Edice PhD Thesis, sv. 333 ISSN Ing. Michal Staněk. Modelování procesu
|
|
- Barbora Říhová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice PhD Thesis, sv. 333 ISSN Ing. Michal Staněk Modelování procesu tváření polymerů, včetně technologického řešení nástrojů
2 Ing. Michal Staněk Modelování procesu tváření polymerů, včetně technologického řešení nástrojů Modelling of polymers forming process inc. tools design zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Školitel: Oponenti: Strojírenská technologie Doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. Prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. Doc. Ing. Pavel Rumišek, CSc. Mgr. Ing. Vladislav Sudník, CSc. Datum obhajoby:
3 Klíčová slova: Vstřikování plastů, vstřikovací forma, drsnost povrchu, tavenina, zatíkavost, polymer Key words: Injection molding, injection mold, surface roughness, melt, flowability, polymer Místo uložení práce: Vysoké učení technické v Brně,, Ústav strojírenské technologie, Technická 2896/2, Brno Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí této práce nesmí být použita bez písemného souhlasu autora. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. Michal Staněk, 2005 ISBN ISSN
4 OBSAH ÚVOD STUDIJNÍ A TEORETICKÁ ČÁST Vstřikování Vstřikovací cyklus Vstříknutí taveniny do formy Vstřikovací stroj Vstřikovací forma Kvalita obrobeného povrchu Drsnost povrchu STANOVENÍ CÍLŮ PRÁCE EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Vstřikovací forma Pravá část vstřikovací formy Levá část vstřikovací formy Zkušební desky Použité polymery Vstřikování vzorků Simulace vstřikovacího procesu VÝSLEDKY MĚŘENÍ Vliv materiálu a kvality povrchu desky na délku zatečení Vliv velikosti vtoku na délku zatečení Vliv vstřikovacího tlaku na délku zatečení Vliv vstřikovací rychlosti na délku zatečení DISKUSE VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉ PŘÍNOSY ZÁVĚR PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY CURICULUM VITAE ABSTRAKT ABSTRACT
5
6 ÚVOD Plastové výrobky zaznamenaly v minulém století, které je mimochodem i stoletím jejich největších objevů a vývoje, značný rozvoj. Neobyčejně rychlé a všestranné rozšíření výroby a zpracování polymerů má několik hlavních důvodů. Mezi hlavní důvody patří možnost nahrazení klasických materiálů (kovy, keramika, sklo, dřevo aj.) právě polymery, které mají navíc odlišné vlastnosti od klasických materiálů umožňující využití polymerů ke zcela novým aplikacím a novým řešením materiálových problémů. Dynamický rozvoj použití plastů pro technické výrobky má základ v široké surovinové základně a nízké ceně. Předností plastů je rychlá sériová výroba s možností plné automatizace vedoucí k ušetření pracovní síly. Odpadají také nákladné povrchové úpravy a náklady na údržbu. Nezanedbatelnou výhodou při zpracování plastů je malé procento materiálového odpadu. Termoplasty lze snadno recyklovat. Použité výrobky nebo odpad z výroby mohou být opětovně zpracovány. Jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších zpracovatelských technologií je vstřikování polymerů. Hlavní fází vstřikování je transport polymerní taveniny do formy, kde polymer tuhne a získává tvar požadovaného výrobku. Vstřikování probíhá za neizotermních podmínek, kdy dochází k procesu tuhnutí taveniny ovlivněnému souborem reologických vlastností polymerů. Plnění dutiny formy je nejdůležitějším úsekem celého vstřikovacího cyklu, který rozhoduje o vlastnostech hotového výrobku. Jedná se o děj trvající velmi krátkou dobu, jen několik desetin sekundy nebo několik málo sekund a probíhající značně složitým mechanismem. Plnění dutiny formy závisí na tlaku uvnitř formy, vstřikovací rychlosti, teplotě taveniny, teplotě formy a reologických charakteristikách vstřikovaného materiálu. Při samotné výrobě vstřikovacích forem se používá celá řada obráběcích technologií, ať už konvenčních, tak i nekonvenčních. Je zde kladen vysoký důraz především na přesnost a kvalitu jednotlivých částí formy. 5
7 1 STUDIJNÍ A TEORETICKÁ ČÁST 1.1 VSTŘIKOVÁNÍ Vstřikováním se označuje takový způsob tváření polymerních materiálů, při kterém se plastikovaný materiál plní vysokou rychlostí (vstřikuje) do uzavřené dutiny temperované formy. Technologie vstřikování je nejrozšířenějším způsobem výroby požadovaných dílů z plastů. Vyznačuje se poměrně složitým fyzikálním procesem, na kterém se podílí polymer, vstřikovací stroj a forma. Umožňuje ekonomicky produkovat kvalitní a dostatečně přesné výrobky (výstřiky) ze širokého výběru plastů. Vstřikování má několik dalších výhod. Například pečlivé navržení formy může eliminovat další opracování. Vtokové zbytky lze v případě termoplastů rozemlít a znovu zpracovat, čímž se ztráty polymeru zmenšují na minimum. Vstřikovací cyklus je relativně rychlý a lze jej dalekosáhle automatizovat Vstřikovací cyklus samočinné vyhazovače kanálky pro chladící kapalinu tryska topný válec šnek a) c) pohyblivá část formy pevná část formy b) d) vtok výstřik Obr. 1 Vstřikovací cyklus a) plastikace (šnek se otáčí a posouvá zpět, plastikuje materiál a dopravuje ho k trysce), b) vstříknutí taveniny do formy a dotlak (šnek se posune dopředu jako píst), c) chladnutí hmoty ve formě a začátek opětovné plastikace, d) otevření formy a vyhození výstřiku, pokračování plastikace 6
8 Vstřikovací cyklus zahrnuje dvě oblasti, jedna se vztahuje k plastikační jednotce, druhá k formě a uzavírací jednotce. K uzavřené formě se přisune plastikační a vstřikovací jednotka, ze které se plastikovaný materiál vstříkne do dutiny formy. Doba, po kterou se dutina formy plní, se nazývá doba plnění. Po naplnění dutiny formy se dále na materiál působí tlakem, který se označuje jako dotlak. Dotlak bývá stejný nebo nižší než vstřikovací tlak. Řízení dotlaku se odvozuje od tlaku dosaženého v dutině formy nebo od polohy vstřikovacího pístu. Doba, po kterou působí dotlak, se nazývá doba doplňování. Dotlak má částečně vyrovnávat vliv smrštění výrobku v průběhu chlazení. Doba doplňování je omezena zatuhnutím materiálu ve vtokovém systému. Chlazení výstřiku probíhá z části ve formě a z části mimo ní Vstříknutí taveniny do formy Účelem této fáze je dokonale naplnit tvarovou dutinu formy taveninou pod tlakem 50 až 200 MPa, podle viskozity taveniny, členitosti a tloušťky stěn výstřiku. Při vstřikování se šnek neotáčí, ale posune se hydraulicky vpřed a jako píst vytlačí taveninu z válce skrz trysku do formy. V zájmu získání výstřiku s dobrými fyzikálními vlastnostmi a dobrým povrchem se plnění formy musí řídit tak, aby tavenina nevtékala do formy volným paprskem (obr. 2a), ale aby materiál vtékal do formy postupně. Při tomto způsobu laminárního plnění vzniká plastické jádro, které umožňuje stlačení taveniny ve formě a dotlačování. Pro většinu výstřiků se volí konstantní vstřikovací rychlost daná rychlostí axiálního posunu šneku. Při zaplňování dutiny formy nedochází ke skluzu taveniny po stěně, ale dochází k,,valení taveniny. Tento laminární tok je taky označován jako,,fontánový tok, viz. obr.3. Jakmile je forma naplněna, nastává stlačování taveniny. Tlak ve formě i v hydraulice prudce stoupne a vstřikovací rychlost náhle poklesne. V tom okamžiku tlak dosahuje maximální hodnoty, vzniká tlaková špička, která převyšuje nastavenou hodnotu tlaku. Jestliže má stroj nedostatečnou uzavírací sílu nebo je malá tuhost formy, může dojít k nepatrnému otevření či prohnutí, tzv. dýchnutí formy. To se projeví vznikem nežádoucích přetoků. 7
9 Obr. 3 Zaplňování dutiny formy taveninou 1.2 VSTŘIKOVACÍ STROJ Obr. 5 Vstřikovací stroj 1 rám stroje, 2 tavící komora, 3 torpédo, 4 topení, 5 násypka, 6 vstřikovací píst, 7 vstřikovací tryska, 8 vstřikovací forma, 9 upínací desky, 10 vedení, 11 hydraulický píst, 12 doraz vyhazovače, 13 vyhazovač, 14 výstřik, 15 nosný sloup V současné době existuje velký počet různých konstrukcí strojů, které se od sebe liší svým provedením, stupněm řízení, stálostí a reprodukovatelností jednotlivých parametrů, délkou vstřikovacího cyklu, snadnou obsluhou i cenou. 8
10 1.3 VSTŘIKOVACÍ FORMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Forma dává tavenině po ochlazení výsledný tvar a rozměry výrobku při zachování požadovaných fyzikálních vlastností. Vstřikovacích forem se používá při zpracování termoplastů, reaktoplastů i kaučukových směsí. Řešení vstřikovací formy vychází z technologického projektu příslušného výstřiku. V podstatě se musí respektovat jak vlastnosti zpracovávaných materiálů, tak také možnosti výrobních zařízení i požadavky na kvalitu výrobku a produktivitu práce. 1.4 KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU Pod pojmem kvalita povrchu při obrábění se rozumí: drsnost povrchu fyzikálně-mechanické vlastnosti povrchové vrstvy (tvrdost, zpevnění a zbytkové napětí) fyzikálně-chemický stav povrchu Stav povrchu je závislý na procesu obrábění, na použitém nástroji a stupni opotřebení břitu a také na statické a dynamické tuhosti celého systému, to znamená stroje, obrobku, nástroje a upínání. Kvalita povrchu má vliv na únavovou pevnost, odolnost proti opotřebením, kvalitu lícování, kluzné vlastnosti, odolnost proti korozi, vzhled atd Drsnost povrchu Do drsnosti povrchu zahrnujeme hlavně stopy po nástroji a deformace při oddělování třísky, např. od hrotu soustružnického nože, po jednotlivých brusných zrnech apod. Velikost a charakter drsnosti závisí na technologických podmínkách (způsob obrábění, řezné parametry, mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu nástroje a obrobku atd.). 9
11 Kvantitativní kontrola drsnosti povrchu součástí je nejmladším oborem dílenských měření. Optické a mechanické přístroje zpravidla jen reprodukují mikrogeometrické nerovnosti povrchu zvětšených obrazem křivky profilu. Novější elektronické profilometry udávají většinou přímo i číselné hodnoty určitých veličin, které byly zvoleny a jsou stanoveny normami jako ukazatele průměrné drsnosti. Tab.1 Přesnost a drsnost povrchu při různých způsobech obrábění Soustružení Vrtání Vyhrubování Vystružování Frézování Broušení Druh obrábění hrubé polohrubé jemné hrubé polohrubé jemné hrubé polohrubé Dosažitelná drsnost povrchu R a [µm] 6,3 až 25 1,6 až 6,3 0,2 až 1,6 3,2 až 12,5 0,8 až 3,2 0,2 až 0,8 6,3 až 25 1,6 až 6,3 0,8 až 1,6 1,6 až 3,2 0,4 až 1,6 0,1 až 0,4 Dosažitelná přesnost IT4 až IT10 IT10 až IT12 IT9 až IT10 IT6 až IT9 IT6 až IT12 IT3 až IT10 jemné Honování 0,05 až 0,8 IT2 až IT5 Lapování 0,025 až 0,4 IT1 až IT5 Superfinišování 0,01 až 0,1 IT1 až IT4 10
12 2 STANOVENÍ CÍLŮ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Cílem této disertační práce je zhodnotit vliv technologických parametrů a jakosti povrchu dutiny formy na zatékavost polymerní taveniny. Postup: 1. Návrh a konstrukce vstřikovací formy pomocí systému CATIA. Nástroj (vstřikovací forma) musí umožňovat snadnou výměnu funkčních částí s různou drsností povrchu. Vypracování komplexní dokumentace a výroba formy. 2. Simulace toku taveniny pomocí programu Moldflow. Simulací ověřit správnost konstrukčního návrhu a připravit podmínky pro vstřikování vzorků. 3. Změření drsnosti povrchu zkušebních desek vstřikovací formy. K měření použít dostupných dotykových i bezdotykových metod měření drsnosti povrchu. 4. Návrh vhodných typů polymerů. 5. Příprava vzorků na vstřikovacím stroji Demag Ergotech. Vzorky připravit při použití desek s rozdílnou drsností povrchu při různých technologických podmínkách. 6. Vyhodnocení výsledků experimentů a statistická vyhodnocení naměřených výsledků. 11
13 3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3.1 Vstřikovací forma VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Pro účely měření byla vyrobena speciální vstřikovací forma, která byla nakreslena pomocí software CATIA V Pravá část vstřikovací formy V pravé části vstřikovací jsou připevněny výměnné desky s různou drsností povrchu. Je vybavena otvory pro umístění tlakových a teplotních čidel k měření provozních charakteristik. Obr. 7 Pravá část vstřikovací formy 1 termoizolační deska, 2 upínací deska, 3 rozpěrka, 4 opěrná deska, 5 zkušební deska, 6 vtoková vložka, 7 konektor tlakového čidla, 8 tlakové čidlo, 9 teplotní čidlo, 10 vodící čep 12
14 3.1.2 Levá část vstřikovací formy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Levá část vstřikovací formy (tzv. strana vyhazovačů) je uchycena k pohyblivé části vstřikovacího stroje. Její součástí je také vyhazovací systém, který slouží k odformování výrobku z dutiny formy. Po dostatečném ochlazení taveniny tato část formy odjíždí a dochází k otevření formy. Po odjetí do koncové pozice dojde následně k protipohybu vyhazovačů a odformování výstřiku. Tento pohyb je vyvozen pomocí tzv. tahače, který je pevně spojen s vyhazovacím systémem. Obr. 8 Levá část vstřikovací formy 1 termoizolační desky, 2 upínací desky, 3 rozpěrka, 4 rozpěrka, 5 tvarová deska, 6 opěrná deska, 7 kotevní deska, 8 opěrná deska, 9 tahač, 10 vytrhávač vtoku, 11 vyhazovač, 12 vodící pouzdro, 13 přívod temperačního média 13
15 3.1.3 Zkušební desky Tab.2 Obrobené povrchy zkušebních desek Foto povrchu Technologie obrábění Drsnost povrchu Kontaktní m.: Leštění R a = 0,1020 µm Bezkontaktní m.: R a = 0,4208 µm Broušení Kontaktní m.: R a = 0,1720 µm Bezkontaktní m.: R a = 0,4530 µm Elektroerozivní obrábění (jemný dezén) Elektroerozivní obrábění (hrubý dezén) Frézování Kontaktní m.: R a = 4,0550 µm Bezkontaktní m.: R a = 4,3638 µm Kontaktní m.: R a = 9,5660 µm Bezkontaktní m.: R a = 12,7434 µm Kontaktní m.: R a = 4,4990 µm Bezkontaktní m.: R a = 4,9996 µm Sklokeramická deska Kontaktní m.: R a = - µm Bezkontaktní m.: R a = 0,1096 µm 14
16 Funkční povrchy zkušebních desek byly obrobeny čtyřmi různými metodami: leštění, broušení, frézování a elektrojiskrové obrábění (Tab.2). Drsnost povrchu a způsoby obrábění těchto desek byly voleny tak, aby byly vystiženy nejpoužívanější metody obrábění při výrobě vstřikovacích forem. 3.2 Použité polymery Pro vstřikování byly použity materiály: polypropylen s označením Mosten GB 003, nízkohustotní polyethylen Bralen VA 20-60, polyester na bázi TPU Ellastolan C 78 A, akrylonitril-butadien-styren Polylac PA 757, polypropylen plněný 20% mastku Taboren PH 89 T20, polypropylen plněný 10% mastku Keltan TP Materiály byly vstřikovány do formy vytemperované na teplotu 50 C. 3.3 Vstřikování vzorků Při zpracování polymerních materiálů vstřikováním je nutné, aby materiál v podobě taveniny dostatečně zatekl a zcela vyplnil dutinu formy. Důležitým faktorem ovlivňujícím zatékavost materiálu ve formě je jakost obrobeného povrchu vyjadřovaná nedokonalostí povrchu. V dutině formy se tato jakost povrchu podílí jak na délce zatečení tak i na vzhledu povrchu výstřiku. V rozvodných kanálech má vliv především na tokové vlastnosti taveniny. Z tohoto lze předpokládat, že nároky na jakost povrchu jsou vysoké a je nutné používat technologie obrábění, které jsou schopny dosáhnout vysoké jakosti povrchu. Mezi tyto technologie patří především broušení, leštění, lapování, honování a superfinišování. Tyto metody jsou však poměrně drahé a časově náročné, proto bylo nutné zjistit jak velký vliv má drsnost obrobeného povrchu na zatékavost materiálu, především v rozvodných kanálech formy. Pro tyto účely byla zkonstruována a vyrobena speciální vstřikovací forma. Variabilní řešení formy umožňuje měnit druh a velikost vtoku a tvarové desky s různou kvalitou povrchu. Forma je temperována, vybavena tlakovým a teplotních čidlem pro měření tlaku a teploty polymeru v dutině formy. Vstřikovaná zkušební tělesa mají tvar spirály. Šířka spirály je 6 mm, tloušťka 1mm, maximální délka zatečení spirály muže být až 2 m. U zkušebních vzorků byla po vystříknutí měřena délka zatečení. Měření byla provedena opakovaně a výsledky byly následně statisticky zpracovány. 15
17 Tab. 2 Přehled sledovaných parametrů při měření Materiál: Povrch desky: Velikost vtoku: Vstřikovací tlak: Vstřikovací rychlost: Mosten Leštěná 2 mm 4 MPa 30 mm/s Elastollan Broušená 4 mm 6 MPa 60 mm/s Keltan Frézovaná 6 mm 8 MPa 90 mm/s Bralen Polylac Taboren Jemný dezén Hrubý dezén 10 MPa 12 MPa 3.4 Simulace vstřikovacího procesu Pro porovnání se skutečností byla provedena simulace vstřikovacího procesu v programu Moldflow 5. Podmínky v programu byly nastaveny stejně jako při samotném vstřikování. Byla sledována délka zatečení vstřikovaného polymerního materiálu do dutiny formy. Porovnání proběhlo pouze u leštěné desky, protože v programu Moldflow není možné nastavit jakost povrchu dutiny. Byla shledána vysoká shoda mezi hodnotami získanými při testech a simulaci (obr.9). a) b) Obr. 9 Výsledná délka zatečení při vstřikovacím tlaku 10 MPa a simulace vstřikování v programu Moldflow b skutečná spirála 16
18 4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 4.1 Vliv materiálu a kvality povrchu desky na délku zatečení Z výsledků měření je patrný rozdíl v délce zatečení jednotlivých polymerů v závislosti na jejich tokových vlastnostech. Tato tendence se předpokládala. Překvapující je naopak délka zatečení v závislosti na drsnosti povrchu zkušební desky Mosten Keltan délka zatečení [mm] délka zatečení [mm] Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén 250 Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén 300 délka zatečení [mm] Elastollan Polylac Mosten Bralen Taboren Keltan 100 Keltan Taboren Bralen Mosten 50 Polylac Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén Elastollan Obr. 10 Závislost délky zatečení na povrchu desky a materiálu (vstřikovací tlak 8 MPa, vtok 6 mm, vstřikovací rychlost 90 mm.s -1 ) 17
19 Očekávaná tendence, kdy délka zatečení roste se snižující se hodnotou drsností povrchu, nebyla potvrzena. Naopak, z následujícího obrázku je zřejmé, že délka zatečení byla větší u povrchů s vyšší hodnotou drsnosti. 4.2 Vliv velikosti vtoku na délku zatečení Velikost vtoku byla měněna jednoduchým otočením vytrhávače vtoku (Obr.8 pozice č.10) a aretací v příslušné poloze pomocí aretačního pouzdra. Byly použity tři různé velikosti vtoku 2, 4 a 6 milimetrů. Vliv velikosti vtoku a drsnosti povrchu desky na zatečení polymerní taveniny do dutiny formy je možno sledovat na Obr.11. Obecně platí, že čím větší vtok tím lépe tavenina teče, což se potvrdilo. Na ose, kde jsou vyneseny jednotlivé desky je opět vidět rozdíl v délce zatečení podle kvality obrobeného povrchu délka zatečení [mm] vtok 2 mm vtok 4 mm vtok 6 mm Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén vtok 4 mm vtok 2 mm vtok 6 mm Obr. 11 Závislost délky zatečení na povrchu desky a vtoku (Mosten, vstřikovací tlak 6 MPa, vstřikovací rychlost 90 mm.s -1 ) 4.3 Vliv vstřikovacího tlaku na délku zatečení Vstřikovací tlak se významnou měrou podílí na zatékavosti polymerního materiálu do dutiny formy. Vstřikovací forma bývá většinou konstruována na konkrétní výrobek z určitého druhu polymerního materiálu. Pro tento výrobek se nastaví 18
20 optimální parametry vstřikovacího procesu včetně vstřikovacího tlaku. Při vstřikování spirálových vzorků byla použita škála vstřikovacích tlaků od 4 MPa do 10 MPa. Při nižších tlacích nedocházelo k zatečení materiálu do dutiny formy a při tlacích vyšších docházelo k pootevření formy. Z naměřených hodnot je patrné, že se zvyšujícím se tlakem jednoznačně dochází ke zvýšení délky zatečení. Délka zatečení vzhledem k drsnosti povrchu desky je opět větší u desek s horším povrchem délka zatečení [mm] tlak 4 MPa tlak 6 MPa tlak 8 MPa tlak 10 MPa tlak 10 MPa tlak 8 MPa 100 Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén tlak 6 MPa tlak 4 MPa Obr. 12 Závislost délky zatečení na povrchu desky a vstřikovacím tlaku (Mosten, vtok 6 mm, vstřikovací rychlost 90 mm.s -1 ) 4.4 Vliv vstřikovací rychlosti na délku zatečení Vstřikovací rychlost se podobně jako vstřikovací tlak velkou mírou podílí na ovlivnění vstřikovacího procesu. Pro přípravu vzorků byly použity vstřikovací rychlosti 30, 60 a 90 mm.s -1. S ohledem na možnosti vstřikovacího stroje se jednalo o rychlosti v dolním, středním a horním pásmu nastavení vstřikovacího stroje.vliv vstřikovací rychlosti na zatečení polymerní taveniny je znázorněn v grafu (Obr.13). Předpoklad lepšího zatečení se zvyšující se vstřikovací rychlostí se potvrdil. Při sledování délky zatečení s ohledem na drsnost povrchu se, podobně jako v předchozích kapitolách, jevila tendence lepšího zatečení u desek s vyšší hodnotou drsnosti povrchu. 19
21 délka zatečení [mm] vtřikovací rychlost 30 mm/s vtřikovací rychlost 60 mm/s vtřikovací rychlost 90 mm/s Leštěná deska Broušená deska Jemný dezén Frézovaná deska Hrubý dezén vtřikovací rychlost 90 mm/s vtřikovací rychlost 60 mm/s vtřikovací rychlost 30 mm/s Obr. 13 Závislost délky zatečení na povrchu desky a vstřikovací rychlosti (Keltan, vstřikovací tlak 6 MPa, vtok 6 mm) 20
22 5 DISKUSE VÝSLEDKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Cílem disertační práce bylo provést analýzu vlivu drsnosti povrchu formy na tokové vlastnosti (zatékavost) polymerní taveniny při různých technologických podmínkách. Pro tyto účely byla připravena sada desek s různou drsností povrchu: leštěný, broušený, jemný dezén, frézovaný a hrubý dezén. Skutečná jakost povrchu byla vyhodnocena na základě naměřených parametrů drsnosti Ra a Rz. Naměřené hodnoty pomocí kontaktní metody se pohybovaly v rozmezí Ra = 0,1 až 9,57 µm, Rz = 0,82 až 59,63 µm a pomocí bezkontaktní metody v rozmezí Ra = 0,42 až 12,74 µm, Rz = 3,32 až 80,87 µm. Speciálním případem byla sklokeramická deska s hodnotami Ra = 0,11 µm a Rz = 0,59 µm. Pro měření zatékavosti byla připravena zkušební forma s dutinou ve tvaru spirály. Byla měřena délka zatečení různých polymerů s odlišným indexem toku taveniny, různé drsnosti povrchu desek, typy vtoků a procesní parametry (vstřikovací tlak a vstřikovací rychlost). Každé měření bylo provedeno na deseti vzorcích (pro každou změnu parametrů) a výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Po vyhodnocení naměřených hodnot pro použité materiály bylo zjištěno: 1. Délka zatečení je větší u desek s vyšší hodnotou drsnosti povrchu. Toto zjištění lze považovat za velmi důležité s možným přímým dopadem na výrobní praxi. 2. U všech vstřikovaných materiálů byl největší rozdíl v délce zatečení mezi deskou s nejnižší a nejvyšší hodnotou drsnosti povrchu, vždy ve prospěch desky s vyšší drsností. 3. Analýza vlivu velikosti vtokového ústí ukazuje, že délka zatečení se zvyšuje s velikostí vtoku. 4. Vstřikovací tlak ovlivňuje délku zatečení, čím vyšší je vstřikovací tlak, tím větší délka spirály byla naměřena. Rozdíly mezi délkami zatečení při nízkém a vysokém vstřikovacím tlaku jsou natolik významné, že je možno tuto tendenci za daných podmínek považovat za prokázanou. 5. Vstřikovací rychlost vykazuje příznivý vliv na délku zatečení. Rozdíl v délkách zatečení mezi leštěnou deskou a deskou s hrubým dezénem se jeví přibližně stejný při všech rychlostech vstřikování. 21
23 6. Analýza Moldflow neumožňuje zadávat různé hodnoty drsnosti povrchu. Pro leštěný povrch (který analýza Moldflow předpokládá) byla shledána velmi dobrá shoda mezi skutečnými (naměřenými) hodnotami a hodnotami zjištěnými simulací. Maximální rozdíly nebyly větší než 5 %. Výsledky všech provedených zkoušek vykazují zcela jednoznačnou tendenci zlepšování tokových charakteristik se zvyšující se drsností příslušných tokových kanálů. Vyplývá z toho, že zejména rozvodné kanály, ale i vlastní dutiny forem, u nichž nejsou kladeny specifické nároky na kvalitu povrchu (nefunkční či nepohledové povrchy dílů) mohou být obráběny běžnými technologiemi, bez nutnosti použít drahých dokončovacích operací. V odborné praxi převládá názor, že čím lepší je kvalita povrchu, tím lepší budou podmínky pro tok taveniny. Experimenty provedené v rámci předložené disertační práce tyto předpoklady nejen nepotvrdily, ale ukázaly tendenci zcela opačnou. Důvod pro tato zjištění je možno hledat v podmínkách toku, které se na jednotlivých površích vytvoří. Při vysokých rychlostech, kterými proudí tavenina kanály může částečně docházet k pístovému toku. U drsných povrchů s hlubšími stopami po nástrojích dojde k zatečení do jednotlivých nerovností a vytvoření hladkého filmu s malým třením mezi taveninou a polymerním filmem. Na velmi jemně obrobených površích (hladké povrchy s minimálními stopami po nástrojích) k tvorbě filmu na povrchu nemusí dojít. Výsledkem je pak pohyb polymeru přímo po povrchu kanálu, kde lze očekávat odpory proti toku mnohem vyšší. Důsledkem tohoto jevu je menší délka zatečení v porovnání s tokem po drsnějších plochách. Protože uvedený problém představuje z praktického hlediska velmi zajímavou oblast, bude na jeho řešení nadále pokračováno. Další řešení bude zahrnovat i experimenty s novými typy polymerů včetně gumárenských směsí, kde je z důvodu velmi špatných tokových vlastností tento problém ještě závažnější. 22
24 6 EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Práce se zabývá problematikou toku polymerní taveniny tokovými cestami a dutinou vstřikovací formy. Je sledován vliv několika parametrů vstřikovacího procesu a konstrukčních parametrů formy na zatékavost polymerní taveniny pro různé druhy tokových cest. Výsledky práce ukazují, že větší délka zatečení je pozorována u desek s vyšší hodnotou drsnosti povrchu než u desek s velmi jemně opracovaným povrchem. Využití uvedených zjištění a jejich další ověření umožní vyrábět tokové cesty, zejména rozvodné kanály, méně náročnějšími způsoby obrábění, např. frézováním nahrubo, bez použití ekonomicky velmi náročných dokončovacích operací. 7 ZÁVĚR Cílem disertační práce bylo zhodnotit vliv kvality povrchu na plnění dutiny formy. Plnění dutiny formy je ovlivňováno různými parametry. Mezi tyto parametry patří především vstřikovací tlak, vstřikovací rychlost, teploty při vstřikování, druh vtoku a vstřikovaný materiál. Měření ukázala, že vliv různých drsností povrchu zkušebních desek ovlivňuje délku zatečení. Z výsledků měření vyplývá, že délka zatečení u zkoumaných vzorků je největší u desek s nejvyšší hodnotou drsnosti povrchu. 23
25 PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY [1] TOMIS F.: Gumárenská a plastikářská technologie, zpracovatelské procesy. Brno, VUT 1987, ISBN [2] BOBČÍK L. a kol.: Formy pro zpracování plastů I. díl Vstřikování termoplastů. Brno, UNIPLAST 1999 [3] ŠTĚPEK J., ZELINGER J., KUTA A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. Praha, SNTL 1989 [4] TOMIS F., HELŠTÝN J., KAŇOVSKÝ, J.: Formy a přípravky. Brno, VUT 1979, ISBN [5] MAŇAS M., HELŠTÝN J.: Výrobní stroje a zařízení, Gumárenské a plastikářské stroje II. Brno, VUT 1990, ISBN X [6] KOLOUCH J.: Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním. Praha, SNTL 1986, ISBN [7] KOCMAN K., PROKOP J.: Technologie obrábění. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001, ISBN [8] VÁVRA P. a kol.: Strojnické tabulky. Praha, SNTL 1984, ISBN [9] LUKOVICS I.: Konstrukční materiály a technologie. Brno, VUT 1992, ISBN [10] MAŇKOVÁ I.: Progresívne technologie. Košice, Vienala 2000, ISBN [11] LIPTÁK O. a kol.: Technológia výroby obrabanie. Bratislava, ALFA 1979, ISBN [12] MLEZIVA J., ŠŇUPÁREK J.: Polymery výroba, struktura, vlastnosti a použití. Praha, Sobotáles 2000, ISBN [13] ŠTĚPEK J.: Zpracování plastů. Praha, SNTL 1980, ISBN [14] BOBČÍK L. a kol.: Formy pro zpracování plastů II. díl Vstřikování termoplastů. Brno, UNIPLAST 1999 [15] SVOBODA P., BRANDEJS J., PROKEŠ F.: Základy konstruování. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2003, ISBN [16] SANDVIK COROMANT: Příručka obrábění Kniha pro praktiky. přeložil Kudela Miroslav, Praha, Scientia 1997, ISBN [17] POTÁCEL V.: Technologické aspekty struktury povrchu při dokončovacím obrábění. Disertační práce, VUT Brno 2003 [18] ČSN EN ISO 4287: Geometrické požadavky na výrobky (GPS) Struktura povrchu: Profilová metoda Termíny, definice a parametry struktury povrchu [19] MAŇAS M., VLČEK J.: Aplikovaná reologie. Zlín, UTB 2001, ISBN
26 [20] WILKINSON A.N., RYAN A.J.: Polymer Processing and Structure Development, Kluwer Academic Publishers, Dordecht. 1998, ISBN [21] SEĎA L.: Optimalizace konstrukce vstřikovací formy pro vybraný plastový díl v systému Pro/Engineer. Diplomová práce, FT UTB Zlín 2003 [22] TRES P. A.: Designing plastic parts for assembly. 5 th ed. Munich: Hanser Publishers, ISBN [23] BEAUMONT J. P.: Runner and gating design handbook. 1 st ed. Munich: Hanser Publishers, ISBN [24] LINDNER E., UNGER O.: Injection molds. 3 rd ed. Munich: Hanser Publishers, ISBN [25] RAUNWENDAAL CH.: Statistical process control in injection molding and extrusion. Munich: Hanser Publishers, ISBN [26] REES H.: Mold engineering. Munich: Hanser Publishers, ISBN [27] AGASSANT J.-F., AVENAS P., SERGENT J.-Ph., CAREAU P. J.: Polymer processing. Munich: Hanser Publishers, ISBN [28] REES H.: Mold engineering. 2 nd ed. Munich: Hanser Publishers, ISBN [29] MANZIONE L. T.: Applications of computer aided engineering in injection molding. Munich.: Hanser Publishers, ISBN [30] BEAUMONT J. P., NAGEL R., SHERMAN R.: Successful injection molding. Munich: Hanser Publishers, ISBN [31] MENGES G., MICHAELI W., MOHREN P.: How to make injection molds. 3 rd ed. Munich: Hanser Publishers, ISBN [32] ČSN EN ISO 1133: Plasty Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů. Duben 2000 [33] MELOUN M., MILITKÝ J.: Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha, 2004, ISBN [34] KOLEKTIV AUTORŮ: Terminologie obrábění a montáže, Universita J.E. Purkyně, ÚŘTV, Ústí nad Labem, 2004, ISBN
27 CURICULUM VITAE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Osobní údaje Jméno a příjmení, titul: Michal Staněk, Ing. Datum a místo narození: 9.dubna 1977, Přerov Bydliště: Skoky 50, , p.veselíčko Telefon: stanek@ft.utb.cz Státní příslušnost: ČR Rodinný stav: svobodný Školní vzdělání 2002 nyní VUT v Brně, obor: Strojírenská technologie (doktorské studium) UTB ve Zlíně, Fakulta technologická magisterský studijní program: 2808 T Chemie a technologie materiálů, studijní obor: Technologie kůže, plastů a pryže VUT v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně bakalářský studijní program: Technologická zařízení Střední průmyslová škola strojní, Přerov obor: Strojírenství Zahraniční stáže 2003 (květen) Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland 2003 (červen) Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Austria 2005 (květen) Högskolan Kristianstad, Technical Institute, Sweden Odborné zkoušky 2002 Státní inženýrská zkouška: Plastikářská technologie, Výrobní stroje a zařízení, Části strojů a mechanismy Diplomová práce: Návrh sanitární techniky pro imobilní pacienty 1999 Státní bakalářská zkouška: Nauka o materiálu, Části strojů, Technologie Bakalářská práce: Projekt nástrojárny pro výrobu forem do maximálního rozměru 300x300mm 26
28 ABSTRAKT Disertační práce se zabývá vlivem technologických parametrů a kvality povrchu na plnění dutiny formy. Parametry, u kterých byl vliv na délku zatečení zkoumán jsou následující: vstřikovací rychlost, vstřikovací tlak, velikost vtoku a vstřikovaný materiál. Vliv kvality povrchu byl sledován na pěti zkušebních deskách s různým povrchem, jednalo se o leštěnou desku, broušenou desku, desku s jemným dezénem, frézovanou desku a desku s hrubým dezénem. Součástí této práce jsou také naměřené drsnosti povrchu zkušebních desek a provedená simulace vyplňování dutiny formy pomocí programu Moldflow. ABSTRACT The dissertation thesis deals with the influence of the technological parameters and of the surface quality on the filling of the mould cavity. Following are the parameters at which the influence on the length of the flowing has been examined: injection rate, injection pressure, the gate size and the injected material. The influence of the surface quality has been followed up on five testing plates with various surface, under discussion were a polished plate, a ground plate, a plate with a fine design, a milled plate and a plate with the rough design. Component of this essay are the measured surface roughness as well as the carried out simulation of the filling of the mould cavity by means of the Moldflow program. 27
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.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie. Ing. Tomáš Drga
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Ing. Tomáš Drga Technologické řešení vstřikovacích nástrojů s orientací na polymerní materiály Technological Solution
Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů
Teze habilitační práce Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů Influence of technological parameters on polymer fluidity Autor: Ing. Michal Staněk, Ph.D. Obor: Nástroje a procesy Zlín, říjen
Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií
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
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.
Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)
MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK
MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 1. Stavba kovů stavba kovů-krystalické mřížky polymorfie,teplotní hystereze binární diagramy
Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ
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
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.
Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1. Stavba kovů krystalografické mřížky, polymorfie Fe diagram tuhého roztoku
Digitální prototyp při vstřikování plastů II
Digitální prototyp při vstřikování plastů II Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. CAD návrh vstřikovací formy První část článku Digitální prototyp v čísle 17, příloha Technologie zpracování plastů jsme uzavřely
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
Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů. Bc. Adam Škrobák
Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů Bc. Adam Škrobák Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro vstřikování elastomerních zkušebních
NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015
NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 20 Martin Míchal, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce je zaměřena na konstrukci vstřikovací
Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi
Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1
Vrtání děr na soustruhu
Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru
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
Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.
Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,
Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění
HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb
HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Téma disertačních prací pro rok 2017/2018 OBOR 2303V002 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE KOM KOM KOM KOM
OBOR 2303V002 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Téma disertační práce Školitel Katedra 1. Bezkontaktní skenování povrchu strojních součástí Anotace: Ve strojírenské výrobě se začínají stále více prosazovat systémy
Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů)
Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů) Přednáška č. 04: Konstrukce vstřikovacích forem, aplikace plastových dílů v automobilovém průmyslu. Autor přednášky: Ing. Aleš AUSPERGER, Ph.D. Pracoviště:
STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY
Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT
Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity
4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.
4. Vytváření - převedení polydisperzního systému výrobní směsi v kompaktní systém konkrétních geometrických rozměrů (= výlisek). - změna tvaru a změna vzájemné polohy částic působením vnějších sil. 1.
TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500
Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)
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
Trubky pro hydraulické válce
Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají
VISI ve TVARu Pardubice
VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL
Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích
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 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R 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 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo
TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS
TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD TU v Liberci, Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů
Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
Základy vrtání 2.část
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy
Technologický proces
OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického
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
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
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
Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.
Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej
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
OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci
Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:
ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI
ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI Ing. Jaroslav VOTOČEK Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, tel. +420 485 353 371, e-mail:
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI
PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela
Vyměnitelné břitové destičky
Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ
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
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
Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu. Lukáš Mach
Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu Lukáš Mach Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na konstrukci vstřikovací formy pro plastový díl, konkrétně elektroinstalační
Vlastnosti technických materiálů
Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé
Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní
Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.
Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek
Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět
NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Broušení válcových ploch - 2. část
Broušení válcových ploch - 2. část Značné síly, jež při broušení vznikají, a také požadavky kladené na výkon při broušení, přesnost rozměrů a jakost povrchu obrobku vyžadují dobré upnutí obrobku. Protože
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 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É
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 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:
Zadání soutěžního úkolu:
Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího
Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu ventilu topení. Michal Juráň
Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu ventilu topení Michal Juráň Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce byl konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu ventilu topení.
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
Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.
Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou
VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava
VSTŘIKOVACÍ FORMY 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
Návrh vstřikovací formy pro zadaný plastový díl. Adam Mareš
Návrh vstřikovací formy pro zadaný plastový díl Adam Mareš Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá konstrukcí dvou vstřikovacích forem pro zadaný plastový díl. V teoretické části je
NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015
NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ ALICONA IFM G4 SVOČ FST 2015 Tomáš Pícha Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se bude zabývat konstrukčním
Analýza PIN-on-DISC. Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Analýza PIN-on-DISC Ing. Jiří Hájek Dr. Ing. Antonín Kříž ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1/18 TRIBOLOGICKÝ PROCES Tribological process Factors that influence the process: loading, loading type, movement
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
Vstřikovací forma na upomínkové předměty. Jakub Matoušek
Vstřikovací forma na upomínkové předměty Jakub Matoušek Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá konstrukcí dvou forem pro výrobu plastového dílce, konkrétně otvíráku na plastové lahve.
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
CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.
NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX 45 (HS) Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Co S 1,30% 4,05 % 3,05 % 5,00% 6,25% 8,00% 0,06 % (provedení HS: 0,22 %) CPM REX 45 je vysokovýkonná, kobaltová rychlořezná
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire
Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Konstrukční inženýrství učíme věci jinak Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické
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
OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU
Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Těsnění otáčejících
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 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P
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 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony
Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu
Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
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
NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin Totka Bakalova 1, Petr Louda 1,2, Lukáš Voleský 1,2 1 Ing. Totka Bakalova, PhD., Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé
12. Broušení. Brusné nástroje
12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:
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
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
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část
Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Obvodové rovinné broušení Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování,
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE
Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)
Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,
VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 01 - ODLITKY, VÝKOVKY KA01.02 VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským
Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)
Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte
Konstrukční návrh formy pro mikrovstřikování. Radek Mikel
Konstrukční návrh formy pro mikrovstřikování Radek Mikel Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením formy pro mikrovstřikování pro plastový díl. Celá práce
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
Integrita povrchu a její význam v praktickém využití
Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Michal Rogl Obsah: 7. Válečkování články O. Zemčík 9. Integrita povrchu norma ANSI B211.1 1986 11. Laserová konfokální mikroskopie Válečkování způsob
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
EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI
19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor
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. 10 Základní části strojů Kapitola 11
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. FAKULTA strojního INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV strojírenské technologie
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA strojního INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV strojírenské technologie Faculty of mechanical Engineering INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY Establishment
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový
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
PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / Erodování systémem R. Objednejte ihned v našem online katalogu! UPÍNACÍ TECHNIKA
PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / 2017 Objednejte ihned v našem online katalogu! www.meusburger.com Erodování systémem R UPÍNACÍ TECHNIKA System R Upínací technika k erodování nyní také se systémem