ZAFORMOVÁNÍ A ODFORMOVÁNÍ



Podobné dokumenty
OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU

RÁMY VSTŘIKOVACÍCH FOREM

ODVZDUŠNĚNÍ K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

VSTŘIKOVACÍ LISY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

VYHAZOVACÍ SESTAVA A VYHAZOVAČE

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

Tuhost obráběcích strojů

POSTUPOVÉ STŘIŽNÉ NÁSTROJE

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

OŘEZOVÉ PLOCHY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

VISI ve TVARu Pardubice

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

1.3 MULDA K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

Postup Jak na seminární práci Vstřikovací forma

Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů)

E DO AUTOMATIZOVANÉ LINKY

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava

KONSTRUKCE FOREM PRO VÝROBKY SE ZÁLISKY SVOČ FST. Autor: Vikuk Jan Západočeská univerzita v Plzni Vol. Čechů, 2735, Ţatec Česká republika

Technologičnost konstrukce

09-SPECIFIKACE HYDRAULICKÉ STANICE

PRODUKTOVÉ NOVINKY FORMAŘINA I / 2018

b) Otevřené provedení bloku válců vodní plášť okolo otvorů válců je směrem k hlavě válců otevřený. Vyrábí se odléváním z hliníkových slitin.

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

PĚNOVACÍ NÁSTROJE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Návrh zápustky. Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_20 06 Anotace:

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Pro plechy. Zcela spolehlivé

FAMILY TABLE KKS/KPP. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Postup Jak na seminární práci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Elektrostruskové svařování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Lisovací nástroje. Stříhání

RMA RMA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Základy vrtání 2.část

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Dopravní a manipulační technika

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

CZ.1.07/1.1.30/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / ,00 GESM 1200 SYSTÉM S MIKROMOTOREM TECHNIKA PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

VADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ

PRODUKTOVÉ NOVINKY FORMAŘINA II / E 3330 a E 3360 Kompaktní posuvná jednotka. Objednejte ihned v online katalogu!

PRODUKTOVÉ NOVINKY FORMAŘINA II / E 1307 Přesné středění ploché. S možností přímé objednávky v našem Webshopu!

Šroubové plochy. Mgr. Jan Šafařík. Konzultace č. 3. přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Přijímacího řízení na FST - rok 2017

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

RMA 400 RMA 400. svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg

INSPIROVANÉ PROFESIONÁLY Série 2101G a 21HDR Kleště pro elektrikáře Houževnaté kleště Zahnuté kleště Kleště na plasty Izolované kleště

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

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

Celomasivní rámové dveře a zárubně FOLIOVANÉ HPS FOLIÍ. záruka. let

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


6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

VOLBA DRUHU STOLOVÉ PODNOŽE

KOVÁNÍ. Polotovary vyráběné tvářením za tepla

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

Interaktivní modely pro Konstruktivní geometrii

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Slouží jako podklad pro výuku tváření za tepla - zápustkové tváření. Text určen pro studenty 2. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

Transkript:

Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ ZAFORMOVÁNÍ A ODFORMOVÁNÍ doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

Hledáte kvalitní studium? Nabízíme vám jej na Kated e konstruování stroj Katedra konstruování stroj je jednou ze šesti kateder Fakulty strojní na Západo eské univerzit v Plzni a pat í na fakult k nejv tším. Fakulta strojní je moderní otev enou vzd lávací institucí uznávanou i v oblasti v dy a výzkumu uplat ovaného v praxi. Katedra konstruování stroj disponuje modern vybavenými laborato emi s po íta ovou technikou, na které jsou nap. student m pro studijní ú ely neomezen k dispozici nové verze p edních CAD (Pro/Engineer, Catia, NX ) a CAE (MSC Marc, Ansys) systém. Laborato e katedry jsou ve všední dny student m pln k dispozici nap. pro práci na semestrálních, bakalá ských i diplomových pracích, i na dalších projektech v rámci univerzity apod. Kvalita výuky na kated e je úzce propojena s celouniverzitním systémem hodnocení kvality výuky, na kterém se pr b žn, zejména po absolvování jednotlivých semestr, podílejí všichni studenti. V sou asné dob probíhá na kated e konstruování stroj významná komplexní inovace výuky, v rámci které mj. vznikají i nové kvalitní u ební materiály, které budou v nadcházejících letech využívány pro podporu výuky. Jeden z výsledk této snahy máte nyní ve svých rukou. V rámci výuky i mimo ni mají studenti možnost zapojit se na kated e také do spolupráce s p edními strojírenskými podniky v plze ském regionu i mimo n j. ada student rovn ž vyjíždí na studijní stáže a praxe do zahrani í. Nabídka studia na kated e konstruování stroj : Bakalá ské studium (3roky, titul Bc.) Studijní program Zam ení B2301: strojní inženýrství ( zam ený univerzitn ) Stavba výrobních stroj a za ízení Dopravní a manipula ní technika B2341: strojírenství (zam ený profesn ) Design pr myslové techniky Diagnostika a servis silni ních vozidel Servis zdravotnické techniky Studijní program Zam ení Magisterské studium (2roky, titul Ing.) N2301: Strojní inženýrství Stavba výrobních stroj a za ízení Dopravní a manipula ní technika Více informací naleznete na webech www.kks.zcu.cz a www.fst.zcu.cz Západo eská univerzita v Plzni, 2013 ISBN doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. Ing. Eduard Müller Ing. Štěpán Heller

ZAFORMOVÁNÍ A ODFORMOVÁNÍ DUTINA FORMY Pod pojmem zaformování se rozumí vytvoření dutiny ve formě, která bude odpovídat danému vstřikovanému dílu Dutina formy se skládá ze dvou částí. První částí je dutina v tvárnici a druhou částí je dutina v tvárníku. Dutina odpovídá tvaru negativu vstřikovaného dílu před smrštěním. Je tvořena 3D plochami které vzniknou ořezáním nebo odečtením ploch a těla vstřikovaného dílu (zvětšeného o smrštění) od bloků nástroje. Smrštění se liší pro každý materiál a je zpravidla udáváno výrobcem. Vzhledem k tomu, že finální smrštění výrobku je ovlivněno mnoha dalšími faktory, jako vstřikovacími parametry, tloušťkou stěn, tvarovou složitostí, systémem vtokování apod., je nejspolehlivější metodou určení smrštění jeho změření na prototypu (pokud je k dispozici), nebo na podobném dílu (obdobné tvarové složitosti, systému vtokování, vyrobeného z totožného materiálu). Obrázek 1 Vstřikovaný díl 3D TVAR V TVÁRNÍKU 3D TVAR V TVÁRNCI Obrázek 2 Pohled do dělicí roviny tvárníku a tvárnice TVÁRNICE PLNÁ DUTINA DĚLÍCÍ ROVINA PRÁZDNÁ DUTINA TVÁRNÍK Obrázek 3 Pohled do řezu dutiny v tvárníku a tvárnici

Na rozhraní, kde přechází tvarová plocha z dutiny tvárníku do dutiny tvárnice je dělicí rovina. Tvárník a tvárnice se stýkají v dělicí rovině. Dělicí rovina by měla být tvarově co nejjednodušší bez prudkých tvarových zlomů s ostrými hranami z důvodu snadné výroby a utěsněné dutiny. Rozlišuje se primární a sekundární dělicí rovina. Primární dělicí rovina je ta část funkční plochy formy, které uzavírá taveninu v dutině. Plocha tvořící primární dělící rovinu by měla mít šířku odpovídající velikosti vstřikovaného dílu (pohybuje se mezi 30 až 80 mm). Sekundární dělicí rovina navazuje na primární dělící rovinu, ale desky nástroje jsou odsazené (odlehčené) a ve styku jsou pouze kalené dosedy (viz Obrázek 4). PRIMÁRNÍ DĚLICÍ ROVINA SEKUNDÁRNÍ DĚLICÍ ROVINA Obrázek 4 Pohled do dělící roviny tvárníku V místě dělící roviny na díle vzniká otřep, který se v průběhu životnosti formy zvětšuje. Nejmenší otřep vzniká, pokud na sebe tvárník a tvárnice lícují na plocho. Konstrukce dílu často vyžaduje, aby otřep vznikal pouze v určitém směru. Při konstrukci formy a volby dělících rovin by proto vždy mělo být zohledněna funkce vyráběného dílu. Tvárnice Otřepy Výlisek Tvárník Otřepy Obrázek 5 Možnosti zaformování otvoru a vyplývající směry otřepů Pokud na sebe tvárníky lícují bočně, měl by být jejich sklon minimálně 3 Tvárníky nesmí končit do špičky Dosed na plocho (ne špička) Tvárnice Výlisek Sklon min. 3 Tvárník Obrázek 6 Boční lícování

ÚKOSY A PODKOSY Při umísťování vstřikovaného dílu do formy je nutné zvolit správný směr otevírání formy vůči dílu. Je to směr, ve kterém se pohybuje pohyblivá část formy. Při špatné volbě směru mohou vzniknout podkosy, což je takový sklon stěny dutiny formy, který nedovoluje vyhození vstřikovaného dílu. SMĚR OTEVÍRÁNÍ FORMY TVÁRNICE VSTŘIKOVANÝ DÍL DĚLICÍ ROVINA ČÁST DÍLU TVOŘÍCÍ PODKOS Obrázek 7 Špatně zvolená dělicí rovina vznikl podkos TVÁRNÍK TVÁRNICE ÚPRAVA DĚLÍCÍ ROVINY Obrázek 8 Úprava dělicí roviny odstranění podkosu TVÁRNÍK Jsou-li na dílu takové podkosy, které není možné odstranit natočením ve formě nebo posunutím dělicí roviny (například díl víčko se závitem) je nutné vybavit formu vozíky (šíbry). Tyto vozíky se pohybují v jiném směru, než se otevírá nástroj. Další možností je použití jader, které se při odformování vytočí. Další možností zaformování podkosů je dle geometrie dílu - použití speciálních vyhazovačů (pružných, šikmých, tvarových), vytáčecích elementů apod. Obrázek 9 Vstřikovaný díl s podkosem

KOLÍK PRO VEDENÍ VOZÍKU VOZÍK VSTŘIKOVANÝ DÍL TVÁRNÍK VEDENÍ VOZÍKU SMĚR POHYBU KOLÍKU TVAR TVOŘÍCÍ PODKOS SMĚR POHYBU VOZÍKU Obrázek 10 Oformování podkosu pomocí šíbru V určitých případech lze využít pružnosti materiálu, a zaformovat i plochy s mírným podkosem. Tvar s podkosem nesmí tvořit ostrý schod (musí mít plynulý náběh), a při vyhození z formy nesmí být odvrácená plocha držena ve formě. Odformování podkosu zvyšuje vyhazovací sílu, což musí být zohledněno při návrhu formy. Podkos Šíbr Vyhození po odjetí šíbru Pohyblivá strana Obrázek 11 Odformování podkosové plochy Do dílu lze vložit prvky tvořící podkos (oblé výstupky) záměrně, pokud při otevírání formy nezůstává díl na správné části (obvykle na pohyblivé). Výstupky pak fungují jako zámky, které díl udrží v požadované poloze. Opakem podkosů jsou technologické úkosy, ty naopak usnadňují vyhození dílu. Vytvářejí se záměrně pod úhlem 0 30 a větším.

Obvyklý úkos je cca 2. Pro velké, či pohyblivé se doporučuje úhel ještě zvětšit. Tvárníky pro minimální úkosy musí být leštěny TVÁRNÍK VSTŘIKOVANÝ DÍL 2 Obrázek 12 Příklad úkosů DEZÉNY Dezén lze na díle vytvořit v zásadě dvěma způsoby: - Okopírováním struktury vytvořené v dutině formy, během vstřikování - Obtisknutím razníku (obvykle válcového) do již hotového dílu. Použitelné pouze pro deskové, či válcové profily Možnosti vytvoření textury v dutině formy: - Elektroerozivní: V podstatě jde o zdrsnění povrchu, které zůstává po elektro-erozivním obrábění (jiskření). Z principu není tímto tohoto způsobem možné vytvářet složité struktury. Výsledný vzhled a hloubka se dá řídit pouze nastavením obrábění (proud,..). Vliv má také materiál formy a elektrody. - Leptáním: Dezén se vytváří pomocí kyseliny, naleptávající povrch formy. Struktura vzniká maskováním oblastí, které nemají být naleptány, lepící páskou nebo barvou, odolnou použité kyselině. Tímto způsobem lze vytvářet i velice složité struktury (např. imitace dřeva, kůže, ). Oproti elektroerozivnímu způsobu ovšem vychází dráž. - Speciální způsoby: Mezi speciální metody lze zařadit pískování, nanášení niklových, zinkových apod. vložek (např. elektricky), gravírování, chromování (zmatňuje leštěný povrch, odolává poškrábání. Dá se nanést i na již dezénovanou formu pro zvýšení její odolnosti). - Obrázek 13 Příklad dezénu umělá kůže Zdroj: Eschmann texturesguide

Tvorbou leptaných dezénů na formě se zabývají specializované firmy. Návrh tvárníků by s nimi měl být vždy dopředu konzultován. Tvárník musí být před nanesením dezénu důkladně proleštěn a zbaven všech škrábanců a stop po obrábění. Pro tvárníky na kterých je plánovaný dezén, je potřeba použít homogenní materiál se stejnoměrným zrnem, bez vměstků, s obsahem síry menším než 0,03%. Všechny drénované tvárníky a vložky ve formě by měly být vyrobeny ze stejného materiálu a projít stejnou povrchovou úpravou. V opačném případě hrozí vznik rozdílného vzhledu výsledných ploch. Typu a hloubce dezénu musí být přizpůsoben vyjímací úkos tak, aby nedošlo k jeho poškrábání. Základní doporučený úhel se počítá 1 na každých 0,015-0,02 mm hloubky dezénu. V případě že je dezén na vnitřní ploše dílu, je potřeba vyjímací úhel zdvojnásobit. Pokud se na dílu předpokládají větší deformace (např. vysoká tenká stěna, obtížné chlazení, ), je vhodné úhel ztrojnásobit. Na výslednou kvalitu dezénu a jeho náchylnost k poškrábání má vliv mnoho dalších faktorů, jako: vstřikovaný materiál (jeho viskozita), rovnoměrnost chlazení, poloha vtoků (matnost dezénu se se zvdáleností od vtoku zvyšuje), vstřikovací parametry, rovnoměrná tloušťka stěn, atd. U dezénů, s hloubkou větší než 0,025 mm, které se dotýkají dělící roviny nástroje, hrozí vznik otřepů a přetoků. Proto jsou dezény ukončovány min. 0,3mm od okraje. Pro alespoň částečné zakrytí vzniklého lesklého proužku lze použít opískování, nebo v případě erodovaného dezénu vynesení do ztracena. Správně Špatně Obrázek 14 Ukončení dezénu na dělící rovině Zdroj: Eschmann texturesguide Při výrobě formy musí být počítáno i s plánovaným počtem vyrobených kusů. Dezén se během životnosti postupně obrušuje a ztrácí matnost. Struktura se tak někdy musí během životnosti obnovovat. Při použití materiálů plněných skelnými vlákny, nebo nevhodným vtokováním, se obrušování struktury urychluje. ODFORMOVÁNÍ Pojem odformování se vztahuje k již ztuhlému dílu ve formě, který je nutné vyndat. Musí se proto otevřít forma, při otevírání se pohybují od dílu vozíky (šíbry), pokud jsou použity. Následně se dá do pohybu vyhazovací soustava (vyhazovače s kotevní a opěrnou deskou), které vstřikovaný díl vyhodí z formy. Proto je nutné, aby po otevření formy zůstal vstřikovaný díl na pohyblivé straně formy, kde jsou vyhazovače. Ke snadnému odformování napomáhají výše zmíněné technologické úkosy.

POHYBLIVÁ ČÁST FORMY DESKY VYHAZOVACÍHO PAKETU ODTLAČOVACÍ KOLÍKY VSTŘIKOVANÉ DÍLY PEVNÁ ČÁST FORMY VYHAZOVAČE VODÍCÍ SLOUPKY Obrázek 55 Otevřená forma při vyhazování dílů VEDENÍ VYHAZOVACÍCH DESEK PŘÍPRAVEK NA PŘIPEVNĚNÍ POHONU VYHAZOVÁNÍ Obrázek 66 Řez otevřenou formou při vyhazování dílů

doc. Ing. Martin Hynek Ph.D., Ing. Štěpán Heller Ing. Eduard Müller Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/.0.