér. Hűtés nélkül 75 o C-ig használható, biztonsági besorolása az EN 60529 szerint IP 65. A műszer jól kezelhető: a mindössze 420 grammos elektronikát külön választották a 200 grammos érzékelőfejtől. A fémezett fóliák minőségének biztosítását szolgálja a svájci Bobst cég Hawkeye rendszere. A rendszer két funkciót lát el a gyártóberendezésbe építve. Az optikai sűrűség mérésén túl a fólia teljes szélességében jelzi a hibák (lyukak) jelenlétét és jelzést ad a gépkezelő számára megjelölve a hibák pontos helyét is. A lyukakat 0,1 mm-től regisztrálja és nagyság szerint is kategorizálja. A 2 mm feletti lyukakat karcolásként érzékeli. A rendszer 1000 m/min sebességig képes mérni és a berendezéshez tartozó interfész segítségével minőségi bizonyítványt is kiállít. Összeállította: Máthé Csabáné dr. Spalding, M. A., Gou, Q., Sun, X., Shi Q.: The incumbent resin effect for single-screw extrusion of PE resins = Plastics Engineering 2016. 5. sz. p. 28 31. Reade, L.: The thick of it: film thickness control = Film & Sheet Extrusion 2017. március, www.filmandsheet.com