VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava

Podobné dokumenty
VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

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

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

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Runnerless Molding Solutions

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

CZ.1.07/1.1.30/

Popis softwaru VISI Flow

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

Konstrukce vstřikovací formy pro PC ventilátor. Radim Sedlář

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování

Technologičnost konstrukce

5 Vstřikovací formy. 5.1 Zásady konstruování forem (1)

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PRODUKTOVÉ NOVINKY FORMAŘINA I / 2018

Technologie zpracování plastů a kompozitů. Vstřikovaní plastů technologie

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu poklice automobilu. Bc. David Svozil

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015

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

Tvorba 3D modelu vstřikovací formy. Jan Vykydal

Konstrukce vstřikovací formy. Adam Škrobák

NÁVRH TVAROVÝCH ČÁSTÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY

Návrh vstřikovací formy. Bc. Petr Kolář

Konstrukce vstřikovací formy. Lukáš Novosad

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

VISI ve TVARu Pardubice

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

CZ.1.07/1.1.30/

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu. Lukáš Mach

Návrh konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl. Jan Štach

Konstrukce části světlometu a vstřikovací formy pro jeho výrobu. Bc. David Plesník

Návrh a konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl. Bc. Jakub Milička

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

TECHNOLOGIE VÝROBY PLASTOVÉ ZÁKLADNY PŘÍSTROJE SE SVORKOVNICÍ

5. Kolíkové spoje Druhy kolíků Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

Návrh vstřikovací formy pro zadaný plastový díl. Adam Mareš

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

Konstrukce formy. Martin Remeš

Konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl. Radim Plesník

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO

Palivová soustava

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

Konstrukce vstřikovací formy na plastový obal inhalátoru. Radek Machů

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

VADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ

BH02 Pozemní stavitelství

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu. Václav Mrnuštík

Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

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

Snížení deformace a vad vstřikovaných dílů pomocí Moldflow

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

Konstrukce vstřikovací formy pro podvozek in-line brusle. Martin Charvát

Vstřikovací systém Common Rail

RÁMY VSTŘIKOVACÍCH FOREM

1 Svařování Laser-Hybridem

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

Snímače tlaku určené pro aplikace s velkým zatížením MBS 3200 a 3250

Konstrukce vstřikovací formy. Ondřej Suchánek

KOLÍKOVÉ, NÝTOVÉ A ČEPOVÉ SPOJE

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

Základy vrtání 2.část

VÝROBA SOUČÁSTI "KLÍČENKA"

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁKLADNY PŘÍSTROJE Z PLASTU

Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory. Série TK

Konstrukce vstřikovací formy pro vstřikování elastomerů. Bc. Adam Škrobák

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

Vyměnitelné břitové destičky

Tepelné ztráty akumulační nádoby

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

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

15/ Pracovní cyklus stroje se studenou horizontální komorou. (viz obrázek tlakového licího stroje se studenou. a snadněji automatizovatelné.

Větrací systémy s rekuperací tepla

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro dvoukomponentní. Bc. Jan Blaťák

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy

7.3 Výkresová dokumentace Pro technologickou přípravu i pro výrobu se zpracovávají následující základní dokumenty:

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

Příslušenství ložisek

VÝROBA SOUČÁSTI "VYMEZOVACÍ KRYT"

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže

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

Vstřikování. Základní parametry vstřikovacího stroje: Maximální vstřikovaný objem výstřiku ( cm 3 ), popř. v

Použití přesně dělený polotovar je nutností pro další potřebné výrobní operace

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Rolety do střešních oken

Návrh vstřikovací formy. Bc. Jakub Karel

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Transkript:

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 systém systém rozváděcích kanálů a ústí vtoku spojující otvor v trysce vstřikovacího stroje s tvarovou dutinou formy. Musí zajišťovat správné rovnoměrné naplnění dutiny formy, snadné odtržení, nebo oddělení od výstřiku, snadné vyhození vtokového zbytku a objem vtokové soustavy omezit na minimum Vtoková soustava je navrhována podle počtu tvarových dutin, jejich rozmístění, konstrukčního provedení výstřiku, materiálu plastu a také podle toho, zda bude konstruována jako studený, nebo horký systém.

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava ÚSTÍ VTOKU umisťován do nejtlustšího místa musí zajistit správné naplnění dutiny formy umisťováno je do geometrického středu dutiny /1/ /2/ snadné oddělení od výstřiků a zlepšit jejich vzhled zabránit vstupu ochlazeného polymeru do dutiny formy zabránit studeným spojům ovlivňuje orientaci makromolekul a plniva musí zatuhnout až po dokonalém vyplnění, apod. Monogram pro určení šířky rozváděcího kanálu Povrch průřezů rozváděcích kanálů má být co nejmenší tak, aby měly co nejmenší odpor při toku taveniny. Velikost průřezu je dána délkou toku taveniny, tekutostí plastu, tloušťkou (ca. 1,5.t) a hmotností výstřiku. A kruhový průřez; B modifikovaný lichoběžníkový v jedné polovině formy Obvyklé průřezy rozváděcích kanálů Rozváděcí kanály jsou nejdelší částí vtokového systému a výrazně tak ovlivňují celkové tlakové a tepelné ztráty. Kruhový průřez má maximální poměr objemu k ploše, což minimalizuje tlakové a tepelné ztráty, nicméně náklady na obrábění jsou u toho typu vyšší, protože obě poloviny formy musí být přesně půlkruhově obrobeny tak, aby po uzavření na sebe dosedly a vznikl tak kruhový kanál.

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava a) b) c) d) Příklad řešení pro vstřik do dělící roviny Řadové uspořádání vtokové soustavy vícenásobných forem a) se stejnou délkou taveniny b), c), d) s nestejnou délkou toku taveniny (nevhodné bez korekce ústí vtoku) Příklady symetrického uspořádání TLAK I TEPLOTA TAVENINY KLESÁ SMĚREM OD HLAVNÍHO KANÁLU Řadové uspořádání vtokové soustavy bez korekce vtokového systému Zdroj: Kunststoff-Verarbeitung im Gespraech Spritzgiessen, BASF 1984

Vtoková soustava příklad balancování vtokové soustavy 4 7 Příklad balancování vtokové soustavy

Vtoková soustava PLNÝ KUŽELOVÝ VTOK průměr vtoku: v sedle trysky min. o 0,5 mm větší než průměr trysky na straně ústí vtoku do tvaru o 1 1,5 mm větší, než je tloušťka nejtlustší stěny výstřiku kuželovitost 1:15 až 1:50 v opačném případě, kdyby byl konstruován jako studený, bez kuželovitosti by hrozilo nebezpečí předčasného zatuhnutí, neuvolnění z vtokové vložky při vyhazování. Naopak větší kuželovitost prodlužuje ale dobu chlazení a zvyšuje množství odpadu. pracné odstranění od výstřiku; vhodný pro jednodušší výrobky, symetrické výrobky a výrobky s tlustšími stěnami vhodný při vstřikování termoplastů s horší tekutostí, kde je nutný delší dotlak (k potlačení propadlin) vtoková vložka - chlazená chladícími kanály v rámu nebo drážkou na vložce čočka (čočkovité zahloubení vytvořené proti ústí) pro zlepšení tokových vlastností a jednak proto, aby v ústí toku bylo soustředěno více taveniny umožňující vyrovnat vzniklé deformace Zdroj: SOVA, A.; KREBS, J. A KOL.: Termoplasty v praxi. Praha : Verlag Dashoeffer.

Vtoková soustava BODOVÝ VTOK výstřik do V=10cm 3 průměr bodového ústí: 0,6 0,8 mm plný kuželový vtok 2 3 mm průměr ústí bodového vtoku nejčastěji 1mm; vhodný pro tenkostěnné výrobky směrem k výrobku je vtok kuželovitě rozšířen, aby se ztuhlý plast v ústí odtrhl v přechodu ústí a komůrky a byl vytažen společně s výrobkem. Při opačném otevření, by zůstal v přechodu a bránil by dalšímu průtoku během následujícího cyklu předkomůrka konstruována tak, aby tavenina během jednoho cyklu neztuhla. Tekuté jádro v předkomůrce izoluje ztuhlá vrstva na stěnách předkomůrky (řešení tzv. živého bodového vtoku) vtoková vložka od rámu izolována vzduchovou mezerou (zabránění většímu ochlazování) zabránění ztuhnutí taveniny při jednom cyklu v ústí vtoku: - vstřikovací tryska s vodivým Cu nástavcem - vstřikovací tryska s vyhřívanou vtokovou vložkou a špičkou

Vtoková soustava BOČNÍ VTOK nahrazuje třídeskové řešení formy (nákladnější) dvoudeskovým řešením formy, tj. tvarové části i vtoková soustava jsou zaformovány v jedné dělící rovině při odformování zůstává vtokový zbytek od výstřiku zpravidla neoddělený (jeho oddělení se řeší pomocí odřezávacího zařízení, které bývá součástí formy) Třídeskové řešení formy a průběh odformování výstřiku

Vtoková soustava FILMOVÝ, ŠTĚRBINOVÝ VTOK nevhodné Příklad aplikace filmového vtoku pro dodržení rovinnosti a přesnosti vstřikovaného dílce z materiálu PBT GF35 (Pocan 3235) s minimálním vnitřním napětím vliv příznivé orientace skelných vláken. dobré zatečení možnost kroucení horší zatečení rovinnost OK pro plošné deskovité výrobky pro materiály plněné skelnými vlákny, s vyššími požadavky na kvalitu vtokový zbytek je nutno dodatečně oddělit U obdélníkového tvaru výstřiku je ústí vtoku umisťováno do kratší hrany, především u semikrystalických a plněných plastů. Jen tak lze dosáhnout požadované pevnosti výstřiku. Při umístění do středu dochází nepravidelnému uspořádání makromolekul, popřípadě vláknitého plniva a dochází ke značné deformaci výstřiku. Filmový vtok je nejpoužívanější vtok ze skupiny bočních vtokových ústí. Používá se pro snížení orientace makromolekul a vnitřního napětí u velkých a plochých výstřiků a navíc zabraňuje volnému toku taveniny při plnění dutiny formy.

VOLNÝ PAPRSEK (JETTING) Příčiny: nevhodná konstrukce, umístění ústí vtoku nízká rychlost vstřiku nízká teplota formy nízká teplota taveniny nevhodné vhodné 9

Vtoková soustava DEŠTNÍKOVÝ, TALÍŘOVÝ VTOK pro kruhový průřez výrobků Jsou-li vstřikovány kruhové díly nebo trubky z jedné strany, musí tavenina obtékat tvarové jádro a na protilehlé straně vtoku, kde se setkávají již částečně vychladlé proudy taveniny, vzniká studený spoj, který má horší mechanické vlastnosti a navíc může narušovat vzhled výstřiku, jakož i proces lakování jejich povrchu. Z tohoto důvodu se používají výše uvedené způsoby vtokové soustavy. Zdroj: Kunststoff-Verarbeitung im Gespraech Spritzgiessen, BASF 1984

STUDENÝ SPOJ 11

Vtoková soustava TUNELOVÝ VTOK SCHÉMA TUNELOVÉHO VTOKU Tunelový vtok se používá pro dvoudeskové konstrukce forem s automatickým oddělováním vtokového systému od výstřiku. Ústí vtoku je vedeno pod řeznou hranou tvárníku. Šikmý zužující se kanál vychází z konce rozváděcího kanálu, navazující těsně pod dělící rovinou. nahrazuje 3- deskové řešení formy nevyžaduje dodatečné odstranění náročný způsob výroby elektrojiskrovým hloubením jediný samooddělující vtokový systém s jednou dělící rovinou nevhodný pro polymery vyztužené vláknitým plnivem, pokud ano pak s průměrem ústí vtoku min. 2 mm vyžaduje plast s dostatečnou elasticitou (nevhodný pro PS, SAN, )

Vtoková soustava TUNELOVÝ VTOK

Vtoková soustava OBLOUKOVÝ TUNELOVÝ VTOK Obloukový tunelový vtok umožňuje umístit vtokové ústí do plochy, která není vzhledová. Tento typ vtoku se hodí pro plasty s vysokou elastickou deformovatelností. Zdroj: www.hasco.de

Vtoková soustava OBLOUKOVÝ TUNELOVÝ VTOK Zdroj: www.hasco.de

Vtoková soustava ŽIVÉ VTOKY Po zaplnění formy zůstává tavenina v celé oblasti vtoku až do ústí formy v plastickém stavu. To umožňuje použít jen bodové vyústění malého průřezu, které je vhodné pro širokou oblast vyráběných výstřiků. I přes malý průřez ústí vtoku je možné částečně pracovat s dotlakem. TŘÍDESKOVÁ FORMA S IZOLOVANÝM (HORKÝM) ROZVÁDĚCÍM KANÁLEM PRINCIP DOTÁPĚNÉHO VTOKU 1- topná patrona, 2- předkomůrka topení, 3- izolovaný rozváděcí kanál podmínka krátkého cyklu!!! třídeskové řešení (dvě dělící roviny) průměr kanálů 10 až 15 mm ŘEZ IZOLOVANÝM ROZVÁDĚCÍM KANÁLEM PO VÝMĚNĚ BARVY Zdroj: Kunststoff-Verarbeitung im Gespraech Spritzgiessen, BASF 1984; SOVA, A.; KREBS, J. A KOL.: Termoplasty v praxi. Praha : Verlag Dashoeffer.

Vtoková soustava HORKÉ TRYSKY VIDEO cenově náročnější než živé vtoky na druhé straně snižují spotřebu polymeru zkracují dobu vstřikovacího cyklu snižují tlakové ztráty, vyznačují se minimálním poklesem teploty výhoda modulárního systému umožňují snadnou výměnu poškozeného vtokového systému vlastní regulace teploty snižuje náklady na dokončovací práce s odstraňováním vtokových zbytků, odpadá regenerace vtoků špička trysky umístitelná do jakékoliv části výrobku, pod jakýmkoliv úhlem s volbou začištění vtoku U všech způsobů bezvtokového vstřikování je vhodné v místě jeho vyústění provést na výstřiku zahloubení, aby případný nepatrný vtokový zbytek nevystupoval přes jeho úroveň. VIDEO

Vtoková soustava HORKÉ TRYSKY ROZVADĚČ vyhřívaný elektrickým odporovým topením, který je od ostatních částí tepelně odizolovaný obvykle vzduchovou mezerou typy vtoků rozdělovač konektorová topná přípojka

Vtoková soustava HORKÉ TRYSKY PÁKOU OVLÁDANÁ JEHLA S PNEUMATICKÝM VÁLCEM Ovládání jehly (vyrobené z oceli 19452, kalené na 54 HRc, max. vůle ve vedení 0,015 mm) PRUŽINOU Tavenina se při vstřikování dostává pod jehlu, vlivem vstřikovacího tlaku se tato posune do zadní polohy a tím se otevře ústí vtoku. Při poklesu tlaku jehla ústí vtoku uzavře. PÁKOU pneumaticky nebo hydraulicky