A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése



Hasonló dokumentumok
Szálerősített anyagok fröccsöntése Dr. KOVÁCS József Gábor

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként január 15-én

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

Anyagismeret. Polimer habok. Hab:

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya,

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Tárgyszavak: természetes szálak; kompaundok; farost; szálkeverékek; fröccsöntés; műszaki műanyagok; autóipar; bútoripar.

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI


Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Kézi forgácsolások végzése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója.

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: Telex:

ANYAGTÓL A SZERKEZETIG

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

2. Halmazelmélet (megoldások)

Érdemes-e ablakot cserélni, vagy eléséges az utólagos tömítése a meglévő szerkezeteknek?

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

S Ü N I Ó V O D Á K Budapest XII. Németvölgyi út Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: OM:

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA

TESTNEVELÉS ÉS SPORT évfolyam. Célok és feladatok

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 103. szám

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA

Munkaerő-piaci diszkrimináció

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének

7/3 Szigetelések hibái

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

5.2. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Második rész L-Jetronic rendszer I.)

Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig. Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült:

Családi házak utólagos hőszigetelése. ROCKWOOL kőzetgyapottal

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU. IN Ugróláb Worker Hoppino IN Ugróláb Worker Hoppero

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

Katasztrófa elleni védelem

14. előadás JÓLÉTI TÉTELEK

Átírás:

A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése Tárgyszavak: fröccsöntés; fröccsöntési paraméterek; zsugorodás; vetemedés; szálerősített műanyagok; kompozitok. A fröccsöntött termékek zsugorodásának ismerete elengedhetetlen a méretpontos termékek gyártásához és a fröccsszerszámok méretezéséhez. Az alábbiakban töltetlen és szálerősített, hőre lágyuló fröccsöntött műanyagok zsugorodása és a fröccsöntési paraméterek közötti összefüggésről adunk rövid összefoglalót. Fröccsöntött termékek zsugorodása Zsugorodás alatt a fröccstermék térfogatcsökkenését értjük a lehűlés folyamán. Megkülönböztetjük a térfogati és a lineáris zsugorodást. A kettő közötti kapcsolat egyszerűen leírható. A teljes térfogatváltozás: = - T (1) ahol a szerszámüreg, T pedig a fröccstermék térfogata. Ebből kifejezhető a térfogati zsugorodás: S = = T = 1 T Lx(1 Sx = 1 )L (1 S y L L L x y z y )L (1 S z z ) (2) így S =1-(1-S x )(1-S y )(1-S z ) (3) ahol S a térfogati zsugorodás, S x, S y és S z a lineáris zsugorodások, L x, L y és L z pedig a szerszámüreg méretei. Az S i százalékos lineáris zsugorodást a szerszámüreg és a fröccstermék méretéből az alábbi összefüggéssel lehet kiszámítani: L Li Si = 100% (4) L ahol L a szerszámüreg, L i pedig a fröccstermék adott helyen mért mérete.

Az MSZ EN ISO 294-4 és a DIN 16 901 szabvány különbséget tesz feldolgozási zsugorodás (S M ), utózsugorodás (S P ) és teljes zsugorodás (S T ) között. A feldolgozási zsugorodást az MSZ EN ISO 294-4 szerint fröccsöntés után azonnal, a DIN 16 901 szerint 16 óra elteltével, az utózsugorodást pedig hosszabb idő után kell mérni. A teljes zsugorodás az előbbi kettő összege. Az utózsugorodás a fröccsöntést követően hosszú idő alatt bekövetkező méretváltozás, amely általában lassú, utólagos kristályosodási folyamatoknak tulajdonítható. Néhány polimerben a kristályos szerkezet teljes kialakulása igen hosszú ideig, akár hónapokig is eltarthat. A zsugorodás folyamata legjobban három állapothatározó, a nyomás (p), a fajtérfogat (v) és a hőmérséklet (T) függvényében vizsgálható. A polimerek fajtérfogatát a nyomás és a hőmérséklet erősen befolyásolja. A polimerek fajtérfogatának hőmérsékletfüggése (azaz hőtágulása) szilárd halmazállapotban is igen nagy. Ömledékállapotban a fajtérfogat még nagyobb mértékben nő a hőmérséklettel. A polimerömledék fajtérfogatának nyomástól való függése is szembetűnő, ami azt jelenti, hogy a polimerömledék (mint folyadék) összenyomható. Ugyanez bár kisebb mértékben igaz a szilárd polimerre is. A kristályos hőre lágyuló műanyagok fajtérfogatának változása, ezáltal zsugorodása nagyobb mértékű, mint az amorf polimereké, aminek magyarázata a molekuláris szerkezetben rejlik: a zsugorodás oka alapvetően a molekulaláncok közeledése a lehűlés során. A kristályos anyagoknál a kristályos szerkezetből fakadó tömörebb elrendeződés következtében nagyobb a zsugorodás. Az 1. ábrán a fröccsöntés folyamata követhető nyomon a termodinamikai állapothatározók függvényében, amorf polimer esetében. Az ábrán látható technológiai lépések a következők: 1 2: befröccsöntés, 2 3: átkapcsolás utónyomásra, 3 4: utónyomás, 4: lepecsételődés, 4 6: zsugorodás a termék kidobásáig, 5: légköri nyomás elérése, 6: a termék kidobása, 6 7: zsugorodás a szerszámon kívül. A függőleges tengelyen, amely a fajtérfogatot ábrázolja, a térfogati zsugorodás pontosan megfigyelhető. A termék mérete az 5. pontban pontosan megegyezik a szerszámüreg méretével, a zsugorodás az 5. 7. pontok közötti fajtérfogat-változásnak felel meg. Jól látható az utónyomás nagyságának és idejének lényeges szerepe. A zsugorodás és a technológiai paraméterek összefüggése A zsugorodás jellegét és nagyságát az anyagi minőségen túlmenően a termék geometriai jellemzői (például a falvastagsága) és a technológiai paraméterek befolyásolják. A vastagabb falú termék lassabban hűl le, mint a vékonyabb falú, emiatt növekszik a zsugorodás. Az ömledék-hőmérséklet és a befröccsöntési sebesség különböző befolyást gyakorolhat a zsugorodásra, mivel ezek növelése egyrészt a folyóképességet és ezzel a nyomásátvitelt javítja, másrészt a zsugorodási hajlam a hőmérséklet növelésével nő. A zsugo-

rodás és a vetemedés csökkentése érdekében vékony falú daraboknál magasabb ömledék-hőmérséklettel és befröccsöntési sebességgel, míg vastag falú daraboknál alacsonyabb ömledék-hőmérséklettel és befröccsöntési sebességgel kell dolgozni. amorf polimer atmoszférikus nyomás fajtérfogat térfogati zsugorodás nyomás (izobárok) hőmérséklet 1. ábra Amorf polimer nyomás fajtérfogat hőmérséklet összefüggése A szerszámhőmérséklet is jelentősen befolyásolja a zsugorodást. Alacsony szerszámhőmérséklet a formatest gyors lehűlését okozza, ezért a molekulaláncok tömör elrendeződése nem jöhet létre. Magas szerszámhőmérséklet a termék lassabb lehűlését okozza, így a molekulaláncoknak elég idejük van, hogy rendeződjenek. A zsugorodás magas szerszámhőmérsékletnél mindig nagyobb. Az utónyomás és az utónyomási idő növelése csökkenti a zsugorodást. Mivel a gáttól távolodva a nyomásveszteségek miatt az utónyomás egyre kevésbé tudja kifejteni hatását, a zsugorodás fokozatosan növekszik (2. ábra). Bár nem minden paraméter hatása egyértelmű, illetve jelentősen függ az anyagtól, a fő tendenciák a 3. ábrán látható módon alakulnak. Számos paraméter (például az ömledék-hőmérséklet és a befröccsöntési sebesség) hatása a körülmények függvényében igen változékony, sőt ellentétes is lehet, illetve sokkal kisebb mértékben képesek a zsugorodás befolyásolására, mint az utónyomás. Emiatt a zsugorodás csökkentésének leghatásosabb módja a megfelelő alapanyag kiválasztása mellett az utónyomás nagyságának és idejének megfelelő beállítása. Méretpontos termékek előállításá-

hoz pontosan ismerni kell a zsugorodást, és figyelembe kell venni a szerszám megtervezésénél: a szerszámüreget annyival nagyobbra kell készíteni a terméknél, hogy a zsugorodást követően az a megfelelő méretet érje el. Ez azt is jelenti, hogy a szerszámok többségét adott anyaghoz készítik, az eredetitől eltérő alapanyaggal az adott szerszám kevéssé alkalmas méretpontos termékek előállítására. gát magasabb fröccsnyomás a gát közelében kisebb zsugorodás nagyobb zsugorodás kidobás 2. ábra A zsugorodás nagyságának változása a gáttól való távolság függvényében falvastagság ömledék-hőmérséklet utónyomás utónyomás ideje szerszámhőmérséklet 3. ábra Különböző tényezők hatása a zsugorodásra

Zsugorodás és vetemedés A vetemedés kialakulásának legfőbb oka a maradó feszültségek egyenlőtlensége vagy aszimmetriája. Noha számos tényező okozhatja a feszültségek egyenlőtlenségét, mint például a bonyolult geometria vagy az ömledéknyomás különbségei, a vetemedés leggyakoribb előidézője az egyenetlen szerszámhűtés, ugyanakkor sok esetben különösen bonyolult alakú termékeknél a differenciált szerszámtemperálással csökkenthető vagy megelőzhető a vetemedés. A vetemedés elkerülése szempontjából előnyös, ha tovább hűtik a terméket a szerszámban, azaz alacsonyabb kidobási hőmérsékletet alkalmaznak, azonban a belső feszültségek ebben az esetben maradéktalanul rögzülnek a termékben, miáltal az merevebb és ridegebb lesz. 2,0 üvegszállal erősített POM 1,5 keresztirányú zsugorodás szerszám 1,0 0,5 áramlásirányú zsugorodás relatív különbség (vetemedés, belső feszültség) 0 0 10 20 30 40 száltartalom (üvegszál) (%) 4. ábra A szálerősítés hatása a zsugorodásra A szálerősítés hatása a zsugorodásra A zsugorodás jelentősen csökken, ha különböző töltő- és erősítőanyagokat kevernek a polimerekbe, mivel ezeknek az általában szervetlen anyagoknak (például az üvegszálnak) a hőtágulási együtthatója töredéke a műanyagokénak, illetve nem összenyomhatók. A részecskék vagy lemezkék formájában felhasznált töltőanyagok megközelítőleg mennyiségükkel egyenes arányban csökkentik a zsugorodást, és annak izotróp jellegét nem befolyásolják. Ezzel szemben erősítőszálak alkalmazásakor a hosszirányú (áramlás irá-

nyába eső) és keresztirányú (áramlás irányára merőleges) zsugorodás között jelentős különbség mutatkozik. Ez abból adódik, hogy az erősítőszálak saját elhelyezkedésük irányában sokkal nagyobb mértékben csökkentik a zsugorodást, mint arra merőlegesen, a szálak jelentős része pedig az ömledékáramlás irányába orientálódik. A száltartalom növekedésével a hossz- és a keresztirányú zsugorodás eltérő módon változik, emiatt különbségük és egymáshoz viszonyított arányuk is fokozatosan növekszik (4. ábra). Az egyenlőtlen zsugorodás a szerszám tervezését is bonyolultabbá teszi, mivel megnehezíti a szerszámüreg méreteinek helyes megválasztását. 2,00 PP + 30% üveg.. folyásirány szerszám 1,50 1,00 0,50 folyásra merőleges irány 0,00 üveggyöngy üveglemezke üvegszál 5. ábra A töltő- és az erősítőanyagok összehasonlítása szerszámzsugorodás, mm/mm 0,015 0,010 0,005 0,000 0 PBT + 30% üvegszál részben kristályos keresztirány 1 vastagság, mm áramlási irány 2 3 4 5 6. ábra A falvastagság hatása

A hosszirányú és keresztirányú zsugorodás közötti különbség csökkentésének egyik lehetséges módja a töltő- és erősítőanyagokat egyaránt tartalmazó kompozitok alkalmazása (5. ábra). Ezek a hibrid anyagok kompromisszumot jelentenek a zsugorodási és a mechanikai tulajdonságok között, és gyakran használják olyan termékek gyártására, amelyek méretpontosságával szemben fokozott követelményeket támasztanak. A termék falvastagságának növelése a hossz- és keresztirányú zsugorodást egyaránt növeli (6. ábra). Deák Tamás hang, T..: Shrinkage behaviour and optimization of injection molded parts studied by the Taguchi method. = Polymer Engineering and Science, 2001. 41. sz. p. 703 710. Malloy, R. A.: Plastic part design for injection molding, arl Hanser erlag, München, 1994. Dunai A.; Macskási L.: Műanyagok fröccsöntése, Lexica Kft., Budapest, 2003. Jansen, K. M. B.; an Dijk; D. J.; Husselman, M. H.: Effects of processing conditions on shrinkage in injection moulding. = Polymer Engineering and Science, 1998. 38. sz. p. 838 845. Akay, M., Ozden, S.: Prediction of process-induced warpage in injection molded thermoplastics. =Polymer Engineering and Science, 1996. 36. sz. p. 1839 1846.