Struktura a technologie výroby vyztuženého termoplastu C/PPS



Podobné dokumenty
Kompozity s termoplastovou matricí

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Měření specifické absorbované energie kompozitních materiálů

PMC - kompozity s plastovou matricí

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

Plastická deformace a pevnost

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

Výroba BMW i8. Obsah.


NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Zpráva pevnostní analýzy

Zpráva pevnostní analýzy

Zkoušení kompozitních materiálů

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 03/2013

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Požadavky na výztuže asfaltových směsí

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

New Professional. Windows Based Modular Test Lanes RAV RT IN

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 24 / 2015

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

OVMT Mechanické zkoušky

Zkoušení kompozitních materiálů

Představujeme Exova s.r.o. Plzeň

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

TRIVAPUL pultrudované profily

DEVELOPED & PRODUCED IN EUROPE

Podniková norma Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

2 Materiály, krytí výztuže betonem


1. přednáška. Petr Konvalinka

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Komplexní přístup k problematice zpětného odpružení při lisování kompozitů s termoplastickou matricí

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Karosérie osobního automobilu Ing. Petr Šimon Škoda Auto a.s

HI-TECH KONSTRUKČNÍ PLASTY STANDARDNÍ PLASTY PS. Simulace tváření kompozitu s termoplastovou matricí

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

Podstata plastů [1] Polymery

Termická analýza Excellence

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

ÚVOD DO MODELOVÁN V MECHANICE

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

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

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Stavební konstrukční kompozitní prvky. Bc. Michaela Hovězáková

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

Průmyslové zpracování tiskovin

Betony pro bytovou výstavbu

Rapid tooling. Rapid tooling. Zpracoval: Přemysl Pokorný. Pracoviště: TUL- KVS

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od do

Charakteristické vlastnosti.

Kap. 0 Úvod do kompozitních konstrukcí a inteligentních konstrukčních struktur

AMPACITA VENKOVNÍCH VEDENÍ Ampacita (Ampere Capacity) = proudová zatížitelnost omezení maximální dovolená provozní teplota vodiče; ta dána typem

Publikační činnost za rok Ústav výrobního inženýrství

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky


Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

Modelování tvářecích procesů - nové možnosti laboratorního tváření

Materiály. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál.

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje

Technologické řešení prototypu karbonového košíku na jízdní kolo. Karel Maršovský

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Katedra materiálu.

Materiálově-technologický návrh kompozitní formy pro daný díl. Bc. Miroslav Joštic

Izolační a ochranná funkce

Transkript:

Struktura a technologie výroby vyztuženého termoplastu C/PPS z pelet Josef Křena Latecoere Czech Republic Praha 9, Letňany

Kompozitní materiál -Pelety - Chopped Fibers - Bulk Moulding Compounds - Discountinous Long Fibers Pelety - Výlisek

Porovnání mechanických vlastností Material Typ Vf Pevnost v tahu (0 ) TC1100 AC-4 Modul pružnosti (0 ) Cena UD 59% 2160 MPa 124 GPa 104 USD/kg ABS5045 Tkanina 51% 506 MPa 37 GPa 170 USD/kg Kvaziizotropní MC1100 IM pelety 59% 193 MPa 40,4 GPa 116 USD/kg Pelety Carbon AS4/PPS délka 1, šířka 1/4, tloušťka 0,14 mm délka 1/2, šířka 1/8 tloušťka 0,14 mm TenCate, firemní dokumentace

Typ materiálu podle tvaru dílu New Concepts for Structure Parts Based on Short Fibre Reinforced Injection Molding, W. Brok, S. Kaschel, B. Schwing, Airbus; ITHEC 2014, Bremen

Typ materiálu podle tvaru dílu Latest Developments in Thermoplastic Composites for Automotive Applications, T. Renault; FAURECIA S.A., ITHEC 2014, Bremen

Praktické aplikace Greene, Tweed & Co. firemní dokumentace

Praktické aplikace Greene, Tweed & Co. firemní dokumentace

Mechanické vlastnosti Greene, Tweed & Co. firemní dokumentace Materiál Xycomp DLF5175 (C/PEEK, Vf=64%, délka pelety 0,5 )

Výhody a nevýhody BMC Porovnání kompozitu BMC a kompozitu s nekonečnými vlákny pro reálné použití Výhody - Minimální dodatečné obrábění - Dosažení složitého tvaru -Možnost optimalizovat tloušťky včetně vhodné orientace vláken -Možnost umístění kovových vložek -Elektrochemická kompatibilita s kompozitní konstrukcí - Minimální odpad ve výrobě -Vhodná technologie pro recyklovaný materiál Nevýhody - Nižší pevnost - Nízká rázová odolnost -Obtížná reprodukovatelnost vnitřní struktury -Větší rozptyl mechanických vlastností -Obtížná opakovatelnost geometrie

Proces výroby

Proces výroby -Vložení naváženého množství pelet do formy -Zavření formy a zatížení vhodným tlakem -Ohřev na teplotu 330 C -Výdrž 10 minut -Ochlazení pod teplotu 90 C -Otevření formy a vyjmutí výlisku

Zkušební tělesa pro experimenty

Struktura zkušebních těles

Informace o projektu Projekt ALFA TA03010209 Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí Použití materiálu BMC Analýza struktury Vývoj procesu Vlastnosti Vývoj reálného dílu Optické metody Mikro CT Modelování materiálu Procesní parametry Výroba vzorků Vývoj zařízení Statické zkoušky Vývoj forem Vývoj zkušebního zařízení Simulace procesu Únavové zkoušky Krípové zkoušky Optimalizace tvaru Dimenzování Výroba formy Výroba dílu Zkoušky Projekt je finančně podporován TAČR v letech 2013 až 2016

Děkuji za pozornost