Doplňkové technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňkové technologie"

Transkript

1 Doplňkové technologie

2 Lepení

3 Lepení - způsob spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidel Výhody - lze lepit téměř jakékoliv materiály, a to i různorodé navzájem, přičemž dílce z lepených materiálů mohou být různé velikosti a tloušťky Nedochází k poškozování lepených součástí žádným předvrtáváním děr (viz. Nýtování) Při lepení materiál v okolí spoje nepoškozen nebo jinak ovlivněn na rozdíl od svařování Při dynamickém namáhání rozvod napětí rovnoměrnější Celoplošný spoj nepropustnost pro plyny a kapaliny Nutná pečlivá příprava lepených ploch Nutno počkat do zaschnutí či vytvrzení lepidla

4 Pevnost spoje dána fyz. a chem. vlastnostmi adheziva i adherentu Adheze - přilnavost adheziva k adherentu Koheze - vnitřní soudržnost materiálu (lepidla) Spoj: adherent č.1-vazebná vrstva-lepidlovaz.vrstva-adherent č.2

5 Lepený spoj lepené materiály a lepidlo celkem pět vrstev: 1. povrch prvního lepeného materiálu 2. přiléhající mikrovrstva, v níž se lepidlo a nerovnosti povrchu lepeného materiálu prolínají 3. tenká vrstva samotného lepidla 4. mikrovrstva na opačné straně, v níž se lepidlo a nerovnosti povrchu lepeného materiálu opět prolínají 5. povrch druhého lepeného materiálu

6 Vznik kvalitního spoje fyzikální a chemické vlastnosti lepidla a spojovaných materiálů - přilnavost lepidla k povrchům spojovaných materiálů adheze - soudržnost lepidla koheze - lepidlo musí být v dokonalém styku s povrchy lepených součástí a dobře je smáčet

7 Druhy sil Pravý (destrukce v slabém místě lepených materiálů) a nepravý (praskání nastává ve vazebné vrstvě) spoj

8 Lepitelnost rozhoduje především druh polymeru a jeho polarita Nepolární polymery PE,PP, PTFE - lepitelné jen velmi těžko nebo vůbec ne před lepením nutno jejich povrchy upravit oxidací povrchové zvýšení polarity jiná metoda zvýšení lepitelnosti - přídavek polárních plniv, polárních kopolymerů nebo změkčovadel - již při výrobě samotného plastu Silně polární plasty - PA, některé deriváty celulózy a PUR - také jen obtížně lepitelné Středně polární polymery - (PVC, PS, PMMA, PES, celuloid, fenoplasty, aminoplasty a epoxidy) - pro lepení nejvhodnější

9 Ovlivnění lepení a vlastností spoje Krystalinita - se zvyšujícím se krystalickým podílem lepitelnost polymeru klesá Plniva - Většina plniv v plastech, např. celulóza, dřevěná moučka, skleněná vlákna (kromě grafitu a sazí) - polární adheze lepidel k povrchu materiálu lepší Změkčovadla (ftaláty v PVC) - migrace k povrchu - prostoupení i do vrstvy lepidla, rozleptávání a narušování při lepení měkčených materiálů nesmí se mísit lepidlo a změkčovadlo - vulkanizovatelná kaučuková lepidla, lepidla reaktivní a některé kopolymery charakter lepených povrchů - největší vliv především koheze povrchových vrstev lepených materiálů s ostatní hmotou Např. u pěnových materiálů - i při malém zatížení lepeného spoje dojde k jeho destrukci stržením povrchových vrstev zhoršení soudržnosti povrchové vrstvy - i nevhodným zdrsněním 1-6 µm

10 čistota povrchů nezbytné slepovat lepené materiály, a ne nečistoty na jejich površích adsorbované vrstvy plynu nebo kapalin (vlhkost), částice tuhých látek na povrchu (prach) nebo povrchově vrstvičky tuhých látek, především mastnoty vzduch - nejčastější příčina slabých vrstev na povrchu - do lepených spojů se dostává při nanášení lepidla prostřednictvím různých bublin (špatná smáčivost) nutno, aby lepidlo dobře smáčelo povrch - tedy nutná nízká viskozita lepidla, přiměřený tlak při spojování a co nejdelší doba kontaktu lepidla v tekutém stavu s adherentem

11 vnitřní pnutí ve spoji - při lepení materiálů s různým koeficientem teplotní délkové roztažnosti hlavně kdy lepený spoj vzniká při jiné teplotě, než je posléze používán důležité u kombinovaných spojů - polymerní materiály mají až o řád větší teplotní roztažnost než materiály klasické - sklo či kovy rozpustnost či botnání v org. rozpouštědlech - pokud jsou tato rozpouštědla zároveň rozpouštědly lepidel - nežádoucí narušování lepených dílů, především fólií u tlustostěnných výrobků - naopak výhoda

12 Lepidlo lepidlo svými vlastnostmi se musí co nejvíce přibližovat lepeným materiálům Ideální lepidlo by mělo: zajišťovat dostatečnou pevnost spoje mít dostatečnou lepivost v tuhém stavu vlastnosti spoje by se neměly měnit v dostatečně širokém teplotním rozmezí vytvářet spoj odolný vůči vnějším vlivům (vodě, povětrnosti) při tvrdnutí se minimálně smršťovat a neuvolňovat látky narušující podklad být bez zápachu a zdravotně nezávadné mít dobrou skladovatelnost vyžadovat minimální úpravy před lepením umožňovat jednoduché nanášení být levné

13 Druhy lepidel Klížidlo - lepidlo, jehož adhezní základ je rozpustný ve vodě (klih, škrob) Disperzní lepidlo - organického původu, nerozpustné ve vodě, vytváří v ní disperzi drobných kapiček - emulze drobných kapiček lepivých polymerů ve vodním prostředí během jejich zasychání dochází k odpařování vody provázenému shlukováním kapiček disperze až do lepivého filmu Tento pochod (koagulace) nevratný disperzní lepidla po zaschnutí odolná vůči svému rozpouštědlu, vodě. Opětovným působením vody již není možno převést zaschlý film zpět do stavu původní disperze

14 Roztokové lepidlo - pojivo rozpuštěné v těkavých organických rozpouštědlech tuhne vlivem vsáknutí a vytěkání rozpouštědla roztoky filmotvorných látek ve vhodném vodném nebo organickém rozpouštědle, obsahují 20 až 50 % aktivní látky alespoň jedna z lepených ploch musí být prostupná pro plyny lepidla se nanášejí na obě lepené plochy a ihned se spojují při zasychání lepidla se původní objem vrstvy lepidla zmenšuje - nelze použít tam, kde očekáváme současné vyplnění prostorové štěrbiny či povrchových nerovností vytvoření tenkého filmu - jen na dobře opracované a dobře přiléhající plochy pro lepení malých a středně velkých ploch nevýhoda - slepené spoje mohou být opětovně narušeny tím rozpouštědlem, ve kterém bylo původní lepidlo rozpuštěno speciální případ - stačí použít pouze čisté organické rozpouštědlo, jež naleptá slepovaný povrch a slisováním se odpaří a dojde ke spojení (celuloid acetonem, plexisklo chloroformem)

15 Děj ve spoji lepeném rozpouštědlovým nebo disperzním lepidlem 1 obě spojované plochy propustné plyny a páry, 2 vrstva lepidla, 1 rozpouštědlo vysychá a difunduje lepeným materiálem, 2 - film lepidla se ve spoji smršťuje o objem odpařeného rozpouštědla

16 bezrozpouštědlová lepidla - neobsahují těkavá rozpouštědla - reaktivní pryskyřice (epoxidy, polyesterové pryskyřice) vytvoření nové pevné chemické struktury chemickou reakcí (vytvrzováním) přilnavá lepidla (kontaktní) - obvykle na kaučukovém základě přilnavá téměř ke všem materiálům po jejich nanesení na slepované plochy se nejprve ponechají určitou dobu volně odpařit zvýšení koncentrace lepivé složky, a teprve potom se obě plochy k sobě přitlačí

17 Jednosložková reaktivní lepidla - základ reaktivní pryskyřice citlivé na zvýšení teploty - vytvrzením dojde k vytvoření nové pevné chemické struktury v původním stavu bud tekutá, nebo ve formě fólií z práškových polotovarů se nejprve musí převést do formy roztoku jak pro lepení porézních tak i neporézních materiálů po nanesení lepidla a spojení obou ploch se teplota zvýší na doporučenou hodnotu (100 až 160 C) - i slepované materiály musí těmto teplotám odolat! polymerační lepidla - další typ lepidla obsahující monomery schopné polymerace za normální teploty jsou citlivé na kontakt s kovy nebo vzdušnou vlhkostí a ve spoji mimořádně rychle tuhnou pro lepení malých plošek porézních i neporézních materiálů kyanakrylátová vteřinová lepidla

18 Dvousložková reaktivní lepidla - opět reaktivní pryskyřice, ale k vytvrzení dochází až chemickou reakcí dvou nebo více komponent reaktivní složky dodávané odděleně, smísení teprve těsně před použitím nanášení na obě slepované plochy a po spojení obou dílů nastartuje po určité době reakce vytvrzování lepidlo po určitou dobu v tekutém nelepivém stavu, než začne houstnout, gelovatět délka této prodlevy závisí na použitých pryskyřicích, ale zejména na druhu a koncentraci použitého iniciátoru a katalyzátoru vytvrzovací reakci lze urychlit i mírným zahřáním na 40 až 80 C, podle povahy lepidla úplné vytvrzení - obvykle za 12 až 48 hodin

19 tavná lepidla - termoplastická hmota, před použitím převedena teplem do plastického roztaveného stavu vlastní spojení - ihned po ztuhnutí lepidla ochlazením maximální pevnosti spoje dosaženo bezprostředně potom, co film lepidla ve spáře ztuhne citlivá na teplotu a na tlak mají vyšší viskozitu méně vsakují a vykazují malou smrštitelnost výhoda - krátká doba lepení, možnost spojovat porézní savé podklady vytvářejí pružný film a hodí se pro lepení porézních i neporézních materiálů nevýhoda - nutnost přesně dodržet teplotní režim jako prášková, granule, struny, v páscích i fóliích někdy forma tavných netkaných textilií a textilních pásků pro zažehlování

20 Stále lepivá lepidla - obvykle na kaučukovém základě, přilnavá téměř ke všem materiálům ve spoji nemění svoji konzistenci a zůstávají stále vláčná a lepivá často nanesena na podložky jako samolepicí pásky, štítky, tapety apod. citlivá na tlak spoj vzniká pouhým přitlačením k podkladu k rychlému a na pevnost nenáročnému spojování výhoda - velmi měkký poddajný spoj a možnost opatřovat nálepkami i materiály, které nemají dobré adhezní vlastnosti, například povrchově neupravený PE

21 Vliv lepidel na soudržnost spojů Makromolekuly v lepidlech - základ lepidel nejčastěji polymery s rostoucí délkou makromolekuly stoupá viskozita roztoků a koheze lepidel naopak adheze ke spojovanému materiálu klesá makromolekuly s nižším polymeračním stupněm - lepší difúze do mikroskopických pórů povrchů, makromolekuly s vyšším polymeračním stupněm výhodnější pro vytvoření pevnějšího filmu lepidla polarita lepidel zvýšení zabudováním vedlejších (postranních) skupin do základního polymeru dosažení vhodné kombinace rozpustnosti a tuhosti lepidla a zvýraznění vlastností v požadovaném směru Plniva v lepidlech - regulace viskozity, a nepřímo tedy prosakování lepidla do lepeného materiálu a tloušťka filmu lepidla plnivo může vyrovnávat odlišnosti ve vlastnostech lepidla a lepené hmoty omezuje vznik vnitřních pnutí

22 Změkčovadla - ovlivňují tuhost filmu lepidla i jeho přilnavost k podkladu Větší měkkost a přilnavost filmu se změkčovadlem - vyšší pohyblivostí makromolekul a jejich snazším pronikáním do mikroskopických pórů povrchu lepené hmoty Rozpouštědla - pomocný prostředek Usnadňují roztíratelnost lepidla, zajišťují rovnoměrnost naneseného filmu Zlepšují smáčivost povrchu a prostoupeni lepidla do všech mikroprohlubenin povrchu Viskozita lepidla snadnost či obtížnost nanášení lepidla Různé smáčení lepeného povrchu Může se měnit v průběhu skladování lepidel

23 Postup při lepení Příprava lepeného materiálu Nejdůležitější povrch lepených materiálů před vlastním nanesením lepidla nutno povrch lepeného materiálu upravit. Hlavní cíl - odstranění všech látek, vrstev a nerovností, které by mohly oslabovat pevnost budoucího spoje dosažení maximální smáčivosti povrchu lepidlem -čím větší část plochy lepeného spoje se účastní tvorby adhezních vazeb, tím větší pevnost spoje Některé druhy povrchových úprav, např. doutnavým výbojem, radioaktivním ozářením - vznik aktivních center na povrchu příznivé ovlivnění hodnoty adheze Způsoby povrchových úprav - fyzikální a chemické Fyzikální operace - mechanické opracování (broušení, kartáčování, pískování nebo obrábění) - odmašťování, čištění ultrazvukem, sušení, ozařování ultrafialovým zářením, doutnavým výbojem nebo iontové bombardování Chemické operace - moření, fosfatizace, anodická oxidace a základní nátěry reaktivních primerů

24 Konstrukce spoje - např. na tupo, s přesahem atd. Základ - největší pevnost spoje orientována ve směru maximálního namáhání, plocha lepeného spoje co největší a vrstva lepidla rovnoměrná a co nejtenčí Možnosti konstrukčního řešení plochých spojů: 1 - spoj tupý zkosený 2 - spoj jednoduše přeplátovaný zkosený 3-spoj dvojitě přeplátovaný 4 - spoj jednoduše přeplátovaný 5 - upravený spoj jednoduše přeplátovaný 6 - spoj lemový 7 - spoj s příložkou 8, 9 - spoje s upravenou jednoduchou příložkou 10 - spoj se dvěma příložkami 11, 12- spoj se dvěma upravenými příložkami

25 Možnosti konstrukčního řešení trubkových spojů: 1 až 7- různá provedení spoje 8 až 12 - lepené koncovky a záslepky 13 - vedeni souběžných trubek pomoci vlepeného sedla 14 - přitmeleni otopných trubek 15 až 18 - lepené příruby

26 Úprava lepidel temperace na pracovní teplotu ředění, přidávání plniv odstranění plynů reaktivní lepidla - smísení s příslušným vytvrzovacím činidlem a urychlovačem lepidlo se musí nanášet tak, aby vytvořilo rovnoměrně tenkou souvislou vrstvu na jedné či obou styčných plochách roztoková lepidla (rychle schnou vlivem odpařování nebo difuze rozpouštědla do podkladu) -nanášení na obě plochy reaktivní lepidla (tuhnoucí chemickou reakcí v celé hmotě) - nanášení jednostranné

27 Nanášení lepidel Ručně - štětcem, tyčinkou, stěrkou, špachtlí, válečkem či nástavci na tubách Strojově - vytlačovací a stříkací zařízení, polévací, nožová či válcová natírací zařízení Některá lepidla v tuhém stavu, lepicí vrstva až po roztavení Tavná lepidla v blocích tavným elementem ohřátým na teplotu tavení lepidla V obalové technice a při výrobě obuvi Prášková lepidla - ve fluidním loži, žárovým stříkáním či v elektrostatickém poli

28 Průmyslové způsoby nanášení tekutých lepidel 1 - nanášení lepidla dvouválcovým nanášecím strojem, 2 - nanášení lepidla clonovacím strojem, 3 - nanášení lepidla lištou (raklí), 4- nanášení lepidla tryskami

29 Tvorba spoje Závěrečná fáze technologie lepení - vlastní spojení slepovaných ploch a následné vytvoření lepeného spoje důležité zajistit rovnoběžnost lepených povrchu, čili rovnoměrnou vrstvu lepidla Velký význam - vyvození patřičného tlaku po předepsanou dobu, kterým je lepený soubor držen pohromadě Tlak - napomáhá fixaci lepených dílů, přispívá k rovnoměrnému roztečení lepidla po celé ploše, k vyrovnání menších nerovností podkladu a snazšímu proniknutí lepidla do povrchových pórů, čímž vzrůstá mechanické zakotvení Ne nadměrný tlak - možné negativní účinky - vytečení lepidla, vznik vnitřního pnutí vyvození tlaku - hydraulickými lisy, přítlačnými válcovacími zařízeními a pneumatickými systémy s pryžovou membránou Při lepení náročných výrobku - autoklávy, současně působí i zvýšená teplota

30 Zvýšení teploty - dobré rozvrstvení lepidla u reaktivních lepidel urychlení vytvrzování některé typy lepidel - pro nastartování chemické reakce zvýšení teploty nutné lepení za studena - probíhá při teplotě 15 až 20 C lepení za zvýšené teploty nad 25 C přes 100 C - tzv. lepení za horka možnost vzniku vnitřních pnutí po ochlazení vlivem nestejnoměrné roztažnosti lepených materiálů a lepidla čas, po který je spoj vystaven působení tlaku a teploty dostatečně dlouhý, aby lepidlo získalo soudržnost dostatečnou ke vzniku pevného spoje

31 Svařování

32 Svařování - pochod, při kterém vzniká nerozebíratelný spoj dvou nebo více dílů za úplného nebo částečného zaniknutí povrchového rozhraní při styku teplem aktivovaných povrchů za pomoci tlaku vytvoření pevného spoje - těsný kontakt povrchů, kdy se makromolekuly musí přiblížit na takovou vzdálenost, aby se mohly projevit mezimolekulové síly rychlý nárůst pevnosti svaru - nutné vzájemné mísení mikroobjemů povrchových vrstev podmíněno schopností materiálu přejít do tekutého (plastického) stavu tavitelnost společně s reologickými vlastnostmi vzniklé taveniny (dle ITT, označovaná jako svařitelnost) určuje snadnost vzniku a kvalitu svaru

33 Zdroje ohřevu přímo nosiči tepla, např. kontaktem s ohřátým povrchem (kontaktní svařování), horkým plynem či přídavným materiálem (extruzní svařování) přeměnou jiných druhů energie na teplo, např. přeměnou mechanické energie (svařování třením, ultrazvukem), elektrické energie (vysokofrekvenční svařování) Vlastní provedení - různý sled operací 1. svařované povrchy nejprve uvedeny v úplný kontakt a teprve poté zahřívány 2. povrchy nejprve ohřáty a teprve po tom spojeny 3. kontakt a ohřev probíhají současně (svařování třením)

34 Jinými slovy kondukční Kontaktní svařování spojované povrchy ohřívány stykem s vyhřívaným (svařovacím) nástrojem svařování v ustáleném (statickém) režimu - svařovací nástroj vyhříván na konstantní teplotu svařování tepelným impulsem - nástroj během kontaktu se svařovanými povrchy se rychle ohřeje a vzápětí ochladí Vyhřívaný svařovací nástroj - většinou opatřen tenkým ochranným povlakem (PTFE) zábrana přilepování ohřívaného materiálu na kovový povrch nástroje jednoduchý univerzální způsob - principiálně pro všechny typy termoplastů Použití - pro spojování polotovarů, jako jsou fólie, desky, trubky a různé profily Hlavní aplikační oblast konstrukce chemických zařízení, stavebnictví a obalová technika

35 Svařování tepelným impulsem a - impulsní svářečka, b svářecí automat 1, 2 svařovací čelisti, 3 fólie, 4 zdroj proudu, 5 časové relé, 6 - buben, 7 svařovací nůž, 8 sekačka, 9 - stohování sáčků, 10 - svar

36 Svařování folií a desek Tenké fólie - tepelným impulsem (0,1 až 1 s) Do odporového pásku, součásti svařovací čelisti, se přivede dostatečně velký elektrický proudový impuls (až 300 A) Vzniklým tepelným impulsem fólie zahřáty na svařovací teplotu a tlakem svařovací čelisti spojeny Měrný tlak čelisti - 0,1 až 0,15 MPa U výkonnějších strojů může být svařovací čelist chlazena vodou; pružná vložka v přítlačné čelisti zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku po celé délce čelisti a dokonalý kontakt mezi svařovanými vrstvami Čelisti - svařovací kleště nebo součást svařovacích strojů (ovládány pákovým mechanismem) Při jednostranném ohřevu - např. PE fólie do tloušťky 0,08 mm, při dvoustranném ohřevu do tloušťky 0,12 mm

37 svařovací a přítlačná čelist 1 - svařovací čelist 2 odporový pásek 3, 4 - izolační vrstvy 5 - kanálek pro chlazení vodou 6 - přítlačná čelist 7 - pružná vložka

38 svařování tlakovým impulzem ke svařování tenkých fólií (při výrobě PE sáčků) tlakový a tepelný impuls - dáván trvale vyhřívaným nožem, který se na krátkou dobu přitiskne na svařovaný rukáv z PE fólie fólie nesena otáčejícím se bubnem s pružným povrchem (pryž), svařovací nůž během impulsu posouván shodně s povrchem bubnu rukáv v sousedství příčného svaru stříhán a vzniklé sáčky jsou stohovány tlustší fólie a desky ohřívání nástrojem vyhřívaným na konstantní teplotu a spojovány bud překrytím nebo na tupo svařovací nástroj pro ruční svařování - páječka s regulací teploty apod. standardní konstrukce umožňují pracovat s fóliemi šíře 4 m a tloušťky 1 až 12 mm, speciální typy s tloušťkou až 70 mm

39 Svařování trubek také kontaktní svařování nejčastěji trubky z HDPE, poly-1-buténu PP navzájem nebo s tvarovkami, a to bud na tupo nebo polyfúzí Svařování na tupo - svařování bez použití dalších materiálů využíván především u rozvodů vody a plynu čelní plochy trubek a tvarovek se upraví, nahřejí na zrcadle na svařovací teplotu a po jeho oddálení se pod tlakem spojí za vzniku homogenního spojení u rozvodů chemikálií pouze za předpokladu, že materiál trubek je vůči příslušné chemikálii odolný zcela hladké spojení potrubí

40 Požadavky při svařování na tupo: nutno zajistit přesnou souosost spojovaných trubek ( provádí se strojově možno spojovat trubky s tvarovkami i trubky navzájem nutná stejná tloušťka stěny svařovaných dílů nahřívací zrcadlo - zabudované na svářečce, vyrobeno z tepelně vodivého materiálu (převážně z hliníkových slitin) povrch potažen ochrannou separační vrstvou (teflon) proti ulpívání roztaveného plastu svářečky na tupo pracují se svařovacími zrcadly se zabudovaným teploměrem rovinný hoblík pro zarovnání a očištění svařovaných ploch upevněn na jedné hřídeli spolu se svařovacím zrcadlem pro uchycení svařovaných profilů - na stroji upínací čelisti s možností výměny jednotlivých segmentů svařovací tlak vyvíjen hydraulicky, ruční pákou nebo kolem opatřeným aretovacím šroubem

41 hlavní parametry - tlak, teplota a čas vhodná teplota zaručuje převedení svařovaného plastu do taveniny o vhodné viskozitě či tekutosti, pro jednotlivé typy plastů normalizovány teplota na svařovacím zrcadle stanovena s ohledem na případné tepelné ztráty při chladnutí zrcadla v okolním prostředí regulace teploty - termostatem či elektronicky čas svařování - stanoven optimálně pro každou fázi svařování tlak vyvíjen mechanickým nebo hydraulickým zařízením poslední fáze chládnutí pod tlakem, uvolnění částí mechanické zatížení dvě hodiny po ukončení svařování

42 Princip kontaktního svařování trubek pomocí spojovací objímky a - spojovací objímka, b - nástavec pro ohřev spojky, c - vyhřívaná deska, d - nástavec pro ohřev trubky, e - trubka; vlevo: jednotlivé díly; uprostřed: ohřev; napravo: hotový spoj Trubky z PVC, PP, polybutenu a PVDC

43 Svařování profilů ke svařování okenních a dveřních rámů z dutých PVC profilů zařízení značně automatizována princip - obdoba svařování trubek natupo, stroj navíc vybaven upínacím zařízením na výrobu koutových svarů, T-kusů apod. některé typy zařízení vybaveny, čtyřmi svařovacími ústrojími- možno vyrobit celý rám najednou speciální omezovače přítlačné síly při ohřívání a spojování zajišťují úzkou rozměrovou toleranci výrobků

44 Polyfúzní svařování Jedním z nejpoužívanějších způsobů svařování potrubí a tvarovek pro tlakové rozvody teplé a studené vody a u podlahového a ústředního vytápění také potrubní rozvody v chemickém průmyslu svar vytvářen pouze materiálem trubky a tvarovky jeden z nejkvalitnějších pro systémy s malým průměrem - nenáročný na pořízení svařovacích nástrojů a techniky nutných k montáži Také nazýváno objímkové nebo hrdlové lze spojovat potrubí o průměru 10 až 120 mm při spojování přímých potrubí se používají nátrubky a v ostatních místech potrubí tvarovky, jako např. kolena, redukce, T-kusy apod. trubka při svařování ohřívána v takové délce, která odpovídá zasunutí do hrdla tvarovky u tvarovky ohříván vnitřní povrch v místě zasunutí trubky

45 Postup polyfúzního svařování

46 Polyfúzní svářečka - trnová nebo zrcadlová základní částí zrcadlové svářečky, která nahřívá trubku a tvarovku, je ohřívací zrcadlo, na které se připevňují polyfúzní nástavce zrcadlo - různý tvar a rozměry (podle rozměrů polyfúzních nástavců) - může být upraveno i pro upínání více nástavců, a tím zároveň pro svařování více profilů najednou uvnitř topné desky - elektrické topné těleso teplota desky - taková, aby se svařovací nástavce přenosem tepla zahřály na požadovanou teplotu (konstantní, udržována pomocí elektronické regulace) trnová svářečka - podobná, s tím rozdílem, že svařovací nástavce se nasazují na topný trn ohřívací zrcadlo, popř. trn pro upevnění nástavců a polyfúzní nástavec - z kovových slitin (dobré vodiče tepla) plochy ohřívacích nástavců pokryty PTFE ohřívací nástavce - vnitřní a vnější, vnější pro natavování tvarovky a vnitřní pro natavování trubky každý svařovaný průměr musí být svařován jinými nástavci

47 Svařování elektrotvarovkami Pevný a homogenní spoj Spojení vytvořeno elektrotvarovkou ve tvaru nátrubku nebo tvarovky (koleno, víčko, odbočka atp.) pro všechny typy potrubních rozvodů ze svařitelných plastů není klasickým kontaktním svařováním Elektrotvarovky - v rozměrech vhodných pro rozvody vytápění až pro systémy vnitřní kanalizace a potrubí pro uliční řády speciální prvky, jejichž součástí je vinutí odporového drátu vinutí zastříknuté přímo v materiálu elektrotvarovky nebo zastříknuté do tenké fólie vložené do tvarovky První způsob - především u elektrotvarovek pro svařování vnitřních vodovodních, kanalizačních a vytápěných rozvodů způsob na principu vložené fólie - zejména u montážních odboček Monofilární a bifilární

48 U monofilární elektrotvarovky - začátek vinutí v okrajové části a ve střední části přechází vinutí jednou smyčkou do druhé okrajové části Svary se vytváří najednou na obou koncích Bifilární elektrotvarovka - v každé okrajové části samostatné vinutí nutno svařovat samostatně každou polovinu tvarovky Prostor bez vinutí ve středu - studená zóna Vinutí uloženo na povrchu v kontaktních vývodech, kam se připojuje elektrosvářečka

49 Svařování horkým plynem s přídavným materiálem ohřátí spojovaných povrchů a přídavného materiálu na teplotu svařování pomocí proudu horkého plynu vzduch, dusík nebo oxid uhličitý svary V a X požadované vyhřátí svařovaného místa - vhodným sklonem ústí trysky přídavný materiál ve formě drátu veden do lůžka svaru tak, aby směřoval kolmo na rovinu svaru a mírným tlakem (p) se zajišťuje dobrý kontakt přídavného materiálu a spojovaných materiálů

50 výhodné především pro tlustostěnné materiály díly různých tlouštěk, svary složitých tvarů libovolně umístěné v prostoru při sestavování konstrukcí chemických zařízení, kladení podlahovin z PVC malá produktivita a nedostatečná pevnost spoje především při zatížení v ohybu a rázem pevnost svaru přibližně 70 % pevnosti základního materiálu přídavný materiál - plast stejného typu jako základní materiál dodává se ve tvarech tyčinek, drátů, pásků apod. horkovzdušná pistole nástroj na odstranění přebytečného materiálu

51 Extruzní svařování svařování tenkostěnných polotovarů z PE a PP svařování vytlačovaným přídavným materiálem (tzv. extruzní svařování) vytlačení taveniny spojovacího materiálu mezi spojované povrchy, které ohřeje na svařovací teplotu a spojí se s nimi za vzniku svaru bez kontaktu vytlačovací hubice se spojovanými díly - bezkontaktní s kontaktem hubice se svařovanými povrchy - kontaktní stroje pro extruzní svařování konstruovány bud s oddělenou plastikační jednotkou, nebo jako ruční s malým extruderem přímo ve svařovací hlavě zásobovány granulátem nebo páskem polymeru splnění různých požadavků výměnné hubice a patky relativně nová svařovací metoda Jednoduchá, velká produktivita, široké technologické možnosti velmi dobrá kvalita svarů svařování PE, PVC a dalších plastů

52 a - vytlačovací stroj, b- regulovatelný pohon vytlačovacího stroje, c - regulátor teploty vytlačovacího stroje, d - přívod elektrického proudu pro ohřívač vzduchu, e - regulátor teploty hadice s vytlačovaným přídavným materiálem, f - ventilátor, g - oplet z tepelné izolace, h - polytetrafluorethylenová hadice, i - hadice pro vzduch, k - svařovací hlava, l - držadlo, m - ohřev vzduchu, n - teploměr pro ohřátý vzduch, o - svařovaný díl, p - vodicí hrot q - svar, r - svařovací patka, s - ústí hadice

53 Vysokofrekvenční svařování Vlivem elektrického pole dochází u některých materiálů, jejichž molekuly mají trvalý nebo indukovatelný dipólový moment, k posunu elektrických nábojů - k tzv. orientační a elektronové polarizaci Elektronová polarizace se týká přesunu elektrických nábojů uvnitř molekul nebo atomů beze změn jejich tvaru či polohy Polarizace probíhá okamžitě a nedochází při ní ke zpožděným přesunům ani účinkem vysokofrekvenčního střídavého elektrického pole Orientační polarizace je časově závislá, neboť při ní dochází ke změnám poloh molekul nebo jejich částí Stačí-li hmotné částice ve střídavém elektrickém poli sledovat změny tohoto pole, jako je tomu např. u střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, nenastávají energetické ztráty a hmota se projevuje jako izolátor intenzita fázově posunuta proti napětí - střídavý proud indukovaný ve hmotě jalový, a proto nekoná práci - při vyšších frekvencích (např. několik tisíc Hz) dochází však u polárně nevyvážených molekul k fázovému posunutí intenzity oproti napětí v indukovaném proudu vznik práce, ve hmotě se ztrácí a mění se na teplo

54 jen u polymerů, v jejichž molekulách je vyvolána jednostranná polarizace vazbami, jako jsou např. C N, C=N, C=O, N=O, C-Cl, C-O teplo závisí na ztrátovém faktoru (při dané teplotě pro určitý materiál konstantou), na intenzitě elektrického pole a na jeho frekvenci spočívá v umístění tenkých svařovaných dílů mezi desky pracovního kondenzátoru - tzv. elektrody, z nichž jedna nebo obě vytvářejí svarový šev po přivedení elektrického napětí je materiál rychle zahřát na svařovací teplotu a tlakem elektrod je spojen teplo se vytváří přímo ve hmotě, nejvyšší teplota v místech styku svařovaných fólií a nejnižší na jejich povrchu ve styku s chladnými elektrodami výhodné pro tvorbu spoje a navíc se materiál nelepí na elektrody spodní elektroda nejčastěji rovinná, horní má tvar požadovaného svaru (tlaková elektroda) má-li elektroda břit, může kromě svařování i oddělovat přebytečný materiál nutno svar podložit izolačním materiálem s malým ztrátovým činitelem a o velké elektrické pevnosti, aby nedošlo ke zkratu při proseknutí svařovaného materiálu elektrodou

55 u výkonných svařovacích zařízení elektrody chlazeny vodním kanálkovým systémem pro kontinuální svařování elektrody tvořeny kladkami, mezi kterými materiál prochází Při vlastním svařování buď současně ohřev i stlačení nebo první ohřev a pak stlačení 1 - pohyblivá tvarová elektroda 2 - spodní rovinná elektroda, 3 - izolační podložka, 4 - svařované fólie

56 tenké materiály (fólie,koženky, textilie) z polárních polymerů, především z měkčeného i neměkčeného polyvinylchloridu Svařovacími elektrodami, pokud mají patřičný tvar, se do fólií vtlačují různé nápisy, značky apod. v řadě případů nahrazuje šití, a dosahuje se tak při menší pracnosti pevnějších spojení velká produktivita práce (krátké pracovní cykly, malá spotřeba energie, možnost dokončovacích prací při užití elektrod s břitem atd.) lepší pracovní podmínky a zmenšení znečišťování okolí oproti svařování nebo lepení

57 Svařování ultrazvukem mechanické kmity o frekvenci 20 až 50 khz vytvářené generátorem ultrazvuku generátor nejčastěji založen na principu tzv. magnetostrikčního jevu, tj. na změně rozměrů tělesa z feromagnetických látek vlivem magnetického pole přivedením střídavého elektrického proudu do vinutí měniče dojde k těmto změnám a vzniknou tak mechanické kmity o dvojnásobné frekvenci generátor může být rovněž elektrostrikční s piezokeramickým měničem v obou případech amplituda vznikajících kmitů velmi malá (3 až 5 µm), nutno vhodným transformátorem kmitů zvětšit optimální velikost amplitudy 30 až 40 µm

58 Ohřev materiálu podmíněn pohlcováním energie mechanických vibrací - nejintenzivnější pohlcování energie v nehomogenitách materiálu (nejvíce akumulovány na rozhraní spojovaných dílů) i vzrůst teploty na tomto rozhraní větší než v objemu materiálu mimo to mohou vznikající příčné vlny způsobovat tření povrchů, což přispívá k jejich rychlému ohřevu vznikající měkká vrstvička sice zmenší koeficient tření mezi povrchy, ale sama se stává oblastí intenzivního pohlcování energie a mísení materiálu působením ultrazvukových vln změněny tokové vlastnosti vzniklé taveniny urychluje vytvoření svarového spoje kvalitní svařovaní při nižších teplotách, než dovolují ostatní svařovací metody Svařitelnost polymerů ultrazvukem - dána jednak množstvím mechanické energie přivedené na materiálové rozhraní, jednak množstvím tepla nutným k ohřevu materiálu na teplotu tečení 1 - magnetostrikční měnič, 2 - cívka měniče, 3 - transformátor pružných kmitů, 4 - svařovací nástroj, 5 - svařované díly, 6 - podpěra

59 Znaky ultrazvukového svařování: 1. K ohřevu materiálu na svařovací teplotu dochází velmi rychle - ohřev trvá řádově sekundy až zlomky sekund 2. Působení ultrazvukových vln na ohřátý materiál urychluje tvorbu spoje, zkracuje celý cyklus a umožňuje svařovat i při nižších teplotách 3. Mnohé materiály lze svařovat v místech značně vzdálených od povrchu, na který je přiváděna energie 4. Není nutné předchozí očištění spojovaných povrchů od nečistot 5. Na svařovacím nástroji není elektrický potenciál svařování v blízkém poli (kontaktní svařování) - ke spojování měkkých materiálů (polyethylénu, kopolymeru ethylén-propylén apod.), malé tloušťky (do 5 mm) v poli vzdáleném od sonotrody (distanční neboli přenosové svařování) - při svařování objemných dílů z tvrdých termoplastů (PS,PMMA,PC apod.)

60 Schéma kontaktního (a) a přenosového (b) svařování ultrazvukem: 1 - sonotroda, 2 - svařované díly, 3 - opora

61 Svařování třením ohřev spojovaných dílů na svařovací teplotu - přeměna mechanické energie v energii tepelnou při tření povrchů Intenzita uvolňování tepla dána třecím výkonem, který je určen přítlačnou silou, koeficientem tření a vzájemnou rychlostí třených ploch množství tepla - v závislosti na době tření za předepsaných podmínek (tlaku, rychlosti) dle technického provedení - rotační a vibrační Rotační - tření povrchů dosaženo přitlačováním jednoho otáčejícího se dílu na díl druhý, který je upevněn a neotáčí se po roztavení povrchových styčných vrstev se tření přeruší bud uvolněním upevněného dílu (začne se též otáčet) nebo zastavením rotace poháněného otáčejícího se dílu předměty drženy stále pod předepsaným tlakem, dokud nedojde k požadovanému spojení a ochlazení spoje pro rotačně symetrické díly (koule, válce, trubky, kužele apod.) nebo lze tyto díly přivařovat na rovné plochy

62 Svařování třením pomocí soustruhu 1 sklíčidlo 2 - svařované části 3 zarážka 4 - otočný hrot koníku 5 - otočná část 6 - neotočná část 7 - svar

63 Vibrační svařování vznik tepla vzájemným třením spojovaných povrchů oscilacemi o frekvenci 100 až 250 Hz a amplitudě I až 4 mm oscilace - lineární nebo úhlové lineární vibrace - pro svařování úzkých a dlouhých dílů s poměrem délek větším než 1,5 vibrace se vedou ve směru největšího rozměru, (největší tuhost dílu úhlové vibrace - svařování kruhových, čtvercových nebo obdélníkových dílů s poměrem délek stran menším než 1,5 PS, ABS, PMMA, PA, PC, PP, PVC rotační svařování - investičně i provozně méně náročné, je však omezeno na rotační tvary vibrační svařování zajišťuje přesnější spojení dílů, svařované části mohou mít větší rozměry a) tvary dílů vhodných pro lineární vibrace b) tvary dílů vhodných pro úhlové vibrace

64 Svařování zářením působením infračerveného záření (radiační svařování) koncentrovanými světelnými paprsky (svařování laserem) - ohřevu spojovaných povrchů dosahuje přeměnou zářivé energie na teplo koncentrace značného množství energie v tenkém paprsku, jehož průměr v místě zaostření dosahuje pouze desetin milimetru zdroje tohoto záření - molekulární plynové lasery (na bázi oxidu uhličitého nebo oxidu uhelnatého) při spojování tenkých fólií, kdy se dociluje vysokých pracovních rychlostí 1 - laser, 2 - paprsek laseru, 3 - zrcadlo, 4 ostřící čočka, 5 - přítlačný váleček, 6 - dopravní válec, 7 - svařované folie

65 Povrchové úpravy

66 Důvody dosažení vizuálního efektu zlepšení některých funkčních vlastností výrobku spojených s jeho povrchem, popř. kombinace obou cílů Při změně funkčních vlastností jde hlavně o: 1. tvorbu speciálních funkčních skupin na povrchu výrobku pro specifické interakce s jinými funkčními skupinami 2. zvýšení povrchové energie - zvýšení hydrofilnosti 3. snížení povrchové energie - snížení hydrofilnosti nebo dosažení hydrofobie 4. zvýšení chemické odolnosti 5. odstranění slabých hraničních vrstev nebo znečistění 6. modifikace povrchové morfologie zvýšením nebo snížením povrchové krystalinity nebo hrubosti 7. dosažení povrchového síťování 8. zvýšení povrchové elektrické vodivosti, 9. zvýšení povrchové kluznosti (lubricity) nebo lépe změny třecích poměrů

67 Desénování také vzorování je postup, při kterém se materiály, především v pásech či pruzích, opatřují povrchovým reliéfem Často u výrobků z měkčeného PVC, a to zejména u fólií a koženek a také u syntetických usní požadovaný vzor, jehož nositelem je kovový, ale v poslední době také keramický válec, vtlačován do hladkého povrchu materiálu, který má být dezénován Buď válec, nebo dezénovaný materiál ohřáty a reprodukovatelnost přenášeného vzoru závisí na teplotě a přítlaku obě veličiny mohou být regulovány, u teploty jde hlavně o ochlazení po průchodu dezénovacími válci v některých případech dezenování zařazeno přímo jako součást válcovacích či natíracích linek

68 Schéma dezénovacího zařízení 1 - ohřev materiálu, 2 - dezénovaný materiál, 3 - dezénovací válec, 4 - opěrný válec

69 Možnost vytvoření mikrodesénu např. pro PVB folie zvýšení lepivosti ke sklu Chemické dezénování - u tlustších plošných výrobků, sestávajících z více vrstev - výroba podlahovin, u nichž je jedna vrstva lehčená - typ Cushion Vinyl na povrch výrobku, tvořený lehčitelnou směsí, naneseny potiskovací technikou bud aktivátory, nebo inhibitory rozkladu použitých nadouvadel podle předem zvoleného vzoru v místech potisku a vedle nich dosážení různého stupně nalehčení a tím i různých výšek lehčené vrstvy a v důsledku toho také celé podlahoviny

70 Potiskování Vytváření barevných efektů podle zadání Odlišné vlastnosti od papíru a textilu problémy Většinou nutná předúprava povrchu pro potiskování Plasty - materiály ve většině případů s kompaktním neporézním povrchem,nenasákavé, obtížně rozpustné v rozpouštědlech a vykazují rozdílnou povrchovou energii odlišný způsob cílené změny charakteru povrchu před potiskováním pro dobré smáčení a adhezi k pevnému povrchu polymeru při jakémkoliv nanášení, tedy také při potiskování, lepení aj., povrchové napětí povrchu polymeru minimálně o 10 mn/m větší než povrchové napětí použité kapaliny, tj. rozpouštědla, barvy, smáčedla aj. Např. barvy nebo adheziva na bázi vody mají vyšší povrchové napětí, než je povrchová energie povrchu PE, nesmáčí povrchy na bázi tohoto polymeru - povrch nutno změnit nebo upravit tak, aby byl smáčivý vodou (Polární složka je tvořena interakcemi dipólů v makromolekulách) Stupeň předúpravy - hodnocení pomocí testovací tužky či testovacího roztoku

71 Možnosti předúprav Úprava plamenem - ožehnutí povrchu plastu oxidačním plamenem o teplotě C Moderní systémy oxidace povrchu plamenem jsou běžné i s inovacemi, jako jsou elekronické řízení spalování, plynné zdroje (přírodní plyn, svítiplyn, propan- butan), stlačený vzduch, systém distribuce plamene aj. Pro zlepšené potiskování, adheze etiket, především u kelímků a válcových předmětů vyrobených vyfukováním nebo vstřikováním (lahve) Výhoda - relativně nízké pořizovací náklady a možnost zařazení do linek omezení - ne u velmi tenkých výrobků a výrobků komplikovaných tvarů s nízkou reprodukovatelností Nevýhoda -vysoké náklady na provoz a bezpečnostní zabezpečení

72 Chemická úprava - kontinuální nebo diskontinuální ponoření výrobku do reakční směsi a reagování povrchu plastu s aktivními složkami směsi nejčastěji používána u styrénových plastů při galvanickém pokovení a při úpravách pro lepení V případě polyolefinů - kyselina chromsírová, v případě PET - kombinace fyzikálních metod, disperzí a roubování. Roubování i u úpravy akrylových polymerů Mezní případ - oxidace povrchu taveniny ozonem Ozon - intenzivní oxidační prostředek, vyrábí se ve výrobnících ozonu s výkonem až 1000 g/h, pomocí suchého vzduchu se vyfukuje pod tryskou vytlačovacího stroje do styku s taveninou polymeru Chemická úprava - velmi účinná a homogenní, navíc při ní dochází i k mikročistění upravovaných povrchů. Nevýhoda - agresivita chemikálií a komplikovaná likvidace zbytků reagenčních směsí

73 koronová úprava - poprvé použit u úpravy polyethylénových fólií a také v této aplikaci je nejvíce používán Základ zařízení - vysokofrekvenční generátor a elektrodový systém, který je připevněn v definovaném rozmezí - běžně 1,5 cm - k uzemněnému nosnému válci výkon generátoru se vybíjí přes elektrodový systém na povrchu upravovaného materiálu dvě varianty elektrod - podle toho, zda jde o vodivý nebo nevodivý povrch Pro nevodivé materiály (většina plastů) - kovové elektrody různých tvarů, pro fólie nejčastěji nožové nebo listové, pro ostatní výrobky různě profilované Pro vodivé materiály (pokovené plasty) - elektrodový systém z dielektrických elektrod - např. keramických, které pro přenos vysokého napětí obsahují kovový vodič Účinnost koronové úpravy - determinována eletrodovým systémem celková přivedená energie by měla být co nejrovnoměrněji a nejúsporněji rozmístěna na povrchu materiálu při minimální spotřebě

74 Schéma elektrodového systému 1 - vysoké napětí, 2 - elektroda, 3 - folie, 4 - uzemněný kovový válec, 5 - plášt z dielektrika

75 Přímé způsoby Tisk z hloubky Tisk z výšky Sítotisk Způsoby potisku Nepřímé způsoby Ofset Potiskování měkkým razníkem razítkování Potiskování teplým razníkem termotisk Polygrafické potiskování knihtisk nebo gumotisk

76 Tisk z hloubky barva se nanáší na potiskovaný povrch z prohlubní tiskového válce hloubka prohlubenin určuje množství nanesené barvy, a tím i její sytost (polostíny) 1 - hlubotiskový válec, 2 podložní válec, 3 - nanášecí válec, 4 - fólie, 5 - nádržka s barvou (barevník), 6 - stírací nůž nejrozšířenější způsob potiskování fólií, zejména fólií z měkčeného PVC

77 Tisk z výšky 1 -tiskový válec, 2 podložní válec, 3 - nanášecí válec, 4 - přenášecí válec, 5 - barevník, 6 - fólie, 7 - stírací váleček barva nanášena z nádržky (tav. barevníku) nanášena válci na vyvýšené plochy tiskového válce a odtud na potiskovaný povrch Místo přenášecího válce - často textilní pás přebytek barvy není stírán dlouhá životnost tiskového válce

78 Sítotisk Barva protlačována otvory síta pomocí natíracího nože (stěrky) na potiskovaný povrch Viskozita barvy, velikost ok síta a tlak, resp. náklon stěrky určují množství nanesené barvy, sítotiskem lze nanášet i tlusté vrstvy Síta - z zjemného hedvábného, měděného nebo polyamidového pletiva s počtem až 100 ok na I mm2 Obraz (šablona) vytvořen fotochemickou cestou pomocí vrstvy citlivé na světlo Síto nejčastěji rovinné, upnuté v rámu z plastu nebo z nerezové oceli potisk rovinných, popř. válcových a kuželových ploch Vlastní tisk dvěma způsoby: při prvním způsobu se rám se sítem položí na předmět a nůž přejede přes síto; naopak při druhém způsobu je nůž nehybný, pojíždí rám a předmět se současně posouvá (nebo otáčí) stejně se sítem kontinuální způsob tisku fólií umožněn při tzv. rotačním sítotisku, kdy síto tvoří plášť válce 1 - pracovní stůl, 2 - fólie, 3 - rám, 4 - síto, 5 - barva, 6 - stírací nůž, 7 - potisk

79 Ofsefový tisk - strojový způsob potiskování zvlášt vhodný pro sériovou výrobu,umožňující velké rychlosti tisku barevný vzor - tiskem z plochy na základě rozdílné smáčivosti tiskové formy barvou, popř. vodou nejprve nanesen obvykle na opryžovaný válec a odtud na potiskovaný povrch dosažení velmi jemné kontury tisku vysoké požadavky na rovnost rovinných nebo válcových povrchů, nanesený barevný film velmi tenký - výhodné chránit vrstvou transparentního laku zvýšení odolnosti proti otěru

80 Potiskování měkkým razníkem (razítkování) - varianta ofsetového tisku, vhodná zejména pro potiskování drobných předmětů s nerovným povrchem (hadic, trubiček, štítků apod.) barevný obraz vytvořen nejprve na měkkém razníku (nejčastěji ze silikonového kaučuku) metodou přímého tisku a tímto razníkem obraz přenesen na potiskovaný povrch Potiskování teplým razníkem (termotisk) - přitlačení tiskové fólie vysokým měrným tlakem na potiskovaný povrch tlak vyvozován razníkem z kovu nebo silikonového kaučuku s teplotou 100 až 200 C barevná vrstva nanesena na speciální tiskové fólii skládající se postupně z těchto vrstev: nosiče PETP, separační vrstvy, ochranné vrstvy budoucího nátěru, pigmentové vrstvy (popř. kovové fólie) a vrstvy tavného lepidla působením tepla a tlaku se barevná vrstva tiskové fólie oddělí a přilne na povrch výrobku výhoda uvedeného postupu - možnost okamžité manipulace s potištěným dílem, odpadá úprava obtížně potiskovatelných povrchů, vícebarevné obrazy vznikají v jednom pracovním cyklu

81 Leštění proces, při kterém se bud odstraňují defekty z výroby, vzniklé na povrchu výrobku, nebo se odstraňují stopy po mechanickém opracování nebo se vylepšuje standardně dosažený povrch vlastnímu leštění se mu vyhnout kvalitním výrobkem přímo z výroby proto u vstřikování, lisování aj. kladen důraz na kvalitu povrchu desek či forem Tři způsoby nebo jejich kombinace mechanické leštění leštění plamenem leštění rozpouštědly

82 Mechanické leštění - pomocí textilních, látkových, případně plstěných kotoučů nebo také lešticích pásek, šňůr, dostupnými lešticími pastami Odlišné složení - v důsledku toho také barvami - pro plasty se hnědé a zelené pasty pasty také z vídeňského vápno, mikropolit či plavená křída od hrubších lešticích prostředků k jemnějším, tj. po hrubém odstranění vad pilníkem, smirkovými papíry či plátny postupně stále jemnější pasty pasty musí být stále dostatečně vlhké povrchy se při leštění zahřívají - práce se provádějí přerušovaně dolešťování bez past měkkým textilem+ Nejčastěji výrobky z PMMA ( zapolymerované biologické či jiné objekty) - leštění rotujícími látkovými kotouči o průměru mm Reaktoplasty - leštění v bubnech (zaplněny lisovanými dílci, lešticí směsí a navoskovanými kostkami z tvrdého dřeva

83 Leštění plamenem - jen u materiálů, které se účinkem plamene definované intenzity povrchově nataví působení plamene je velmi krátké, jde v podstatě jen o mžikové ožehnutí Plameny, které nečadí - kyslíkovodíkové kombinace Nutný dostatek zručnosti a zkušeností leštění rozpouštědly - pro materiály, které jsou v daném rozpouštědle rozpustné nebo částečně rozpustné a nemají vnitřní pnutí, např. pro odlévané PMMA rozpouštědlo působí bud jako pára, nebo v kapalné fázi, závislé na teplotě a době působení PMMA - páry trichlórethylénu při 80 C po dobu 3-4 s s následným rychlým odstraněním zbytků par rozpouštědla při téže teplotě také postřikování výrobků rozpouštědlovou mlhou nebo ponoření do rozpouštědla či jeho směsí

84 Sametování procesy, které vedou k nanášení krátkých sekaných vláken na povrchy plastových výrobků zakotvením vláken na těchto površích se dosahuje příjemného povrchového omaku, připomínajícího podle použitých materiálů a technologií samet, semiš, velur či jiné textilní nebo textilu podobné materiály na povrch plastu opatřený vhodným adhezivem se usměrněně nanášejí krátká vlákna, která ve vrstvě lepidla zakotví usměrnění uložení vláken se dosahuje bud pomocí elekrického pole (vlákna se ukládají ve směru siločar) nebo aplikací vláken pomocí vzduchových či bezvzduchových pistolí, nebo také kombinací těchto způsobů Lepidla by měla být vodivá - vodní disperze syntetických pryskyřic, rozpouštědlová dvoukomponentní lepidla i bezrozpouštědlové systémy, povrch sametovaného materiálu také lepivý a vodivý

85 Schéma zařízení pro sametování 1 - odvíjení, 2- nanášení adhezivní vrstvy, 3 - aplikace vláken, 4 - elektrické pole, 5 - sušeni, 6 - navíjení

86 Technologický postup Příprava nosného materiálu Nános lepidla Vlastní aplikace vláken Sušení Odstranění přebytku vláken a příp. rozpouštědel Materiál - nesmí mít ostré hrany, povrch u PO musí být leptaný či oxidačně upravený Nanášení kontinuální, různé typy válců

87 Příklady aplikačních možností pro vlákny upravené povrchy

88 Pokovování plastů Kovový povlak na povrchu výrobku - efektní kovový vzhled, lepší vlastnosti 1. mechanické vlastnosti se celkově zlepší - zvětší se zejména tažnost, rázová houževnatost a pevnost v ohybu, odolnost proti opotřebení 2. menší navlhavost, propustnost pro kapaliny a plyny, větší odolnost proti rozpouštědlům a olejům 3. významně se zabrání přirozenému stárnutí plastu 4. lepší tepelná tvarová stabilita 5. pokovené plasty jsou lehčí než příslušné kovové díly, jejichž výroba je navíc nákladnější

89 chemické (bezproudové) pokovování - kov se vylučuje na povrchu předmětů z roztoku soli povlakového kovu působením redukčního činidla bud trvale obsaženého v pokovovací lázni (klasický způsob), nebo redukční činidlo dodáváno až na speciálně upravený povrch předmětů (sorpční způsob) pokovovací lázeň - pří klasickém způsobu obsahuje rozpuštěnou sůl kovu, redukční činidlo, komplexotvorné látky, tlumič ph, popř. další přísady na povrchu plastu vyloučena jen část vyredukovaného kovu (asi 20 %) výhodnější sorpční způsob - chemisorpce aktivovaného povrchu, kdy se na něm redukují sorbované ionty Cu, Ni, Co, Ag, Au

90 redukční činidlo fosfornan sodný, hydrid boritý, hydrazin a aldehydy povrch výrobků třeba upravit zdrsnění a odmaštění nejběžnější úprava povrchu - moření v chromsírové směsi, někdy doplněné o kyselinu fosforečnou rozvíjejí se i způsoby zdrsnění povrchu plastů v atmosféře oxidu siřičitého, které nevyžadují nákladnou detoxikací odpadních vod někdy se povrch ještě aktivuje (např. v roztoku PdCI 2 ) a senzibiluje (např. v roztoku SnCl 2 okyseleném HCI) kovová vrstva se vylučuje rovnoměrně po celém povrchu nezávisle na tvaru výrobku dosažitelná tloušťka povlaku např. pro měď 10 µm

91 Galvanické pokovování - vyloučení kovu z roztoku účinkem stejnosměrného elektrického proudu nutná elektrická vodivost pokovovaného předmětu - v případě výrobků z plastů dosažena vytvořením základní vodivé vrstvy (obvykle z Cu nebo Ag) na povrchu chemickým redukčním pokovením dosažitelná tloušťka kovové vrstvy není při galvanickém způsobu omezena, vrstva se může skládat i z několika vrstev různých kovů nanesených postupně také možno pokovovat některými slitinami (např. mosazí) PP, PPO, PMMA, PTFE, PS, ABS velmi pečlivá příprava povrchu před vlastním galvanickým pokovováním

92 Pokovování ve vakuu - napařování kovů za velmi sníženého tlaku (0 až 1 Pa) CD nosiče, automobilové reflektory, vánoční dekorační ornamenty nejvíce hliník, ale lze tak nanášet řadu dalších kovů i některé slitiny nanášený kov se taví a odpařuje v odpařovači, kolem kterého jsou umístěny předměty určené k pokovení, a to ve vzdálenosti menší, než je volná dráha molekul par kovu Pro zajištění rovnoměrné tloušťky povlaku se předměty většinou otáčejí 1 vakuová komora, 2 planetové držáky, teplota ploch, na nichž 3 má trny, kov 4 kondenzovat, wolframový drát, bývá 5 nízká (asi 120 C) vysokonapěťová elektroda, c - hnací zařízeni, 7 odsávání vývěvami dosahované tloušťky povlaku - v rozmezí 0,1 až 1 µm

93 katodové naprašování kovů - při poněkud vyšších tlacích (1 až 10 Pa) Výhodné zejména u těch plastů, které za velmi sníženého tlaku uvolňují těkavé produkty (např. u PVC, PMMA) předmět se umístí v blízkosti katody z nanášeného kovu (slitiny), přivedením stejnosměrného elektrického napětí (1 až 20 kv) ionty plynu bombardují povrch katody a uvolňují z něj částice materiálu, které kondenzují na plochách v blízkém okolí vznik dostatečného množství iontů plynu je často podporován doutnavým výbojem mezi dalším párem elektrod vysokého napětí, magnetronem nebo iontovým dělem rozprašované částice kovu mají až o řád větší energii než při vakuovém napařování, a proto vnikají do kondenzačního povrchu a takto vytvořená vrstva velmi dobře lne k povrchu Nevýhoda - menší rychlost napařování lze nanášet velmi tenké vrstvy a přesně kontrolovat tloušťku povlaku těžko tavitelné kovy (Pt, Ni, Rh, W, Mo) S vhodným plynem může docházet k chemické reakci uvolněných částic kovů a pak lze nanášet pak jejich sloučeniny (oxidy, karbidy, nitridy)

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

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

Více

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ Lepení se jako účinná technika spojování materiálů, pouţívá jiţ více neţ 6000 let. Zpočátku se pouţívaly pouze přírodní látky, zejména

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Pájení a lepení Princip pájení: Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pájení a lepení Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

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

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín Praktická cvičení Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Svoboda Březen 2014/ 4.A Obsah 1.0 ÚVOD...3 2.0 VSTŘIKOVÁNÍ...3 2.1 ÚVOD DO VSTŘIKOVÁNÍ...3

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,

Více

Popis technologie tvarování

Popis technologie tvarování Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami

Více

Ultrazvukové svařování - 41

Ultrazvukové svařování - 41 Ultrazvukové svařování - 41 Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie a prochází od té doby prudkým vývojem. Jak se technologie vyvíjí,

Více

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Silikonová lepidla a těsnicí hmoty Lepidla se dodávají v široké škále chemických složeních, z nichž každé má své specifické vlastnosti a použití. V této souvislosti jsou silikony často označovány spíše

Více

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

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

Více

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

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

Více

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez

Více

Podstata plastů [1] Polymery

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

Více

Úvod technologie hot melt

Úvod technologie hot melt Technologie hotmelt Úvod technologie hot melt Průmyslové technologie hot melt jsou v současné době velice dobře konkurenceschopné klasických postupům tepelného pojení. Důvodem jejich použití je zejména

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

POLOTOVARY Z PLASTŮ A JEJICH ÚPRAVA

POLOTOVARY Z PLASTŮ A JEJICH ÚPRAVA Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 13 Téma: TECHNOLOGIE VÝROBY PLASTŮ Lektor: Ing. Tomáš Kůgel Třída/y: 2ST, 3ST, 4ST, 2MSA,

Více

Lepení kovů. Martin Červenka

Lepení kovů. Martin Červenka Lepení kovů Martin Červenka Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, 47

Více

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky. Svařování tlakové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Plasty - druhy a možnosti využití

Plasty - druhy a možnosti využití Plasty - druhy a možnosti využití První plasty (dříve označované jako umělé hmoty) byly vyrobeny v polovině minulého století. Jedním z nejstarších je celuloid. Vyrábí se z celulózy (celulóza tvoří stěny

Více

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) PRYŽ Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) Vlastnosti pryže Velká elasticita (pružiny, těsnění,

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA LEPIDEL VE VŠEOBECNÉM STROJÍRENSTVÍ ANALYSIS OF ADHESIVES IN GENERAL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ANALÝZA

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené Scotch- W eld akrylová lepidla Technický list únor 2014 Popis produktu 3M Scotch-Weld DP8405NS a DP8410NS jsou vysoce výkonná dvousložková akrylová lepidla, která nabízejí vynikající pevnost ve střihu,

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

LCC 150. Technický list Prosinec 2012

LCC 150. Technický list Prosinec 2012 Technický list Prosinec 2012 LCC 150 LCC 150 je vyrobeno jako patentní metylmetakrylátové lepidlo. Jedná se o novou řadu lepidel zajišťující přilnavost pro celou řadu materiálů, bez nutnosti použití primeru.

Více

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení Řešení pro průmyslové trhy Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení Skupina Henkel Skutečně integrovaná, skutečně mezinárodní Přehled možných aplikací Henkel je specializovaná firma s celosvětovou

Více

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Předběžný technický list červen 2013 Popis produktu Akrylová lepidla 3M Scotch-Weld jsou vysoce výkonná dvousložková lepidla s vynikající pevností ve smyku,

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky

Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy UMĚLÉ HMOTY Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy Polosyntetické (polymerizovány z přírodních surovin) a syntetické (zcela uměle) Historie Vznik plastických hmot-polovina 19.století, rychlé rozšíření.

Více

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů

Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty jsou dnes všudypřítomné, a hlavně v mnohých případech nenahraditelné. S narůstajícím množstvím druhů a typů plastů (s rozličnými

Více

Lepení kovů. Jan Vaclach

Lepení kovů. Jan Vaclach Lepení kovů Jan Vaclach Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá lepením vybraných typů kovových materiálů (ocelový a pozinkovaný plech) s jedním jednokomponentním (Cyberbond 1008)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ROZDĚLENÍ PLASTŮ TERMOPLASTY, REAKTOPLASTY; MECHANICKÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ; KAUČUKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařování plastů Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Ing.Pavel Vinarský, ČSSP Praha Úvod Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho

Více

POROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ A VÍCEKOMPONENTNÍHO VSTŘIKOVÁNÍ

POROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ A VÍCEKOMPONENTNÍHO VSTŘIKOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY POROVNÁNÍ

Více

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT kyanoakrylátové lepidlo Superrychlé, hospodárné, trvanlivé a s mnohostranným využitím. Contact kyanoakrylátová lepidla jsou

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

þÿ H o d n o c e n í p e v n o s t i l e p e n ý c h s þÿ k o n s t r u k c i a u t o b u so

þÿ H o d n o c e n í p e v n o s t i l e p e n ý c h s þÿ k o n s t r u k c i a u t o b u so Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2008 þÿ H o d n o c e n í

Více

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vstřikování plastů plasty, formy, proces SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299 2 OBSAH PLASTY 1. Historie plastů 4 2. Dělení plastů 5 3. Plasty pro vstřikovací lisy 6 4. Výrobky z plastů (obr.) 7 VSTŘIKOVACÍ

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Část I. Základní informace o vodorovném dopravním značení Výtah z diplomové práce Bc. Davida Kloubka. 1 Úvod Silniční doprava se stala nedílnou

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII METODY TVÁŘENÍ KOVŦ A PLASTŦ PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII Důvody použití pevnostních materiálů: v současné době je snaha výrobců automobilů o zvýšení pasivní bezpečnosti (zvýšení tuhosti karoserie)

Více

modrá, modrá námořní, černá

modrá, modrá námořní, černá Desky z llehčeného PVC KOMAPLUS Ekonomicky výhodná varianta desek s vysokou přidanou hodnotou. Desky mají velmi nízkou hmotnost, výborné mechanické vlastnosti, dokonalý povrch, pravidelnou strukturu jádra

Více

Lepení polymerů. Bc. Martin Bednařík

Lepení polymerů. Bc. Martin Bednařík Lepení polymerů Bc. Martin Bednařík Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lepením polymerů. Teoretická část se zaměřuje na základy lepení a také činitele, kteří ovlivňují výsledné

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

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

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

Metakrylátové lepidlo Power 25 ml Č. výr. 92624

Metakrylátové lepidlo Power 25 ml Č. výr. 92624 Charakteristika: Strukturální lepení v dnešních výrobních a zpracovatelských procesech kladou vysoké požadavky na pevnost, rychlost a bezpečnost spojovacích mechanismů. Modifikovaný metyl-metakrylátester

Více

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel Finish tmel na sádrokartony Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Studijní text - Svařovna

Studijní text - Svařovna Studijní text - Svařovna Určeno pro vnitřní potřebu žáků školy Bc. Vladimír Čečrdle Obsah: 1. Bezpečnost práce při svařování 2. Svařování elektrickým obloukem svařovací zdroje 3. Přídavné materiály pro

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

SORTIMENT. Extrudér PW 2

SORTIMENT. Extrudér PW 2 SORTIMENT Extrudér PW 2 Pro svařování PP a PE. Tavicí komora se šnekem, pohonná jednotka, horkovzdušné dmychadlo, řídcí elektronika s regulátorem. Zásuvka by měla být dimenzována na 16 A. Pohon svářečky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry OEP 06/01 33.00 M001 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KDP 01/00 Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Technický list. Polyuretanbeton daxner Technický list Polyuretanbeton daxner Jedná se o speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. Polyuretanbeton daxner je až 4

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů. Lepené spoje Lepené spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Lepeny jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních

Více

Lepidla a techniky lepení součástek

Lepidla a techniky lepení součástek Lepidla a techniky lepení součástek Kromě obrovského počtu neplněných lepidel existuje dnes celá řada lepidel plněných různými druhy částic. Plněná lepidla hrají důležitou roli v průmyslu, protože mnoha

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Vlnění a optika 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 mechanické kmitání a vlnění - základní druhy mechanického vlnění a jejich

Více

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní Ladislav HRBÁČEK* Porovnaní izolací ocelových potrubí používaných v českém plynárenství Izolační povlaky jako základní součást protikorozní ochrany (dále jen PKO) plynovodů musí zajišťovat jejich dlouhodobý

Více

kapitola 39 - poznámky ke kapitole

kapitola 39 - poznámky ke kapitole K A P I T O L A 39 PLASTY A VÝROBKY Z NICH Poznámky 1. V celé nomenklatuře se výrazem plasty rozumějí materiály čísel 3901 až 3914, které působením vnějšího vlivu (zpravidla tepla a tlaku, případně rozpouštědla

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

Tvorba 3D modelu vstřikovací formy. Jan Vykydal

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

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Charakteristické vlastnosti.

Charakteristické vlastnosti. Weldyx Professional je vysoce účinné lepidlo, vyvinuté pro strukturální lepení kovů 1, spojovacích materiálů a umělých hmot 2. Díky své nekompromisní kvalitě je schváleno pro speciální požadavky řady průmyslových

Více

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE Jan Brdíčko & spol Komenského 399 538 51 CHRAST http://www.sklenarstvi-vitraze.cz tel. : 469 667 205 mob. : 606 378 830 fax : 469 667 109 IČO : 11034831 DIČ : 233-5401030943 Strana

Více

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

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.

Více

Lepidlo třecích obložení RETOL 93

Lepidlo třecích obložení RETOL 93 Docela by měl zajímalo, zda již někdo zkoušel lepit brzdové destičky na ATV nejen třeba od Dinli, třeba níže uvedeným lepidlem za zhruba 450,- Kč/litr a jaké destičky jste použily na Dinlijku? Diskutovat

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více