Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak



Podobné dokumenty
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

Přednáška č.10 Ložiska

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

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

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Tel/fax: IČO:

Linka na vytlačování hadiček. Petr Jarcovják

Lisování x přetlačování

Kapalinová brzdová soustava

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

Trysky s rozst ikem dutého kužele

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Fototermika a fotovoltaika [1]

Příznivé teploty pro vaše plasty

Montážní návod LC S-15-02

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

Redukční tlakový ventil typ /6 Přepouštěcí ventil typ /7

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

ICS Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU MTP

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

Příručka uživatele návrh a posouzení

Návrh Bánkiho turbíny

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

tlumič pulsací PDS Tlumič pulsací PDS stav B/10

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 5. Procesy 1 OBSAH

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

Construction. SikaBond Dispenser Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

FINÁLNÍ ÚPRAVY II. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. fotografie je převzata z propagačních materiálů fy ramisch Guarneri

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

(str. 129) Regulace tlaku

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

Větrání s rekuperací tepla

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Dřevoobráběcí stroje

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

Schöck Tronsole typ Z

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Produktový katalog pro projektanty

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ I 82

ALFA IN a.s. Nová Ves Okříšky Tel.: Fax: Internet:

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

PRO FILTR Brno s.r.o. Jihlavská 2, Troubsko, CZ tel./fax profiltr@profiltr.cz,

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

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

Přeplňování zážehových motorů

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Objímky a příslušenství

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

290 A/W. Uživatelská příručka (2010/01) D

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

ANEMOSTATY DIFÚZNÍ IMOS - ADQ TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI SYSTEMAIR a.s.

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

Metody svařování. Pojízdná svařovací souprava

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

Transkript:

Vytlačování

Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Tvářecí tlak se vyvozuje: - Šnekem Šnekem ->vytlačovací stroj: : jednošnekový dvoušnekový šroubovicový - Pístem - Válcem - Diskem (využití Weissenbergova efektu N 1 )

Cíle vytlačování Velkou vytlačovací výkonnost úměrnou otáčkám šneku a co nejméně závislou na protitlaku Rovnoměrnou dopravu taveniny bez pulsací Místně i časově rovnoměrnou dopravu taveniny Vytlačování taveniny bez orientace Homogenní zamíchání polymeru se všemi přísadami Vytlačení výrobku bez pórů, bublinek, tedy přípravu taveniny bez těkavých podílů i při velké výkonnosti

Rozdělení vytl. strojů

Pístový vytl. stroj 1 pracovní válec, 2 pracovní píst, 3 vytlačovací hlava, 4 vytlačovaný materiál, 5 topné tělesa, 6 bajonetový uzávěr, 7 vedení pístnice, 8 hydraulický válec, 9 píst, 10 pístnice

Diskový vytl. stroj Výkon diskového vytlačovacího stroje závisí na průměru a tvaru disku, smykové rychlosti a druhu zpracovávaného polymeru Konstrukčně velmi jednoduché Disk vytváří proti čelní desce štěrbinu, do které přes chlazenou násypku vstupuje materiál a účinkem elastických napětí se dopravuje v radiálním směru k hubici. Potřebné teplo k tavení vzniká v důsledku smykového namáhání materiálu ve štěrbině a také je dodáváno topnými tělesy Nevýhoda - nízké vytlačovací tlaky, které lze v určitém rozsahu ovlivňovat změnou otáček disku

Diskový vytl. stroj

Spirálový vytl. stroj Vytlačovací stroje spirálové tvoří přechod mezi vytlačovacími stroji diskovými a šnekovými Konstrukčně vychází z diskového vytlačovacího stroje, ale rozdíl spočívá v tom, že pohyb materiálu nastává v kanálku, který má tvar spirály, účinkem rychlostních složek a ne účinkem viskoelastických vlastností zpracovávaného materiálu.

Spirálový vytl. stroj

Vytl. stroj diskový se šnekem

Šnekový vytlačovací stroj (VS) Šnek: Válcové těleso opatřené závitovým profilem (Jednochodný, vícechodný), různý pro termoplasty a kaučuky Analýza funkce šneku - Doprava - Stlačení - Homogenizace Homogenizace (současná změna stavu; často fázová)

Schéma

Jednochodý šnek

Vstupní pásmo - Vstup materiálu: Sypký (prášek, granule) - míchání Pásek (folie, odpad z výroby)

Pro dopravování tuhých granulí nebo prášků směrem dopředu musí tření na válci být vyšší než na šneku, tzn. vnitřní povrch válce musí být drsný, zatímco povrch šneku velmi hladký uvažujme šroub a tuhou matici... Dopravovaný materiál představuje matici, která se bude při otáčení šneku (šroubu) pohybovat v axiálním směru pouze tehdy, nebude-li se protáčet Bez dostatečného tření na stěně válce nebude existovat pohyb tuhého polymeru dopředu Proto jsou šneky LEŠTĚNY (nízký koeficient tření). Válce jsou DRSNÉ a někdy jsou pod násypkou záměrně drážkovány (pro vyšší tření). K tavení dochází ve vrstvičce blízko vyhřívaného válce a postupně se na tlačné části křídla šneku tvoří zásobník taveniny.

Přechodové pásmo Podíl roztaveného materiálu (po délce kanálu) vzrůstá vlivem: - OHŘEVU od stěny válce - Dissipačního tepla. Výstupní pásmo Celý profil je vyplněn taveninou probíhá: - doprava (neprobíhá generace tlaku) - míchání (generuje se tlak p) - kombinace chlazení

Teplo, které se vyvine v důsledku tření a vedení tepla ze stěny válce má za následek vzrůst teploty podél šneku Když dosáhne teplota bodu tání krystalického polymeru nebo teploty skelného přechodu amorfního polymeru, na povrchu válce s vytváří vrstvička taveniny Další smykové namáhání vyvolává víc viskózního tepla, které je vedeno k tuhému loži a roztaví víc polymeru Jakmile se vrstvička stane silnější než je vůle mezi lopatkou šneku a válcem, vytvoří se zásobník taveniny v zadní části šnekového kanálu

Regulace tlaku ve výstupním pásmu

Příklady šneků pro zpracování plastů

Jednošnekový vytlačovací stroj

Konstrukční uspořádání vytlačovacího trnu s rozdělovačem a, b, c způsoby řešení rozdělovače 1 těleso vytl. hlavy, 2 rozdělovač, 3 - vytlačovací trn

Tok v pouzdru vytlačovacího stroje

Q-p diagram vytl. stroje S charakteristika vytlačovací hlavy n otáčky T max - teplota degradace polymeru W přímka hospodárnosti

Zvláštní typy vytl. strojů Rychloběžné po překročení 250 až 1500 ot/min stačí mech. energie pro tavení autogenní - podíl mechanické energie přeměněné vnitřním třením v teplo postačuje k tavení materiálu, není třeba vnější přívod tepla Nezbytný větší příkon větší namáhání pohonné soustavy šneku, především axiálních ložisek. Výhoda - díky velkým otáčkám lze pohánět šnek přímo, bez převodu vyšší mechanická účinnost pohonu stroje. nezbytné zařízení pro regulaci otáček šneku Rychlost vytlačování - dle dávkování materiálu a teplota taveniny se nastavuje samočinně - při vzrůstu teploty viskozita menší, materiál je méně mechanicky namáhán, teplota opět samočinně sníží, až se dosáhne ustáleného stavu vytápění jen při zahájení provozu, ne speciální regulace teploty pouzdra, regulace teploty pouze v hlavě Nevýhoda - větší opotřebení šneku, pouzdra a ložisek, velké tepelné namáhání vytlačovaného materiálu Použití při přípravě taveniny polyethylenu pro nanášení na papír) vertikální uspořádání, krátké šneky s délkou10-17d

S odplyňovacím šnekem - umožňuje zvětšit míchací účinek šnekového vytlačovacího stroje V odplyňovací části jsou z horkého plastikovaného materiálu odsávány těkavé podíly (voda, monomer apod.) Použití stroje tohoto typu - zvláště výhodné pro výrobu desek, kdy se požaduje materiál bez těkavých podílů, které by mohly vytvářet bublinky, a tedy i místa kazů při dalším zpracování (např. vakuovým tvarováním) Celková délka odplyňovacích šneků - 25 D až 35 D moderní konstrukce - hnětací a míchací elementy Optimální řešení odplyňování vytl. strojů - kaskádové uspořádání - oba šneky pracují do určité míry nezávisle a změnou jejich otáček lze přesně nastavit tlakové poměry ve stroji

Vytlačovací stroje s nucenou dopravou pouzdro ve vstupním pásmu upraveno - opatřeno podélnými drážkami granule plastu zachycovány šnekem a díky tomu, že podélné drážky brání jejich otáčeni se šnekem, jsou posunovány pouze vpřed a záhy stlačeny v zátku zátka šnekem dopravována vpřed - nucená doprava materiálu granule nesmí být křehké intenzívní chlazení a tepelné oddělení pouzdra nesmí dojít k natavení ve vstupním pásmu (zanesení drážek) již vstupní pásmo vyvozuje tlak lze zplastikovat 2x větší množství než na klasickém jednošneku použití hlavně při vyfukování dutých předmětů

Vytl. stroje na kaučuky Teplé vytlačování - plastikace a předehřátí kaučukové směsi na dvouválci na 60-100 C a pak ve formě pásku dodány do vytl. Stroje Krátké šneky 4-6D Studené vytlačování ohřev i plastikace ve vytlačovacím stroji, delší šneky (10-18D), míchací a hnětací elementy

Vytl. stroje se zvýšenou účinností

Dvoušnekové vytlačovací stroje

výhody dvoušnekových vytl. strojů nucená doprava materiálu dává vytlačovací výkonnost nezávislou na typu polymeru rychlejší a dokonalejší tavení polymeru umožňuje použití strojů s kratšími šneky při dokonalejším míchání šneky jsou samočisticí - zabraňují uváznutí materiálu ve stroji

Šneky dvoušnekových vytlačovacích strojů do sebe zasahují řada komor vytvořených profilem jednoho šneku a závitem druhého při otáčení šneků se tyto komory posouvají materiál tak nuceně dopravován k hlavě hnětací a míchací účinek dvoušnekového vytlačovacího stroje závisí na směru otáčení šneků a na vůli mezi závitem jednoho šneku a profilem druhého šneku šneky se otáčejí proti sobě - menší hnětací účinnost, stejnoběžné větší vytlačovaný materiál hněten především při průchodu vůlí mezi závitem jednoho šneku a profilem druhého šneku protiběžné - těsně do sebe zasahují (nemají vůli), nenastává významná výměna materiálu mezi komorami stejnoběžné - nelze konstruovat s příliš těsně do sebe zasahujícími šneky větší výměna hmoty mezi komorami vyšší hnětací účinnost

Protiběžné šneky Souběžné šneky

Typy šneků u dvojšnekových vytl. strojů

Vícešnekové vytl. stroje

Konstrukční řešení vytl. strojů šnek pro každý polymer by měl být jiný stavebnicové konstrukce houževnaté materiály s velkou povrchovou tvrdostí, pro korozivní polymery (PVC) tvrdě chromované nebo slitiny z odolných kovů s vysokým obsahem Ni pohon šneku - v provozu velice namáhán řešen dostatečně robustně, aby snesl i krátkodobé přetížení tlaky vyvozené šnekem zachycovány axiálním a radiálním ložiskem pouzdro menších strojů - vyrobeno v celku z nitridační ocelí, pouzdra větších strojů odlévána z oceli, vypouzdřena vložkou z nitridační oceli zásobování plnicím otvorem - okolí plnicího otvoru chlazeno vodou dávkování studené kaučukové směsi - v pouzdru v plnící části vytvořeny spirálové drážky s velkým stoupáním nebo se používají dávkovací válečky - váleček tvoří se šnekem dvouválec a hmota je vtahována do štěrbiny mezi šnekem a válečkem obvodová rychlost válečku je poněkud vyšší než šneku

Násypka - upevněna na plnicím otvoru, kónický tvar, zhotovená většinou z nerezavějícího plechu s průzorem velikost se řídí velikostí stroje (má pojmout množství materiálu odpovídající 1 až 2hodinovému provozu) pro granulát, suchou směs, aglomerát apod. může násypka být vybavena míchadlem - zabraňuje vytváření můstků při zpracování PA a PC - předsoušení granulí - násypkový sušič vyhřívacím systém třeba přesně regulovat v širokém rozsahu teplot Ohřev vytlačovaného polymeru na požadovanou teplotu - jednak přeměnou mechanické energie šneku v teplo, jednak teplem přiváděným stěnou pouzdra Ohřev vytlačovacích strojů - elektrickým vytápěním, méně cirkulující kapalinou Elektrické vytápění - odporové, nověji i indukční, výhoda odporového dosažení libovolné teploty, snadná regulace, nepatrná spotřeba místa, malé pořizovací a udržovací náklady i čistota prostředí Výhodou indukčního topení - vznik tepla v pouzdru bezprostředně v blízkosti plastu - vytápění rovnoměrné, snazší regulace teploty Nevýhoda indukčního ohřevu - větší spotřeba místa, větší pořizovací náklady

Vytlačovací hlavy Součást vytlačovacích strojů umožňují: Tváření materiálu do požadovaného tvaru

Vytlačovací hlavy - rozdělení

Konkrétní typy vytlačovacích hlav Přímá hlava na vytlačování tyčí

Přímá hlava na vytlačování Trubek

Hlava se spirálovým rozdělovačem Nevýhoda přímých hlav - v trubce vznikají slabá místa v oblastech, kde se spojují proudy taveniny rozdělené žebry rozdělovače. Proto se někdy používají rozdělovače s dělenými nebo přesazenými žebry Odstraněno pomocí hlavy se spirálovým rozdělovačem Rozdělovač může být i vytápěný Průřez spirálových kanálků se postupně zmenšuje a zároveň se zvětšuje mezera mezi hřbetem závitu a vnitřní stěnou hlavy proudy taveniny vytékající z kanálků se dobře mísí bez vzniku slabých míst Obdobné, ovšem bez rozdělovače a trnu, jsou hlavy pro vytlačování plných profilů tj. tyčí nebo drátů.

Širokoštěrbinová hlava

Konstrukční řešení širokoštěrbinových hlav

Hlavy na vyfukování fólií

Hlava pro oplášťování vodičů

Kalibrace rozměrů vytlačovaných Kalibrace: - Průvlaková - Podtlaková - Přetlaková (kruhových) profilů

Scéma průvlakové kalibrace

Schéma podtlakové kalibrace

Schéma přetlakové kalibrace

Kalibrace vlnitých trubek

Odtahová zařízení

Vytlačovací linky Výroba: - Profilů (trubek) - Vláken - Desek - Vytlačovaných fólií - Vyfukovaných fólií - Oplášťovaných vodičů - Vinutých trubek

Linka na výrobu profilů (trubek)

Problematika vytlačování profilů Jev narůstání profilu za hubicí Nutno uvažovat při navrhování hlavy

HDPE trubky Trubky o průměru až 1m Odtah a ořezávání

Linka na výrobu vláken

Linka na výrobu desek

Linka na vytlačování fólií

Linka na výrobu vyfukovaných fólií

Výrobní linka na pětivrstvé folie

Linka na oplášťování vodičů a - odvíjecí zařízení, b - vedení a rovnání vodiče, c - předehřev vodiče, d - vytlačovací stroj, e - oplášťovací hlava, f- chladicí lázeň, g- odtahovací zařízení, h - navíjecí zařízení

Linka na výrobu vinutých trubek

Linka na běhouny

Další typy vytlačovaných výrobků Vytlačování napěněných profilů, desek a folií Výroba PP pásků Výroba vyztužených zahradních hadic Výroba sendvičových struktur vytlačováním

Zvlákňování

Zvlákňování z taveniny

Zvlákňování z roztoku za mokra 1 přívod viskózy, 2 čerpadlo, 3 svíčkový filtr, 4 tryska, 5 vodič vlákna, 6 držák cívky, 7 cívka, 8 vana, 9 galeta,

Schéma zvlákňování viskózového kordového hedvábí 1 tryska, 2 zvlákňovací trubice v lázni, 3 galety, 4 změkčovací lázeň, 5 prací válce, 6 - sprchy, 7 odmačkávací část válce, 8 aviváž, 9 sušicí válce, 10 cívka

Skaní

Tvarování vláken pěchováním 1 - podávací válce, 2 - elektrické topení, 3 pěchovací komůrka, 4 záklopka s pružinou, 5 odtahovací válečky, 6 - hedvábí, 7 tvarované hedvábí