Vítám Vás na třetí přednášce. Cesta na přednášku aneb nenávist na každém kroku

Podobné dokumenty
Cesta na přednášku aneb nenávist na každém kroku Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

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

Netkané textilie. Technologie 5

PB169 Operační systémy a sítě

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

1 Svařování Laser-Hybridem

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Princip. konvenční setrvačníkový Kmitavý Orbitální

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Stručný úvod do spektroskopie

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Elektromagnetický oscilátor

1 VÝROBKY DŘEVAŘSKÉ PRVOVÝROBY... 9

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Lasery optické rezonátory

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Technologická část 1

Mechanické kmitání a vlnění

08 - Optika a Akustika

Netkané textilie. Technologie 6

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Elektrostruskové svařování

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

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Fyzikální podstata zvuku

Elektromagnetické vlny

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Vítám Vás na třetí přednášce z TCT

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Daniel Tokar

Tenkovrstvé piezoelektrické senzory

Lasery základy optiky

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Elektrická vodivost - testové otázky:

Základy fyzikálněchemických

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

6. Elektromagnetické záření

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Solární kolektory - konstrukce

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Netkané textilie. Technologie 2

Světlo jako elektromagnetické záření

Vítězslav Bártl. červen 2013

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

25 - Základy sdělovací techniky

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

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

Co se skrývá v ultrazvukové vyšetřovací sondě?

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

JŠÍ NEJRYCHLE ØEŠENÍ

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Transkript:

Vítám Vás na třetí přednášce Cesta na přednášku aneb nenávist na každém kroku

Kalandrovací válce Válce se dělí podle povrchu válců na měkké a tvrdé. Tvrdé válce jsou ocelové nebo litinové. Povrch válců je lesklý, chromovaný. Ke zvýšení kalandrovacího efektu jsou tvrdé válce duté, vyhřívané parou, plynem, elektricky nebo olejem. Mají průměr 150 až 250 mm. Měkké válce jádro je kovové a povrch mají z lisované bavlny, juty, papíru,nebo plastických hmot. Dosahuje se větší pružnost a nepodléhají tak snadno deformaci jako válce papírové nebo bavlněné. Omezením je použití při teplotách okolo 80 až 100 C. Mají průměr 400 až 700 mm

Vysoké tlaky mezi válci mohou způsobovat deformaci válců, vlivem aplikované síly na jejich konce. Toto vede k nerovnoměrnému přítlaku a odmačku podél svěrné linie. Výsledkem je nerovnoměrný obsah pojiva a vlastnosti po šířce. Nerovnoměrnostem lze čelit zvětšováním průměru a tloušťky stěn válců. Toto vede k zvětšování rozměrů a hmotnosti zařízení následně k vyšší ceně. Proto jsou navrženy modifikace a následná konstrukční řešení.

Deformace válců Vlivem přítlačné síly na kraje válců vznikají deformace, dochází tedy k nerovnoměrné mu přítlaku na pojený materiál.

Modifikace válců Bombírované válce uprostřed větší průměr válce než na krajích. Řešení je účinné jen při přesně vymezených hodnotách přítlaku. Vyosení válců nastavení osy jednoho válce v rovině kolmé ke směru přítlaku. Vhodné pro válce s malou šíří. Válce s přítlačným jádrem přítlačné jádro kompenzuje tlak uprostřed válce a kompenzuje jeho prohnutí. Plovoucí válec nepohyblivé jádro a rotující plášť, do horní části válce přiléhající ke svěrné linii je přiváděn pod regulovaným tlakem olej.

Modifikace válců jako prevence proti deformaci CX-Calenders vyosení kalandrujících válců Jsou používány pro termoplastické pojení, také pro laminaci. Používají se ploché hladké válce, které jsou vzájemně vy-oseny. Podle typu stroje a zatížení se nastavuje vyosení válců, úhel je max 1-2. Nutno dosáhnout stejné velikosti vzdálenosti v závislosti na průměru.

Modifikace válců jako prevence proti deformaci Plovoucí válec Plovoucí válec pomáhá kompenzovat ohyb, nebo odchylku tvaru válce. Používá tlakovou komoru pro kompenzaci ohybu, jsou hlavně využívány pro použití velkých šíří při vysokých rychlostech.

Modifikace válců jako prevence proti deformaci

Hot S-Roll Calenders přítlačné jádro Použití pro termoplastické pojení a laminování. Rychlosti a teploty jsou vysoké. Válce nohou být hladké, nebo mají strukturovaný povrch (embossed). Jádro vytváří proměnnou sílu a tím zajišťuje stejnoměrný přítlak po celé svěrné linii válců. Přítlak se dá kontinuálně řídit proto je také samotný proces kontinuální. Materiály mají dobrou jemnost.

HyCon-Roll válce zajišťují hydrostatickou kontrolu tlaku. Přítlak je možné zajistit v různé šíři svěrné linie, která je totožná se šíří procházející textilie. Nedochází k přehřívání okrajů válců, ale rovnoměrnému vyhřátí celého povrchu. Tam kde textilie neprochází nedochází k vyhřívání válce.

HyCon-I Calender Vertikální uspořádání pro kontrolu tlaku válce. Název válců je HyCon-I Calender tedy hydrostaticky kontrolované válce. Určené pro precizní kontrolu tlaku a je možné využít embasované válce.

HyCon-L Calender Další typem a modifikací je HyCon-L Calender. Písmenko L- označuje tvar míst ve kterých je možno upravovat tlak ve válci. Toto tedy dovoluje použití více válců a dotedy kontrolu více svěrných linií. Výhodou je možnost regulace různých tlaků v různých místech svěrné linie a ještě nastavovat různé tlaky pro různé svěrné linie. Díky tomuto způbu uspořádání je možné dosáhnout v jednom kroku dvou různých hustot vzorů dosahovat např. lesku, pevnosti a jemnosti.

Ultrazvuk Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, tedy nad hranící zvuku = cca 20 khz. Tím pádem, byť má stejnou fyzikální podstatu jako zvuk, je pro lidské ucho neslyšitelný, ale řada živočichů může část ultrazvukového spektra vnímat (delfíni, psi, netopýři). Ultrazvukové vlnění získáme například periodickým nabíjením destičky vhodného materiálu (např. křemene, syntetické látky). Nastává piezoelektrický jev. Vlivem proudu se materiál smršťuje a rozpíná (deformuje). Tím vzniká mechanické vlnění.

Pojení ultrazvukem Používá se pro pojení dvou a více vrstev materiálů. Tyto jsou kontinuálně dopravovány mezi ultrazvukovou sonotrodu a rotující válec. Rotující válec může mít hladký povrch, nebo tvořený vzorem. Vzorovaný povrch poskytuje různé vzory povrchu.

Generátor ultrazvuku frekvenční rozsah 15kHz - 40kHz výstupní výkon 500W - 5000W regulace amplitudy 10-100% (řídít lze i externě) plně digitální kmitočtová syntéza s PID / PLL procesorem udržuje stabilní frekvenci a poskytuje větší výkonost a spolehlivost

Sonotrody - materiály speciální vysoce kvalitních materiály (titan, superdural, nožířské oceli

Technologie pojení

Pojení ultrazvukem Ke svařování pomocí ultrazvuku dochází za pomoci tepla, které vzniká z vysokofrekvenčních mechanických kmitů. Nejprve se však musí elektrická energie přeměnit na vysokofrekvenční mechanický pohyb. Tento mechanický pohyb spolu s působící silou vytváří frikční teplo na rozhraní spojovaných součástí (svarová plocha). Plastický materiál taje a tvoří tak molekulový svar mezi částmi. 1. Upnutí do lůžka, 2. kontakt se sonotrodou, 3. působení tlaku, 4. svařovací cyklus + přítlačný cyklus, 5. vrácení sonotrody do původní pozice

Pojení dvou typů materiálů Ultrasonic Textile welding by Textile Fusion Technologies, sealing of carbon filter elements Ultrasonic bonding - Nonwoven Lab -- videa --

Závislost teploty a času

Produkty ultrazvukového pojení Při pojení ultrazvukem dochází k lokálnímu pojení, tedy mezi sonotrodou a válcem. Výhodou tohoto je především vysoká jemnost a prodyšnost výsledných materiálů. Vysoká absorpce pojených materiálů. Výsledné materiály jsou filtry a útěrky, dále produkty ve zdravotnictví.

Produkty ultrazvukového pojení Dalšímy produkty mohou být závěsy, okenní rolety, filtry, sportovní vybavení, automobilové sedačky, koberce, stužky.

Pojení ultrazvukem je relativně bezúdržbové a v porovnání s ostatními technikami je velmi rychlé, rychlosti mohou dosahovat 150 m/min. Dalšími výhodami ultrazvukového pojení je úspora energií. Pojení ultrazvukem vytváří teplo pouze na místech spoje a neohřívá celý materiál. Aplikace pro netkané textilie je zejména v materiálech jako polyester, nylon, polypropylen, polyetylen, polyvinylchlorid, polyuretan, atd. Přírodní materiály jako bavlna mohou být pojeny jen v kombinaci s jiným termoplastickým materiálem. Pojení hygienických ubrousků, které jsou pojeny na rotačním bubnu může dosahovat produkční rychlosti 350 400 ubrousků za minutu.

Infračervené pojení Zdroj IR emituje záření a pomocí reflektoru (zrcadla) je fokusováno pojících míst. Energie je směrována do pojeného materiál vedením. Pojená netkaná textilie musí obsahovat pojící látky, které budou aktivovány pomocí IR záření.

Vlnová délky pro infračervené záření IR

Pojení mikrovlny Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 10 cm, což odpovídá frekvenci 3 GHz až 300 GHz. Energetický ohřev pomocí vysokofrekvečního elektromagnetického pole, které se přemění na tepelnou energii. Molekulové dipóly jsou v elektromagnetickém poli orientovány až milionkrát za sekundu. Hlavním efektem jsou mezimolekulové síly a jejich překonání. Vlivem rychlého kmitání a také tvaru molekul dochází k velice intenzivnímu prohřátí celého objemu materiálu. Princip dielektrického ohřevu mikrovlny byl objeven spolu s objevením radaru a komerčně se začal používat před více než 20lety. Přesto, že se mlkrovlnný ohřev nedá používat pro ohřev plynů je obecně mikrovlnné sušení široce používáno. Materiály jsou pomocí mikrovln ohřáty dochází k ionizaci povrchů podobně jako u plazmy. Mikrovlnné záření se také může používat pro tavení různých typů polymerů.

f [Hz] [m] 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 4 10 3 10 2 10 1 10 0 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 1 15 km 200 700 m 2 100 m 0,1 2 m 1 100 mm 10 340 m 0,75 10 m 0,35 0,75 m 0,35 0,014 m 1 nm 0,1 0,01 nm 1 0,1 pm < 0,01 pm long medium short Hertzś waves Ultra-short waves, microwaves heat radiation infrared visible ultraviolet soft X rays hard X rays soft rays hard rays Penetration radiating (ultra-gamma) air waves (radio) radiation X rays rays Electromagnetic part of cosmic rays Tabulka pro porovnání vlnění a technologií spojených s vysokofrekvenčním přenosem.

Pojení pomocí mikrovln- Molekuly jsou polarizovány vlivem mikrovlnnéh záření. Mikrovlnné záření je forma dielektrického ohřevu, tedy generování tepelné energie v materiálu vlivem vysokofrekvenčního elektrického pole. Podmínkou ohřevu musí být asymetrické molekuly s elektrickým dipólem, který je vystaven vysokofrekvenčnímu poli. Vzhledem ke směru pole molekuly zaujmou orientaci ke směru pole.

Molekula vody - její polarizace při mikrovlnném ohřevu. ave heating Energie která může dosahovat až 3000MHz je spotřebována primárně na permanentní dipól u molekul. Vlivem je reorientace molekuly v elektrickém poli. Stejná vlastnost také představuje zdravotní riziko a znamená i to, že mikrovlnné komunikace ruší déšť a sníh.

The higher the loss factor of a substance is, the better the substance can be heated in a field of microwaves. Water and all aqueous substances possess a high loss factor and therefore absorb high frequencyt energy and microwave energy exceedingly well. Depending on their absorption behavior towards microwave radiation, materials can be classified into three groups: Faktory které ovlivňují ohřev materiálů jsou dány velikostí absorbce vysokofrekvenční energie materiálem. Materiály můžeme rozdělit do tří skupin. absorbenty, např. voda (ε r,, =12 at 25 C), vodné substance, některé plasty Transparenty - průhledné, e.g. Skla, (ε r,, = 0.0023), Teflon Reflektory odrazové, e.g. metal, graphite) - nejsou vhodné pro mikrovlny Obecně mohou být ohřívány mikrovlny materiály s ε r,, = 0.01, pod tímto faktorem se materiály ohřívají velice těžko. Pokud přesto musíme použít materiály s ε r,, = 0.01 musíme je smíchat s přísadami zvyšujícími ε r,, faktor.

Zařízení pro mikrovlnný ohřev materiálu. Zařízení pro mikrovlnný ohřev, magnetrony mikrovlné zářiče, pohlcovače mikrovln.

Při ohřívání materiálu jedním směrem je mikrovlnné záření absorbováno do materiálů. Pokud chceme materiály prohřívat do hloubky je nutné používat více zářičů.

Děkuji Vám za pozornost