Vstřikování termoplasticky zpracovatelných. fluoropolymerů. 2. Charakterizace jedinečných materiálových vlastností fluoropolymerů. 1.
|
|
- Antonie Matějková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vstřikování termoplasticky zpracovatelných fluoropolymerů Lenka Jelínková 1,2*, Petr Stloukal 1,3, Pavel Bureš 4 1 Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Ovčírnou 3685, Zlín 2 Centrum polymerních materiálů, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín 3 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín 4 Zlín Precision, s. r. o., U Tescomy 247, Zlín * jelinkova@uni.utb.cz Tento článek stručně popisuje fluoropolymery a jejich zpracování procesem injekčního vstřikování. Fluoropolymery, špičkové konstrukční plasty nové generace, jsou díky kombinaci jejich unikátních vlastností velmi specifické materiály a jsou proto používány v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Metodou injekčního vstřikování je zpracována značná část termoplasticky zpracovatelných fluoropolymerů, jako PFA, FEP, PVDF, ETFE a ECTFE. Vstřikování výlisků z fluoropolymerů je náročné nejen na strojní vybavení, ale i na odborné zkušenosti jejich zpracovatelů, neboť je nesnadné nastavit optimálních parametry a podmínky vstřikování pro dosažení kvalitních výrobků a jejich finálních užitných vlastností Úvod Fluoropolymery jsou špičkové konstrukční plasty nové generace a hrají klíčovou roli mnoha výrobků a služeb, na kterých jsme závislí v našem každodenním životě. Jsou to strukturní analogy polyolefinů, v jejichž makromolekulách jsou atomy vodíku úplně, nebo částečně nahrazeny atomy fluoru, menšina atomy chloru. Fluoropolymery jsou díky kombinaci jejich unikátních vlastností velmi specifické materiály a jsou proto používány v nejrůznějších průmyslových odvětvích, např. v automobilovém průmyslu, při konstrukci letadel, ve strojírenství, ve výrobě polovodičů, lékařských přístrojů, v elektrotechnice, elektronice (IT a běžné domácí spotřebiče), v chemickém průmyslu, v biotechnologiích, ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu, v přepravní a dopravní technice, v konstrukci čerpadel a armatur, v laboratorních přístrojích, a to z důvodu jejich jedinečných nelepivých a nízkých třecích charakteristik, jakož i jejich vynikajících tepelných, chemických a vůči povětrnostním vlivům odolností a vynikajících elektrických vlastností ve srovnání s ostatními polymery [1, 2]. Jsou bezúdržbové i za závažnější podmínek, a přispívají ke zlepšení produktivity a čistoty výrobků. Používají se jako termoplasty (např. přesné výlisky, tabule, plné tyče, fólie, trubky a hadice), jako přídavný materiál pro svařování, k impregnaci nebo jako membrány. 2. Charakterizace jedinečných materiálových vlastností fluoropolymerů Nepřilnavost. Fluoropolymery mají extremně nízkou povrchovou energii v tuhém stavu a poskytují tak nepřilnavý povrch. Velmi málo pevných látek na fluoroplast přilne a pokud ano, velice lehce se dají odstranit. Jsou výjimečně hydrofobní a oleofobní. Čištění povrchu povlaku je tudíž jednodušší a snazší. V mnoha případech je povrch samočistící [2, 5]. Odolnost vůči vysokým teplotám. Fluoropolymery mají velmi vysoké body tání, meze tepelné degradace a teploty samovznícení. Zůstávají funkční při teplotách daleko za hranicí všech ostatních termoplastů nebo elastomerů. V závislosti na typu mohou pracovat nepřetržitě až do 260 C (krátkodobě až do 290 C) [5]. Chemická odolnost. Fluoropolymery jsou přirozeně inertní [2] a odolávají nejagresivnějším organickým a anorganickým chemikáliím a rozpouštědlům v širokém rozsahu koncentrací a teplot [5]. Kluznost. Fluoropolymery mají nejnižší koeficient tření ze všech známých pevných látek. Jeho hodnoty se pohybují v rozsahu od 0,04 do 0,4 v závislosti na zatížení, rychlosti a typu fluoropolymeru. Bývají označovány jako samomazné [2, 5]. Kryogenní vlastnosti. Fluoropolymery zůstávají stabilní a plně funkční (beze ztráty svých vlastností) i při použití v tzn. kryogenních teplotách (velmi nízké teploty mínus 50 až -200 C) [5]. Vynikající dielektrické vlastnosti [6] a elektrická nevodivost, nízká dielektrická konstanta a nízký ztrátový činitel, vysoká odolnost proti oblouku, vysoký povrchový a objemový odpor [7]. Ohebnost i za nízkých teplot [7]. Odolnost vůči počasí, UV záření a stárnutí [2, 6]. Biokompatibilní a netoxické [8]. Bariérové vlastnosti. Extrémně hydrofobní a zcela odolné hydrolýze [8]. Obr. 1 Příklady výrobků z fluoropolymerů [3, 4] 3. Rozdělení fluoropolymerů Fluoropolymery jsou polymerní materiály, které obsahují atomy fluoru v jejich chemické struktuře. Existují dva základní druhy fluoropolymerů, tj. plně a částečně fluorované polymery. V prvním případě byly všechny atomy vodíku v strukturním analogu uhlovodíkového polymeru nahrazeny atomy fluoru. V druhém případě jsou přítomny atomy vodíku i fluoru v polymerní struktuře, spolu s chlorem nebo dalšími prvky ve vybraných případech [9]. Plně
2 fluorované polymery vykazují lepší teplotní (vyšší teplota) a chemickou odolnost než jejich částečně fluorované protějšky. Nicméně, částečně fluorované polymery mají lepší mechanické vlastnosti, jako pevnost v tahu, houževnatost, odolnost proti oděru a proříznutí při okolních teplotách [7]. Existuje několik typů fluoropolymerů, označovaných zkratkami svých chemických názvů: Polytetrafluorethylen (PTFE), (-CF 2 -CF 2 -) n, je částečně krystalický lineární plně fluorovaný polymer, jako jediný nezpracovatelný v tavenině, jež se vyznačuje nejnižším koeficientem tření ze všech pevných látek a nejvyšší odolností proti chemikáliím [7]. Má vynikající antiadhezní vlastnosti a lze jej použít ve styku s potravinami. Byl objeven jako první z řady současně komerčně vyráběných fluoropolymerů v roce 1938, kdy jej vynalezl R. Plucket z firmy DuPont [10, 11] a je nejvýznamnější ze všech dostupných fluoropolymerů [12]. Polychlortrifluorethylen (PCTFE nebo PTFCE), (-CClF- CF 2 -) n, je termoplastický, pružnější, ale méně chemicky a tepelně odolný než PTFE. Má vyjímečné bariérové vlastnosti, tj. extrémně nízkou propustnost plynu a rychlost přenosu vodní páry [9]. Perfluoroalkoxyalkan kopolymer tetrafluorethylenu a vinyléteru (PFA), rozvětvený tetrafluorethylen-hexafluorpropylen kopolymer (FEP) a tetrafluorethylen-perfluorometylvinyléter kopolymer (MFA) jsou termoplasticky zpracovatelné plně fluorované kopolymery a svými chemickými a tepelným vlastnostmi jsou podobné PTFE. Sdružují v sobě všechny vynikající vlastnosti PTFE, pouze teplota pro trvalé použití je u těchto materiálů nižší. Liší se navzájem jen nepatrně, např. PFA (+260 C) a MFA (+250 C) mají vyšší teplotu pro trvalé použití než FEP (+205 C), mají však o něco menší modul pružnosti, tuhost a pevnost [13]. PFA vykazuje větší odolnost než PTFE či FEP vůči oděru nebo chemikáliím. MFA byla speciálně vyvinuta jako vynikající a nákladově efektivní náhrada FEP [14]. Obr. 2 Molekulová struktura (a) PFA a (b) FEP Polyvinylidenfluorid (PVDF), (-CH 2 -CF 2 -) n, je termoplastický částečně fluorovaný polymer, jež má dobrou až velmi dobrou chemickou odolnost a ve srovnání s PTFE je podstatně tvrdší a tužší. Ve srovnání s jinými fluoropolymery nabízí při použití tyto výhody: lze jej snadno zpracovávat, má nejlepší mechanické vlastnosti a nízkou měrnou hmotnost [13]. Polyvinylfluorid (PVF), (-CH 2 -CHF-) n, je termoplastický částečně fluorovaný lineární polymer, jež má výbornou odolnost proti degradaci slunečním zářením, chemikáliím, absorpci vody a ředidel [15, 16]. Ethylen-tetrafluorethylen kopolymer (ETFE), (-CH 2 - CH 2 -CF 2 -CF 2 ) n, termoplastický částečně fluorovaný polymer, vykazuje dobré chemické, tepelné a elektrické vlastnosti a vynikající odolnost vůči oděru a proříznutí [2]. Ethylen-chlortrifluorethylen kopolymer (ECTFE), (-CH 2 -CH 2 -CClF-CF 2 ) n, je částečně krystalický vysoce účinný a částečně fluorovaný termoplast s velmi dobrou chemickou odolností [13]. Tetrafluorethylen-hexafluorpropylen-vinylidenfluorid kopolymer (THV) je částečně fluorovaný termoplast lepitelný s mhoha elastomery a plasty, ve srovnání s ostatními fluoropolymery má vynikající flexibilitu a vynikající odolnost proti prostupování, a lze jej zpracovávat za nízkých teplot [9, 17]. Obr. 3 Modul pružnosti (MPa) podle ISO 527 [13] Tyto materiály jsou známé svými obchodními názvy takto: PTFE, FEP, PFA Teflon, Neoflon, Hyflon, Polyflon, Dyneon TM a Fluon ; MFA - Hyflon ; PVDF - Solef, Hylar, Kynar a Dyneon TM ; PVF - Tedlar [15, 16]; ETFE - Tefzel, Neoflon, Fluon a Dyneon TM ; ECTFE - Halar ; PCTFE (nebo PTFCE) - Neoflon (původně Kel-F ) [7]; THV - Dyneon TM. Celosvětově existuje několik velkých výrobců fluoropolymerů, mezi které patří DuPont, Solvay Solexis, 3M Dyneon, Daikin America a Asahi Glass. Teflon, Tefzel, Tedlar jsou ochranné známky společnosti E.I. DuPont de Nemours; Neoflon, Polyflon jsou ochranné známky společnosti Daikin America Inc.; Hyflon, Solef, Hylar a Halar jsou ochranné známky společnosti Solvay Solexis, Inc.; Fluon je ochranná známka společnosti Asahi Glass Co., Ltd. (AGC Chemicals) [18]; Kynar je ochranná známka společnosti Elf Atochem North America, Inc. (Arkema Inc); Dyneon TM je ochranná známka společnosti Dyneon a 3M Company [19]; Kel-F byla ochranná známka společnosti Dyneon a 3M Company (tento obchodní název je nyní přerušen) [7]. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní materiálové vlastnosti fluoropolymerů (Tabulka 1), materiálové vlastnosti vstřikovatelných typů fluoropolymerů (Tabulka 2) a materiálové vlastnosti vstřikovatelných druhů PFA, fluoropolymeru nejvíce používaného pro technologii zpracování injekčním vstřikováním (Tabulka 3). 4. Vstřikování fluoropolymerů Fluoropolymery se zpracovávají různými technologiemi. Metodou injekčního vstřikování je zpracována značná část termoplasticky zpracovatelných fluoropolymerů, jako PFA, FEP, PVDF, ETFE a ECTFE, jelikož tímto způsobem lze vyrobit kompletní produkt v jednom rychlém výrobním cyklu. Injekčním vstřikováním lze vyrobit výrobky složitých tvarů, které nelze vyrobit jinými procesy, nebo jejich výroba vyžaduje množství dokončovacích operací. Možnost získat finální výrobek během jediné operace činí z injekčního 271
3 272 vstřikování ekonomicky životaschopnou technologii, a to i přes vysoké náklady na výrobní stroje a vstřikovací formy. Plastové výlisky z fluoropolymerů vykazují specifické chování během zpracování technologií injekčního vstřikování. Tabulka 1. Srovnání základních materiálových vlastností fluoropolymerů [9, 17]. Typ FP Chemická odolnost Teplotní rozsah pro kontinuální použití ( C) Hustota (g/cm 3 ) ASTM D 792 ITT 372 C, 5 kg (g/10min) ASTM D 1238 Tm ( C) ASTM D 4591 PTFE Vynikající -200 až 260 2,13 až 2,22 - Gel 320 až 350 PCTFE Vynikající až 200 2,10 až 2, až 215 PFA Vynikající -190 až 260 2,12 až 2,17 1 až až 315 FEP Vynikající -190 až 205 2,12 až 2,17 1 až až 280 MFA Vynikající -190 až 250 2,10 až 2,15 2 až až 280 PVDF Dobrá -35 až 150 1,75 až 1,79 0,2 až 25 (230 C) 155 až 192 PVF až 110 1,38 až 1, až 200 ETFE Dobrá -100 až 150 1,70 až 1,86 4 až 40 (297 C) 225 až 300 ECTFE Dobrá -75 až 165 1,68 až 1,69 1,5 až 3 pro extruzi 220 až 245 THV Dobrá až 90 1,95 až 2,06 10 až 25 (265 C) 120 až 225 Typ FP Tvrdost ASTM D 2240 Pevnost v tahu (MPa) ASTM D 1708 / D 638 Především se liší od ostatních termoplastů vyššími teplotami tání a vyššími viskozitami taveniny [6]. Vstřikování fluoropolymerů je oblast vyžadující zvláštních odborných znalostí ve srovnání se vstřikováním ostatních polymerních Prodloužení při přetržení (%) ASTM D 1708 / D 638 Odolnost proti oděru Dynamický koeficient tření PTFE 50 až 65 - Dobrá 21 až 34 - Dobrá 300 až Dobré Špatná 0,04 až 0,1 PCTFE - 31 až 39 - Dobrá 100 až Uspokojivé - - PFA 59 až 60 - Dobrá 21 až 39 - Dobrá 250 až Dobré Uspokojivá 0,04 až 0,25 FEP 56 až 59 - Dobrá 20 až 30 - Dobrá 300 až Dobré Uspokojivá 0,08 až 0,3 MFA 59 - Dobrá 24 až 36 - Dobrá 300 až Dobré Uspokojivá - PVDF 43 až 80 - Dobrá 20 až 51 - Dobrá 20 až Dobré Dobrá 0,2 až 0,3 PVF - 55 až 90 - Vynikající 90 až Uspokojivé - 0,18 až 0,3 ETFE 69 až 72 - Dobrá 40 až 49 - Dobrá 150 až Dobré Dobrá 0,3 až 0,4 ECTFE 75 - Vynikající 54 - Dobrá Uspokojivé Vynikající - THV 44 až 59 - Dobrá 20 až 29 - Dobrá 420 až Vynikající - - Tabulka 2. Materiálové vlastnosti vstřikovatelných typů fluoropolymerů [3, 14, 17, 19, 20]. Typ FP a výrobce Teplotní rozsah pro kontinuální použití ( C) Hustota (g/cm 3 ) ASTM D 792 ITT 372 C, 5kg (g/10min) ASTM D 1238 Tm ( C) ASTM D 4591 PFA vstřikovatelné obecně -190 až 260 2,12 až 2,17 1 až až 315 3M Dyneon FEP 6307Z -190 až 205 2, Solvay Solexis Hyflon MFA F až 250 2,10 až 2,15 4 až až 275 3M Dyneon PVDF až 145 1,78 24 (230 C) 174 3M Dyneon ETFE ET 6235Z -185 až 150 1,73 10 (297 C) 266 Tabulka 3. Materiálové vlastnosti vstřikovatelných druhů PFA s různým indexem toku taveniny (ITT) a s různou teplotou tání (Tm) [2, 3, 18, 19]. Výrobce a typ PFA ITT 372 C, 5 kg (g/10 min) ASTM D 1238 Tm ( C) ASTM D 4591 Pevnost v tahu (MPa) ASTM D 1708 /D 638 Prodloužení při přetržení (%) ASTM D 1708 / D 638 PFA vstřikovatelné obecně 1 až až až až 450 Solvay Solexis Hyflon M až až 290 >21 >275 3M Dyneon PFA FLEX 6515UHPZ M Dyneon PFA 6515N/TZ M Dyneon PFA 6525N/TZ DuPont Teflon PFA až DuPont Teflon PFA 440HP 12 až až DuPont Teflon PFA 940HP 14 až až Daikin Neoflon PFA AP až ,6 300 Asahi Glass Fluon PFA-P 63P 7 až až
4 materiálů a také vynikající kontroly kvality celého výrobního procesu i finálních produktů. Tím vznikají vysoké nároky na nastavení technologických parametrů a výrobních postupů s negativním dopadem na výslednou kvalitu výrobků a také na životnost použitých zpracovatelských zařízení. V případě vstřikování složitých tvarů je vhodné volit nízkoviskózní typy fluoropolymerů [3]. Proces vstřikování nebo materiál se musí optimalizovat na zpracování fluoropolymerů tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výrobků Definice kritických parametrů možnost vzniku vad a problémů při vstřikování fluoropolymerů Vstřikování dílů z fluoropolymerů není snadné, a proto mohou vznikat problémy s výslednou kvalitou dílů a tím vést k vysoké vnitřní i vnější zmetkovitosti u jejich zpracovatelů. Mohou se vyskytovat následující vady: nedostatečná kvalita pohledového nebo funkčního povrchu výlisků (např. delaminace nebo propadliny); nevyhovující rovinnost výlisků (např. konvexní či konkávní tvar dílu); rozměry výlisků mimo tolerance výkresové dokumentace Návrh opatření na odstranění vad a problémů vzniklých během procesu vstřikování fluoropolymerů Následné opatření mohou vést k dosažení lepší zpracovatelnosti fluoropolymerů, vyšší výsledné kvality výrobků, nižší vnitřní i vnější zmetkovitosti, nižších materiálových nákladů, nižších celkových výrobních nákladů, co nejdelší životnosti finálních produktů, a co nejdelší životnosti strojního vybavení a vstřikovacích forem: správný návrh vstřikovacího stroje, šneku, vstřikovací trysky a vstřikovací formy pro zpracování fluoropolymerů; optimalizace výrobního procesu vstřikování nastavení technologických parametrů (především teploty vstřikování, teploty formy, vystřikovací rychlosti, vstřikovací tlaku, dotlak a doba dotlaku) a dalších procesů s výlisky tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výrobků a jejich finálních užitných vlastností. Taveniny fluoropolymerů jsou korozivní k běžným ocelím při jejich běžných procesních teplotách. Žíravé vedlejší produkty, fluoroalkeny, fluorovodík, oxidační produkty (COF 2 plyny) a fluoropolymerové částečky o nízké molekulové hmotnosti urychlují opotřebení výrobního zařízení během zpracovatelského procesu [8]. Všechny části vstřikolisů, které jsou v dlouhodobém styku s taveninou fluoropolymeru a/nebo jejími výpary musí být proto provedeny z kovových slitin odolných korozi V případě krátkodobých testů je obvykle dostačující pochromování nebo poniklování kovových ploch [3], ale to s sebou přináší zvýšení výrobních nákladů, snížení převodu tepla, brání úpravám vstřikovacích forem a může způsobit problémy s vyhazováním výlisků. Specifikace výrobních zařízení, nástrojů a procesů pro PFA, FEP a další fluoropolymery: přímé vtokové systémy horkých vtoků; speciální oceli a konstrukce forem; ventilační systémy, které eliminují žíravost vedlejších produktů během zpracování; topné systémy zajišťující přesné řízení teploty [8]. Přímé vstřikování horkými vtokovými systémy poskytuje výrazné snížení nákladů v důsledku odstranění vtokového materiálu a zároveň poskytuje lepší kontrolu rozměrů a jejich tolerancí [20]. Chceme-li dosáhnout prodloužené životnosti vstřikovacích forem v případě velkoobjemových výrob při použití vícenásobných forem je nutné: použít nově vyvinuté kovové slitiny; vylepšit plnění forem; provést upřesnění vtoků [8]. Pro zpracování fluoropolymerů je doporučováno použít slitiny s velkým obsahem niklu [21]: válec: bimetalový válec (Reiloy TM 115 a Bernex TM C240), pevný kovový válec (Hastelloy TM C4 a C276, Haynes TM 242, Xaloy TM 309); šneky, nástavce a trysky: Inconel TM 625, 718, 725; Haynes TM 242; Hastelloy TM C4, C276, Duranickel, Monel [16]; formy/nástroje: Inconel TM 625; Hastelloy TM C4, C276; Poniklování po Kanigen TM procesu [19]; Monel alloy K-500; PPL Mold Alloy A, B [8]. K zajištění řádné plastikace polymerní taveniny a snížení stagnace taveniny a její tepelné degradace je doporučováno použít rotační šnek. Šnek by měl mít krátkou přechodovou zónu, konstantní stoupání a poměr hloubky od vstupní plnící zóny do výstupní cca 3:1 [14, 16]. 273 Obr. 4 Příklady koroze forem a výrobních zařízení způsobené zpracováním fluoropolymerů [8] 4.3. Specifikace vhodného strojního vybavení vstřikolisu a vstřikovací formy pro zpracování fluoropolymerů Obr. 5 Schéma konstrukce šneku pro vstřikování fluoropolymerů [16] Dále je doporučen konvenční typ reverzní kuželové trysky. Průměr trysky by měl být pokud možno co největší a zúžený, aby se zabránilo vzniku mrtvých zón nebo rychlých změn v rychlosti vstřikování taveniny. Použití zpětného ventilu zabraňuje tavenině zpětnému toku během procesu vstřikování [3, 16].
5 274 Tabulka 4. Procesní technologické parametry vstřikování fluoropolymerů [3, 14, 16, 19, 21]. Procesní proměnné PFA FEP MFA PVDF ETFE ECTFE Teplota válce ( C) Vstupní část Střední část Výstupní část Optimalizace procesních podmínek vstřikování Sušení fluoropolymerů před procesem vstřikování je zbytečné, protože neabsorbují vodu. Fluoropolymery jsou náročné na zpracování a je nesnadné nastavit optimálních parametry a podmínky vstřikování. Doporučené hodnoty základních technologických parametrů jejich výrobci jsou souhrně uvedeny v Tabulce Nastavení teplotního profilu vstřikování fluoropolymerů Pro fluoropolymery se doporučuje použít tři nezávisle řízené topné zóny plastikačního válce a jednu pro adaptér. Tepelné regulátory by měly zajistit přesnou regulaci teploty až do 450 C (845 F) [3, 14, 19]. Optimalizace teploty formy je nutné provádět v závislosti na tloušťce výstřiku tak, aby se minimalizovalo jeho smrštění, bylo dosaženo kvalitního vzhledu povrchu a minimalizovala se celková doby vstřikovacího cyklu. Teplotní profil podél vstřikovacího válce by měl růst směrem od vstupní zóny až ke vstřikovací trysce, aby se zabránilo tepelným degradacím materiálu. Maximální teploty tavenin pro jednotlivé fluoropolymery jsou uvedeny v tabulce 4. výše a doba zdržení by měla být snížena, pokud se používají nejvyšší mezní teploty. V tabulce 4. jsou uvedeny vhodné teploty jednotlivých zón, teplota trysky, teplota taveniny polymeru a teplota formy. Uvedené teploty se u různých materiálů od různých výrobců a typů výrobků liší. Nastavení teplotního profilu, ale i doba zdržení materiálu ve vstřikovacím válci je dále určena poměrem mezi vstřikovací kapacitou válce a vstřikovaným objemem výrobku. Jestliže bude vstřikovaný objem ve srovnání s kapacitou vstřikovacího stroje malý, doba zdržení bude dlouhá a z tohoto důvodu bude nutné nastavit nižší teplotní profil. Bude-li vstřikovaný objem vyžadovat téměř celou kapacitu vstřikovacího stroje, bude čas zdržení krátký, a tudíž budou potřeba vyšší teploty. Při optimalizaci teplot taveniny je nezbytné brát v úvahu tloušťku výrobku, aby se minimalizovalo smrštění dílu. Vyšší viskozita a tedy i teplota taveniny je nutná v případě tvarově složitých a/nebo tenkostěnných výrobků Vstřikovací rychlost fluoropolymerů Vstřikovací rychlost by měla být nastavena v případě vstřikování plně fluorovaných polymerů (PFA, FEP a MFA) na mírně pomalý režim, což vede k dobrým povrchovým vlastnostem bez zjevné drsnosti. V případě moc vysoké rychlosti taveniny, kdy je dosaženo kritické hodnoty smykové rychlosti, dochází k výskytu nestabilit v toku taveniny, a je tedy nutné, aby zpracování probíhalo pod kritickou hodnotou. Překročení kritické rychlosti se může projevit výskytem zamrzlin na povrchu kolem ústí vtoků, v rozích a v jiných náhlých přechodech. Kritická rychlost vstřikování PFA, FEP a MFA je ve srovnání s většinou termoplastů a i ostatních částečně fluorovaných polymerů nižší [3, 14, 19]. Na opačnou stranu je dobré se vyvarovat příliš nízkým rychlostem, které by mohly negativně ovlivnit plnění formy. Extrémně pomalé plnění má často za následek hrubý povrch a může vyústit až v tzv. short shot, kdy tavenina teče pomaleji než chládne, takže může v určitých úzkých místech zatuhnout a nedotéct. Při nastavování vstřikovací rychlosti je nutné brát v úvahu ostatní procesní parametry, jako je teplota taveniny, velikost vstřikovací dávky a teplota formy [20]. Rychlost vstřikování PFA, FEP a MFA se nastavuje v intervalu 3 až 15 mm/s. Doporučuje se začít při rychlostech 3 až 4 mm/s a postupně zvyšovat na 10 až 15 mm/s. Pro finální plnění 5 až 10 % je vhodné zvolit takovou rychlost, aby tlak na konci plnění byl blízko požadovanému dotlaku Vstřikovací tlak Vstřikovací tlak by měl být nastaven co nejnižší s ohledem na tvarovou složitost a tloušťku daného výlisku. Při vysokých tlacích a rychlostech dochází k nestabilitám v toku taveniny. Nízkými vstřikovacími tlaky lze dosáhnout nižších deformací vznikajících v důsledku nerovnoměrného smrštění, což vede ke zlepšení rozměrové stability [3, 14, 19]. V Tabulce 4. je uvedeno vhodné rozmezí vstřikovacích tlaků jednotlivých fluoropolymerů Vstřikovací dotlak Použitím dostatečného dotlaku by mělo dojít ke snížení smrštění výrobku a nežádoucích dutin uvnitř. Naopak při příliš vysokých dotlacích může docházet k tuhnutí materiálu v okolí ústí vtoku. Doporučený dotlak by neměl přesáhnout více jak 700 bar, nicméně hodnoty vyšší než 550 bar jsou zřídka kdy nutné. Nastavení dotlaku má být na hodnotách 375 až 475 bar po dobu 2 až 5 s a pak jeho snížení na hodnoty 250 až 350 bar po zbylý čas Rychlost šneku Teplota trysky ( C) Teplota taveniny ( C) Teplota formy ( C) Vstřikovací rychlost Pomalá Pomalá Poma-lá Pomalá-rychlá Střední Střední Vstřikovací tlak (MPa) , Smrštění pro tloušťku 3,2 mm (%) 3,5-5,0 3,5-5,0-2,5-3,0 2,0-3,5 - Rychlost otáčení šneku by měla být také nízká, i když mírně nízký zpětný tlak může mít za následek lepší homogenizaci materiálu. Zvýšení zpětného tlaku by mělo být pečlivě kontrolováno, aby se zabránilo zvýšení teploty taveniny, což by způsobilo její degradaci [3, 14, 19].
6 Smrštění výlisků Smrštění výlisků z fluoropolymerů je poměrně vysoké, roste s tloušťkou stěny výrobku (Tabulka 5) a teplotou formy, protože v obou případech se snižuje rychlost chlazení. Tudíž vzrůstá krystalinita polymeru a klesá jeho vnitřní pnutí [22]. Tabulka 5. Smrštění PFA a FEP v závislosti na tloušťce výlisku [16, 22]. Smrštění Tloušťka výlisku (mm) (mm/m) (%) 3, , ,5 12, ,5-5 19, Míra smršťování výrobku je primárně dána typem polymeru, ale do značné míry je také ovlivněna návrhem výrobního zařízení i vstřikovací formy a procesními podmínkami, jako jsou návrh ústí vtoku a vtokového systému, směr toku taveniny, tloušťka stěn výrobku, teplota formy, tlak dutině, teplota taveniny a doba chlazeni. Je tedy nutné zohlednit následující faktory při nastavování optimálních procesních podmínek: Tlak ve formě je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje smrštění. Zvýšení tlaku ve formě bude mít za následek menší míru smrštění. Vyššího tlaku ve formě může být dosaženo zkrácením vtokového systému, rozšířením průměru ústí vtoku nebo vtokového systému. Dále pak zvýšením dotlaku vstřikovacího stroje. Fluoropolymery si podobně jako ostatní polymery můžou uchovat orientaci molekul ve směru toku. Smrštění výrobku se projeví méně ve směru toku a více ve směru kolmém na směr toku. K vyšší míře smrštění dochází v případě pomalejšího chlazení, kdy má materiál více času ke krystalizaci a relaxaci vnitřního napětí. K pomalejšímu chlazení dochází v případě tlustostěnných výrobků a při vyšší teplotě formy Vnitřní pnutí Vnitřní pnutí vstřikovaného dílu ve formě může způsobit nevyhovující rovinnost a rozměry dílů. Pro snížení vnitřního pnutí se doporučuje: volit co největší průměr trysky; snížit rychlosti vstřikování; zvýšit teplotu formy; nastavit co nejmenší a co nekratší dotlak; chladit výlisky po vyhození z formy při nižším teplotním gradientu; provést následné žíhání Žíhání Tepelné ošetření (žíhání) výlisků se používá pro snížení vnitřního pnutí, zvýšení krystalinity a redukce pravděpodobnosti deformace a smršťování výrobků při jejich dalším používání. Žíhání může být také využito pro vyrovnání deformovaných částí výlisků v důsledku nerovnoměrného chlazení. Této metody se využívá v případě následného používání výrobků za vyšších teplot, je-li požadována jejich rozměrové stabilita nebo maximální fyzikální vlastnosti. Například žíhání PFA, nejvíce používaného při vstřikování, se provádí zahřátím výrobků na teplotu 240 až 270 C a výrobky jsou při této teplotě ponechány po určitou dobu. Následuje postupné pomalé ochlazení výrobku buďto pomocí kontrolovaného chlazení, nebo jeho ponecháním ve vypnuté peci. Doporučená doba tepelného ošetření je 10 minut na milimetr tloušťky výrobku. V případě možnosti kontrolovaného chlazení je doporučeno snižovat teplotu na pokojovou rychlostí 10 minut na milimetr tloušťky výrobku Delaminace PFA výstřiky mají tendenci delaminovat v radiální soustavě v okolí vtoků. Během plnění dochází k tuhnutí taveniny na stěnách podél toku. Se zvyšující se vrstvou zatuhnutého materiálu na stěnách dochází k zmenšování tokového prostoru taveniny, což má za následek vyšší odpor k toku. Následně může tento odpor zapříčinit nárůst tepla vzniklého třením a disipací energie. V určité chvíli je disipace energie a tím pádem vzniklé teplo tak vysoké, že už nedochází k dalšímu tuhnutí taveniny podél toku. V tomto případě se vytvoří hranice mezi zatuhnutým materiálem a taveninou, která dále proudí a nedochází k zapletení jejích řetězců mezi molekuly ztuhlé vrstvy, což má za následek vznik delaminované vrstvy. Výskyt delaminace hlavně v okolí vtoků je dán právě mechanismem popsaným výše, kdy tavenina proudí rozvodovými kanálky. Při vyšších vstřikovacích rychlostech je tloušťka zatuhlé vrstvy nižší vlivem vyšší disipace energie třením. Pokud se stane vrstva vlivem značně velké rychlosti příliš tenká, může dojít k jejímu odloupnutí z okolí vstupu výstřiku. V případě výskytu delaminací je doporučeno zvýšit teplotu taveniny a snížit rychlost vstřikování 4.5. Bezpečnost práce s fluoropolymery během vstřikování Fluoropolymery se zpracovávají za velmi vysokých teplot, proto dobrá bezpečnostní praxe vyžaduje použití přiměřené ventilace. Ventilace je nutná, aby se zabránilo vystavení výparů a plynů, které jsou při jejich zpracování generovány. Nadměrné zahřívání vytváří zplodiny a plyny, které jsou dráždivé nebo i toxické. Ventilovat se musí také všechny plochy, kam se pokládají horké díly po vyhození z vstřikovací formy. Je nutné nosit rukavice, mít chráněny paže, nosit dlouhé kalhoty a ochranné brýle nebo štít [14, 19, 23]. 5. Závěr Fluoropolymery, velmi zajímavé konstrukční plasty nové generace, jsou náročné jednak na zpracovatelské zařízení, tak i na jejich zpracování a je nesnadné nastavit optimální parametry a podmínky vstřikování pro dosažení kvalitních finálních výrobků. Při vstřikování fluoropolymerů je vhodné používat nízké tlaky vstřikování, mírně pomalé rychlosti vstřikování a co nejvyšší teplotu taveniny, která však nesmí přesáhnout mezní hodnoty uvedené v Tabulce 4. Zvýšeným dotlakem lze dosáhnout menší míry smršťování výrobku. Snížení vnitřního pnutí, způsobující deformace výlisků následně používaných při vyšších teplotách, lze docílit tepelným ošetřením. Delaminace lze eliminovat zvýšením teploty taveniny a snížením rychlosti vstřikování. 275
7 276 Poděkování Tento článek byl vytvořen za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž je spolufinancován Evroským fondem regionálního rozvoje (ERDF) a státním rozpočtem ČR, v rámci projektu Centrum polymerních systémů (reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/ ) a Technologické agentury České Republiky, v rámci projektu Centra kompetencí TE Literatura 1. Fluoropolymers. Daikin [online]. [cit. 12. června 2013]. Dostupný na WWW: < com/chm/products/resin/index.html>. 2. DuPont Fluoropolymers, DuPontTM Teflon PTFE, PFA, FEP, DuPontTM Tefzel ETFE, DuPontTM Zonyl Fluoradditive, An introduction to DuPont Fluoropolymers, part of DuPont Chemicals and Fluoroproducts [online]. c2012 [cit. 13. června 2013]. Dostupný na WWW: < pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?ur- l=http%3a%2f%2fwww2.dupont.com%2fgenx%- 2Fen_US%2Fassets%2Fdownloads%2FDupont_ Fluoropolymers_Introduction.pdf>. 3. Hyflon PFA Perfluoroalkoxy Fluorocarbon Resins Design and Processing Guide. Solvay Solexis S.p.A. [online]. c2006 [cit. 13. června 2013]. Dostupný na WWW: < view_online.php?url=http%3a%2f%2fwww.sol- vayplastics.com%2fsites%2fsolvayplastics%2fe- N%2FSolvay%2520Plastics%2520Literature%2FD- PG_Hyflon_MFA_EN.pdf>. 4. Molding Fluoropolymers. American Precision Products [online]. [cit. 15. června 2013]. Dostupný na WWW: < engineered-polymers/pvdf-fluoropolymers.php>. 5. Fluoroplasty obecně. Baltro s.r.o. [online]. [cit. 14. června 2013]. Dostupný na WWW: < baltro.cz/cz/page/2462/fluoroplasty.html>. 6. Injection Moulding Guide for Melt Processable Fluoropolymers. DuPont, Ženeva, Švýcarsko; Overview of Fluoropolymers. Fluorotherm Polymers [online]. c2010 [cit. 14. června 2013]. Dostupný na WWW: < 8. Kelly K. Biocompatible Fluoropolymers and Advances in Injection Molding these Materials for Medical Devices, Drug Delivery and Storage Components. NPE/ANTEC April 3; Teng H. Overview of the Development of the Fluoropolymer Industry. Appl Sci 2012;2; DOI: /app Ebnesajjad S. Fluoroplastics Volume 1. Non-Melt Processible Fluoroplastics. The Definitive User s Guide and Databank. Plastics Design Library NY, USA; ISBN Plunkett R J. US Patent ; Frick A, Sich D, Heinrich G, Stern C a Schlipf M. Classification of New Melt-Processable PTFE: Comparison of Emulsion- and Suspension- Polymerized Materials. Macromol Mater Eng 2012;297; DOI: /mame Fluoroplasty PTFE.PVDF.ECTFE.PFA.FEP.MFA. Ferona Thyssen Plastics [online]. c2007 [cit. 16. června 2013]. Dostupný na WWW: < download_produkty.php?id=60>. 14. Hyflon MFA Design and Processing Guide. Solvay Solexis S.p.A., Y42E001; Ebnesajjad S. Polyvinylfluoride: Technology and Applications of PVF, Plastics Design Library, Oxford, UK: Elsevier; ISBN Ebnesajjad S. Fluoroplastics, Volume 2: Melt Processible Fluoropolymers: The Definitive User s Guide and Databook, Plastics Design Library NY, USA; ISBN Dyneon Fluoroplastics Product Comparison Guide, More Options More Answers. Dyneon a 3M Company, USA; Fluon Fluoropolymer Products of Asahi Glass. Asahi Glass Co. [online]. c2005 [cit. 16. června 2013]. Dostupný na WWW: < english/>. 19. Injection moulding guide for Dyneon TM PFA. Dyneon a 3M Company, USA; PFA and FEP Fluoropolymer Injection Molding. Performance Plastics Ltd. [online]. c2011 [cit. 18. června 2013]. Dostupný na WWW: < performanceplastics.com/capabilities/fluoropolymer-molding-expertise-landing-page> M Advanced Materials Division Fluoropolymers. 3M Dyneon FEP. Dyneon a 3M Company; Ebnesajjad S, Khaladkar PR. Fluoropolymer Applications in Chemical Processing Industries: The Definitive User s Guide and Databook. William Andrew, Inc. NY, USA; ISBN The Guide to Safe Handling of Fluoropolymers Resins. 4th ed.; The Society of Plastic Industry, Inc. Washington D.C., WA, USA; 2005.
TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com
TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Náhrada kovu při vysokých provozních teplotách Plastikářský průmysl
Spojování dílů z fluoropolymerů. Bc. Roman Janda
Spojování dílů z fluoropolymerů Bc. Roman Janda Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 2 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 3 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 4 UTB ve Zlíně, Fakulta
iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití
iglidur Biopolymer iglidur Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový
Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití
Biopolymer Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový materiál splňuje
FDA kompatibilní iglidur A180
FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500
Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost
Nízká cena při vysokých množstvích
Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.
Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě
Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz
iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby
Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách
Pro vysoké rychlosti pod vodou
Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz
Pro vysoká zatížení iglidur Q
Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká
Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost
Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ
TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole
Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení
Nízká cena iglidur Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz
Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost
Pod vodu Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost 375 Pod vodu. Materiál je tím pravým řešením pro aplikace pod vodou.
Pro vysoké rychlosti iglidur L250
Pro vysoké rychlosti Produktová řada Pro rotační aplikace Velmi nízký koeficient tření Vynikající odolnost proti opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz
Popis softwaru VISI Flow
Popis softwaru VISI Flow Software VISI Flow představuje samostatný CAE software pro komplexní analýzu celého vstřikovacího procesu (plnohodnotná 3D analýza celého vstřikovacího cyklu včetně chlazení a
iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty
Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně
Vlastnosti tepelné odolnosti
Tepelné odolnosti ARPRO je velmi všestranný materiál se širokou řadou aplikací (automobilový průmysl, stavebnictví, vzduchotechnika, bytové zařízení, hračky ) a pro většinu z nich je důležitou vlastností
Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy
Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy Obsah... 1 Vstřikovací forma... 2 Údržba forem... 5 Použité zdroje... 6 1. Vstřikovací forma Je to nástroj, který se upíná na upínací desky a jeho vnitřní dutina
Vysoké teploty, univerzální
Vysoké teploty, univerzální Vynikající koeficient tření na oceli Trvalá provozní teplota do +180 C Pro střední a vysoké zatížení Zvláště vhodné pro rotační pohyb HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416
Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 1. Závitové spoje a. Druhy závitů z hlediska vzniku vrubů b. Závitové vložky c. Otvory pro závity d. Závity přímo lisované
Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování
Laboratorní cvičení z p ř edmětu P LA S T IK Á Ř S K Á T E C H N O L O G IE Úloha č. 2 Vstřikování Zadání Ověřte technologické podmínky při vstřikování na vstřikovacím stroji DEMAG ERGOtech 50 200 system.
Vlastnosti tepelné odolnosti
materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná
Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J
Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur Více než 250 rozměrů skladem ve výrobním závodě Nízké opotřebení s různými materiály hřídele Nízký koeficient tření za sucha Pohlcování vibrací
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České
Materiálové provedení PVDF Polyvinylidenfluorid (PVDF) je semikrystalický termoplast mající vynikající mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Polyvinylidenfluorid patří do třídy fluorovaných polymerů,
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla
AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání
PVC-U desky vhodné pro každou příležitost
potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce
Elektrostruskové svařování
Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.
APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion
(Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky Engineering Passion 2 (Adaptive Process Control) Vnější vlivy negativně ovlivňují kvalitu dílů poskytuje ochranu před nežádoucími
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů
Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur X
iglidur Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur Více než 250 rozměrů ze skladu ve výrobním závodě Teplotní odolnost od 100 C do +250 C v nepřetržitém provozu Univerzální chemická
Nízké opotřebení na všech typech hřídelí: Maratónský běžec iglidur W300
iglidur Nízké opotřebení na všech typech hřídelí: Maratónský běžec iglidur Více než 400 dostupných velikostí ze skladu ve výrobním závodě Pro obzvláště dlouhou životnost Nízký koeficient tření Extrémně
ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO
Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015
POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 Ing. Eduard Müller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/FST/KKS, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává
Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010
Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny
TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE
TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární
VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava
VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava Konstrukce vtokové soustavy určuje společně s technologickými parametry tokové poměry při plnění formy a je tak důležitým článkem z hlediska kvality výstřiku! Vtokový
Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ
DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení
Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.
Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou
Základní typy. Rázová houževnatost. (Charpy) při 23 C
Přehled typů: Základní typy Tekutost taveniny Modul pružnosti Rázová houževnatost Charakteristika POM 190 C/2.16 kg v ohybu (Charpy) při 23 C 9021 13021 52021 [cm³/10min] [MPa] [kj/m²] 8 2700 6.5 12 2800
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k
Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22
Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie
SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních
CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %
CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně
Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z
Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení Vysoká tepelná odolnost Pro extrémní zatížení Pro vysoké obvodové rychlosti
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
VADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA TECHNOLOGICKÁ ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ VADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc. Zlín 2013 Úvod Při zpracování
Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.
Struktura polymerů Základní představy: přírodní vs. syntetické V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz celulóza přírodní kaučuk Příprava (výroba).struktura vlastnosti Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu)
Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4
1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření
Foamlite S lehkostí více užitku
Foamlite S lehkostí více užitku Röchling Industrial Foamlite S lehkostí více užitku S lehkostí více užitku Speciálně pro aplikace, kde musí mít konstrukční materiály velmi nízkou hmotnost a zároveň velmi
OBSAH. www.dimer-group.com
1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK
NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)
NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI
RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2
1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.
NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz
NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY
MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET
Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
Materiály 1. Molekulární struktura polymerů, polarita vazeb, ohebnost řetězců. 2. Krystalizace a nadmolekulární struktura polymerů, vliv na vlastnosti. 3. Molární hmotnost, její distribuce a vliv na vlastnosti.
Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C
1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.
Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze
Explozivní dekomprese. Žádný problém.
Explozivní dekomprese. Žádný problém. Vysoce výkonné materiály proti explozivní dekompresi. Vysoce kvalitní přesná elastomerová těsnění COG se používají v nejrůznějších průmyslových oblastech a splňují
TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)
TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) : (princip, vstřikovací cyklus, technologické parametry, speciální způsoby vstřikování) Autor přednášky: Ing. Jiří SOBOTKA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské
Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,
ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za
PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE
EGE Trading, s.r.o. Starochodovská 52/70 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 180 Fax: +420 267 199 179 E-mail: eget@eget.cz www.eget.cz PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: Slitina
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu
APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů
Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří
Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří (ZVL) Zajišťuje: kontrolu a testování vstupních surovin kontrolu a testování hotových výrobků materiálový výzkum a
Materiálové provedení PVC-C Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) je termoplastická hmota, která se používá již od roku 1958. Je vyroben působením chlóru na základní hmotu PVC. PVC-C je odolný vůči teplotám,
CZ.1.07/1.1.30/01.0038
Akce: Přednáška, KA 5 Téma: VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ Lektor: Zuzana Pendyková Třída/y: 1MSA, 1OT, 2ME, 2MSA Datum konání: 4. 12. 2013 Místo konání: velká aula Čas: 4. a 5. hodina; od 10:55 do 12:35 1. POLOTOVARY
Explozivní dekomprese. Žádný problém. Vysoce výkonné materiály proti explozivní dekompresi.
SEAL TECHNOLOGY PREMIUM-QUALITY SINCE 1867 Explozivní dekomprese. Žádný problém. Vysoce výkonné materiály proti explozivní dekompresi. Vysoce kvalitní přesná elastomerová těsnění COG se používají v nejrůznějších
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry
TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace
iglidur C500 otěruvzdornost do +250 C Produktová řada od strany 389
Kluzná pouzdra Speciální Vysoká odolnost proti kapalných médiím H univerzální Produktová řada od strany 353 H1 dlouhá životnost Produktová řada od strany 365 H370 pod vodu Produktová řada od strany 375
Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/
1 CORRAX 2 Charakteristika CORRAX je vytvrditelná ocel, která ve srovnání s obvyklými nerezovými oceli nástroje, skýtá následující výhody: velký rozsah tvrdostí 34-50, umožněný stárnutím při 425-600 C
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti
Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor. Radim Sedlář
Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor Radim Sedlář Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový díl. Vstřikovaným výrobkem je tělo
PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25
OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek
PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové CORROFLON
Charakteristika: CORROFLON Materiál hadice: Výztuž: Prac. teplota: Spirálně vrapovaný PTFE (teflon) Spirála z nerezi AISI 304 Oplet z nerezi AISI 304 (verze SS) Oplet z polypropylenu (verze PB) Od -70
L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E LH 160 T U Ž I D L A , , H 147
L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 135-136, 285 287, 500 502 H 147 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: --- Použití: Stavba lodí Sportovní nářadí Letecké modely
Příloha č. 3 Technická specifikace
Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí
Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU
Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je
KLINGER grafit-laminát tesnicí desky
Grafit laminát PKM: hustota grafitu 1,6 g/cm 3 KLINGER grafit-laminát tesnicí desky grafitová folie G je oboustraně laminována polymerovou folií materiál TSM vyhovuje TA-Luft, dle VDI 2440 grafitová folie
FDR 25 - flexibilní, diesel resistentní materiál MATERIÁLY KABELOVÝCH PLÁŠŤŮ 5-2
Huštěnovská 0, 686 03 Staré Město +40 57 434 3 +40 57 577 077 www.rayservice.com info@rayservice.com FDR 5 - flexibilní, diesel resistentní materiál MATERIÁLY KABELOVÝCH PLÁŠŤŮ 5- Materiál FDR 5 byl původně
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
PONORNÉ OHŘEVY PLOCHÁ TOPNÁ TĚLESA GALMATHERM
Plochá teflonová topná tělesa GALMATHERM jsou vhodná především k přímému ohřevu v zařízeních a nádržích, kde jsou požadovány malé montážní rozměry, vysoké topné výkony a vynikající odolnost vůči agresivním
CZ.1.07/1.1.30/01.0038
Akce: Přednáška, KA 5 Téma: MODERNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1. přednáška) Lektor: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. Třída/y: 3MS Datum konání: 13. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 2. a 3. hodina; od 8:50
Konstrukční desky z polypropylenu
IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost
Tvorba 3D modelu vstřikovací formy. Jan Vykydal
Tvorba 3D modelu vstřikovací formy Jan Vykydal Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí 3D modelu vstřikovací formy pro vybraný plastový díl, kterým je podvozek modelu
Únosnost kompozitních konstrukcí
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:
Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:
Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu
Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy
Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy 1. Úvod Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o., Zlín, Česká republika Při standardním způsobu návrhu výstřiku se uplatňují hlavně zkušenosti designéra
Kompozity s termoplastovou matricí
Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených
SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí
List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných