Vliv hustoty polystyrénového modelu na vady v odlitcích

Podobné dokumenty
LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Technologičnost konstrukce

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

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

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

CZ.1.07/1.1.30/

Vlastnosti tepelné odolnosti

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

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU

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

UN kompozitní láhev LPGC24G1 příručka pro manipulaci

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Cihlářské výrobky - technologie výroby

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

3. Holečkova konference

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman

Materiálové listy Datum vydání: Slévárenské formovací a pomocné materiály

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Odstředivé lití. pravé odstředivé lití. lití odstřeďováním

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Intertherm. nátěry odolné vysokým teplotám. Cyklické střídání teplot

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

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

PROTOKOL O PROVEDENÍ ZRYCHLENÉHO MTP TESTU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS

Teorie měření a regulace

1m3 stříkaného betonu

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Struktura a vlastnosti kapalin

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Vyhodnocení součinitele alfa z dat naměřených v reálných podmínkách při teplotách 80 C a pokojové teplotě.

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

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

Teorie: Hustota tělesa

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Zkušenosti se zjišťováním obsahu plynů v tavenině

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Betonové obklady z umělého kamene MAGICRETE

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

HLINÍK A JEHO SLITINY

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

VY_52_INOVACE_J 06 25

Integrovaná střední škola, Slaný

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Herman, A. 1, Doležal J. 2, Dvořák, E. 1, Kramár T. 1

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ -

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ FILMY

Fyzikální praktikum I

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

Plasty v automobilovém průmyslu

2. přednáška. Petr Konvalinka

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Stanovení účinku vodního paprsku

Mgr. Ladislav Blahuta

DSB EURO s.r.o. PRAKTICKÉ POZNATKY Z VYUŽITÍ FILTRAČNÍCH SESTAV FY KERAMTECH PŘI FILTRACI STŘEDNĚ TĚŽKÝCH ODLITKŮ. P.Procházka, P.

TE1 slévání 1 /u12133

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

- je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se tavenina vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

Transkript:

Vliv hustoty polystyrénového modelu na vady v odlitcích Marta Grigorovová Práce je zaměřena na vliv spojitosti hustoty polystyrénového modelu na vady v odlitcích odlévaných metodou odpařitelného modelu (lost foam technologie). Experimentální část je zajišťována ve slévárně PROMET FOUNDRY, s. r. o. se sídlem ve Vsetíně, která tuto technologii jako jediná v ČR používá. Metodou lost foam se vyrábí ve firmě PROMET FOUNDRY, s.r.o odlitky žebrovaných koster statorů elektromotorů. Nejčastěji odlévané typy statorů jsou 3GZV 114 009 a 3GZV 114 010 obr. 1 model statoru 3GZV 114 009 1.1 Metoda výroby odlitků odpařovacím procesem Metoda tzv. plné formy je známá již od roku 1958. Více se tato metoda začala využívat v roce 1960, a to při výrobě velkých, jednoduchých odlitků. Model byl vyřezán ze špalku pěny. Postupně se uplatnila technologie i při výrobě složitých odlitků a využití našla i v hromadné výrobě. Jednou z nejvýraznějších předností této technologie je výborná povrchová úprava, která je dána kvalitou modelu. Odlévaný kov se totiž nedotýká písku neboť mezi pískem a kovem je žáruvzdorný nátěr. 1.2 Technologický postup metody Lost Foam Technologie probíhá v těchto krocích: 1. předzpěnění kuliček polystyrenu 2. vstřikování předzpěněných kuliček polystyrenu do formy 3. stárnutí modelů a vytvrzování 4. montáž sestavení modelů 5. nanesení keramického povlaku na modely a následné vysušení

6. zaformování modelů do bezpojivového písku 7. odlití zaformovaných modelů a chlazení 8. vysypání odlitků z písku 1.2.1 Předzpěnění kuliček polystyrenu Modely pro technologii Lost Foam jsou tvořeny kuličkami polystyrenu. Kuličky se před vstříknutím do formy nechají expandovat ve vakuovém předzpěňovači. K expanzi kuliček dojde na základě působení kombinace teploty a redukovaného tlaku. Tímto procesem dosáhneme ztužení kuliček na hustotu v rozmezí 20 20,7 g/l. Pro výrobu vtokových soustav se používá polystyren EPS, pro výrobu modelů kopolymer CL 600A a CL500A. obr. 1.2.1.1 nepředzpěněné kuličky polystyrenu obr. 1.2.1.2 předzpěněné kuličky polystyrenu 1.2.2 Vstřikování předzpěněných kuliček polystyrenu do formy Expandované kuličky jsou vstřikovány do formy lisu. K vylisování modelu jsou použity hliníkové jaderníky, které jsou předehřáty na teplotu 70 80 C. Ve formě je navozen podtlak, aby vstřikované kuličky dokonale vyplnily formu. Pro dosažení změkčení kuliček polystyrenu a zvýšení jejich poddajnosti a vyplnili mezilehlé prostory mezi nimi aby došlo k natavení

jejich povrchu, je dutina formy vyhřívána parou. Pára musí být suchá a proto se přehřívá na teplotu 130 140 C. Působením teploty a tlaku dojde ještě k zvětšení kuliček díky nadouvadlům (pentanem), které jsou obsaženy jak v nepředzpěněném tak i předzpěněném polystyrenu. Po vyplnění formy kuličkami polystyrenu je forma ochlazena vodou a model vyjmut. Modely se tak smrští a stabilizují. 1.2.3 Stárnutí modelů a vytvrzování Při stárnutí a vytvrzování kuliček dochází nejprve u modelů k expanzi, na základě uvolňování tlaku z kuliček do atmosféry a poté ke smrštění. Stárnutím se z modelu dostávají nadouvadla potřebná k zpěnění kuliček a vlhkost vnesená při lisování modelů. Stárnutí může probíhat klasicky nebo zrychleně. Klasické stárnutí spočívá v uložení modelů a nechání je po určitý časový interval stárnout na vzduchu při pokojové teplotě. K urychlení stárnoucího procesu se využívají sušárny, kde jsou modely ponechány 4 8 hodin. Následuje stárnutí na dílně dalších 4 8 dnů v závislosti na velikosti a složitosti modelu. 1.2.4 Montáž sestavení modelů V této fázi dochází k slepení jednotlivých součástí modelů k sobě a připojení vtokové soustavy, případně slepení více modelů do jedné vtokové soustavy. K lepení je použito horké tavné lepidlo na bázi nylonu typ BOSTIK TEF 56. 1.2.5 Nanesení keramického nátěru na modely a následné vysušení Po slepení do konečného požadovaného tvaru je na modely nanesen keramický žáruvzdorný nátěr. Firma PROMET FOUNDRY, s.r.o. používá nátěr STYRAL OX 50. Nátěr je na modely nanášen ponořením modelu do nádoby s nátěrem. Po nanesení nátěru následuje sušení modelů s naneseným žáruvzdorným nátěrem probíhá v sušárně.vysušením modelů po namáčení je dokončena příprava před samotným odléváním. 1.2.6 Zaformování modelů do bezpojivého písku Vysušené připravené modely jsou vloženy do formy a ta je zasypána sypkým křemičitým pískem bez pojiva. Pro zaformování modelů se používá křemičitý písek o velikosti 50µm. Pro formování je použit písek hranatého tvaru, aby se dosáhlo většího zpevnění. Vyplnění celého prostoru pískem je dosahováno vibracemi celé formy. K dokonalému zaplnění formy musí být použity vibrace, které vyvolají zkapalnění písku. 1.2.7 Odlití zaformovaných modelů a chlazení Po zaformování následuje odlití modelů. Při kontaktu horkého kovu a polystyrenu dochází k jeho zplynění a tím vzniká dutina odlitku. Plnění probíhá od spodu modelu na horu, aby plyny vzniklé zplyněním polystyrenu stihly uniknout a případné nečistoty zůstaly v horní části odlitku a po zchladnutí je tato část odstraněna. Chladnutí odlitků je zajišťováno přestupem tepla do písku. 1.2.8 Odstranění odlitků z písku

Zchladnuté odlitky jsou z písku vysypány. Písek je po ochlazení znovu použit. Z odlitků se po odlití odstraní vtoková soustava a odlitky se nechají otryskat případně opraví (tmelením nebo zavařením podle dohody se zákazníkem). Následuje natření základovou barvou a expedice. 1.3 Časová linie výroby 1 nezpěněný surový polystyren 2 předzpěnění polystyrenu (30s) 3 lisování polystyrénového modelu (3 až 7 minut) 4 stárnutí modelů (4 až 8 hodin v sušárně a 4 až 8 dní na dílně) 5 sestavování modelů lepením 6 namáčení modelů do žáropevného nátěru 7 schnutí žáropevného nátěru (12 až 24 hodin) 8 - formování (5 minut) 9 odlévání zaformovaných modelů 10 chladnutí odlitků (1,5 2 hodiny) 11 vysypání odlitků 12 otryskání odlitků 13 opravy modelů 14 nanesení základové barvy 15 expedice obr. 1.3.1 lisování polystyrénového modelu obr. 1.3.2 stárnutí modelů na dílně obr. 1.3.3 lepení modelů obr. 1.3.4 modely s nanesenou žáropevnou vrstvou

obr. 1.3.5 schnutí modelů obr. 1.3.6 formování obr. 1.3.7 odlévání modelů Celý proces výroby odlitků od začátku předzpěnění kuliček polystyrenu až po expedici hotových statorů trvá 10 až 14 dnů v závislosti na velikosti a složitosti statorů. 2. Způsob zjišťování hustoty polystyrénových modelů K zjišťování hustoty pěn byla použita metoda hydrostatického vážení. Tato metoda spočívá ve zvážení hmotnosti vzorku, poté se vzorek připevní na tenké hroty přípravku ve spodní části váhy, vzorek je ponořen do nádoby s vodou a měří se vyvinutý vztlak měřeného vzorku. 2.1 Postup měření: 1. zapnout a vynulovat váhu 2. zkontrolovat váhu pomocí kalibru 200g 3. zvážit vzorek pěny m (suchá) (g) 4. vynulovat váhu 5. napíchnout vzorek zespodu na hroty 6. vynulovat váhy 7. ponořit celý vzorek pod hladinu vody v nádobě pod váhou 8. zvážit hmotnost po ponoření vzorku pěny m (mokrá) (g)

9. měrnou hmotnost pěny vypočítat podle vzorce ρ = m m suchá suchá + m mokrá 1000 obr. 2.1.1 vážení vzorku obr. 2.1.2 měření vztlaku 2.2 Příprava vzorků pro měření K zjišťování hustoty byly vytvořeny vzorky ze statorů typu 3GZV 114 010. Vzorky byly odebrány z vysušených statorů. Statory byly nejprve rozřezány nožem na 4 segmenty, které se dále rozřezaly odporovým drátem na menší segmenty čítající dvě žebra statoru. obr. 2.2 připravený vzorek statoru pro měření 2.3 Zjišťování hustoty vzorků Každý vzorek byl nejprve zvážen v suchém stavu, posléze namočen a změřen vztlak. Váha jednotlivých suchých vzorků se pohybovala v rozmezí od 4,6 do 7g. Naměřené vztlaky se pohybovaly v rozmezí mezi215 až 331g. Na základě těchto hodnot byly spočteny hustoty jednotlivých vzorků. Hustoty se pohybovaly v rozmezí 18 až 25. Kompletní přehled výsledků je v tabulce 2.3 K vážení vzorků byla použita váha KERN 440-35N (max. 400g) a přípravek pro měření vztlaku vyvolaný vzorky.

tab. 2.3 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot m (suchá) m mokrá) Pěna hustota pěna [g] [g] m (suchá) [g] m(mokrá) [g] hustota 1 5,74 247,80 22,64 23 5,52 233,37 23,11 2 5,68 241,02 23,02 24 5,98 234,55 24,86 3 6,31 309,85 19,96 25 6,08 249,55 23,78 4 5,98 284,29 20,60 26 5,71 237,28 23,50 5 6,99 331,37 20,66 27 5,57 259,32 21,03 6 5,17 256,20 19,78 28 5,97 229,23 25,38 7 6,40 302,97 20,69 29 6,26 286,83 21,36 8 5,30 254,82 20,38 30 5,14 242,98 20,72 9 5,77 302,44 18,72 31 5,30 226,66 22,85 10 5,92 287,60 20,17 32 5,09 226,48 21,98 11 6,08 252,77 23,49 33 6,02 254,82 23,08 12 5,22 258,30 19,81 34 5,32 229,03 22,70 13 6,03 300,19 19,69 35 6,29 260,19 23,60 14 5,89 296,82 19,46 36 5,16 229,84 21,96 15 5,85 270,89 21,14 37 5,20 223,05 22,78 16 5,27 264,88 19,51 38 5,37 223,15 23,50 17 5,17 251,84 20,12 39 6,14 255,94 23,43 18 5,29 260,47 19,91 40 5,56 241,66 22,49 19 6,44 281,35 22,38 41 7,03 277,20 24,73 20 5,91 275,38 21,01 42 4,61 215,92 20,90 21 4,84 232,21 20,42 43 4,76 227,18 20,52 22 6,20 274,09 22,12 44 5,01 242,41 20,25 2.4 Příprava o odlití vzorků Vzorky, u nichž byla zjištěna hustota byly roztříděny podle hustoty do šesti kategorií (19-19,9; 20 20,9; 21 21,9; 22 22,9; 23-23,9; 24 24,9).Roztřídění bylo provedeno důvodu přibližně stejných podmínek na jednotlivých ramenech stromečku. Takto připravené segmenty statorů se namočily do žáruvzdorného nátěru a nechaly vyschnout. Nanesená nátěrová žáruvzdorná vrstva měla hustotu 1670 kg/m 3 a byla nanesena v tloušťce 0,65mm. Hustota nátěru je zjišťována hustoměrem a tloušťka měřidlem tloušťky nátěru. obr. 2.4.1 - slepené vzorky obr. 2.4.2 namáčení slepených vzorků

Po vysušení byly namočené a vysušené vzorky slepeny k sobě do stromečku a byla přilepena vtoková soustava. Připravené stromečky byly zaformovány a odlity. obr. 2.4.4 zaformování stromečku Šedá litina použitá pro odlití stromečků měla teplotu 1 414 C. obr. 2.4.5 odlévání stromečku obr.2.4.6 vysypání stromečku 2.5 Vyhodnocení odlití Po odlití byly vzorky otryskány a vizuálně zkontrolovány. Následovala kontrola ultrazvukem. Vizuálně byly vzorky bez vad. Ani zkouška ultrazvukem neprokázala vady ve odlitých vzorcích. Všechny odlité vzorky splňovaly požadavky a nebyly rozdíly mezi odlitky s nejnižší a nejvyšší hustotou. obr.2.5.1 - odlité vzorky obr. 2.5.2 - porovnání vlivu hustoty modelu

obr. 2.5.3 lomy odlitých vzorků 3. Závěr Odlité vzorky byly podrobeny zkoušce ultrazvukem a neprokázaly se vnitřní vady. Na vzorcích nebyly žádné viditelné vady a ani na lomu se vady neprokázaly. Zřejmě tedy není problém, pokud se odlévají modely, které mají přibližně stejnou hustotu po celém objemu. Použitou metodou zjišťování hustoty se povedlo prokázat, že po obvodu modelu statoru se vyskytují různé hustoty, které se značně liší. Touto metodou se ale nepovedlo dokázat, že by různá hustota vzorků měla přímý důsledek na vznik vad. Pokud jsou odlévány kusy o stejné hustotě, dosahuje se odlitků ve vyhovující kvalitě. Problém nastává, pokud jsou vedle sebe v jednom statoru různé hustoty. Pak dochází k různě rychlému odpařování modelu a kov vyplňuje dutinu nestejnoměrně. Dochází k víření a přelévání kovu z míst, kde byl polystyren řidší do míst o hustším polystyrenu a následně i vadám v odlitku. Důležitým a zřejmě i stěžejním problémem je, že se měřily pouze části statorů a ne celé. 4.Literatura John A. Troxler, jr., Výrobně technologická příručka slévárny ROBINSON, USA, 1987

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VLIV HUSTOTY POLYSTYRENOVÉHO MODELU NA VZNIK VAD V ODLITCÍCH Marta Grigorovová