TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM



Podobné dokumenty
OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU

RÁMY VSTŘIKOVACÍCH FOREM

ODVZDUŠNĚNÍ K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

VSTŘIKOVACÍ LISY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

ZAFORMOVÁNÍ A ODFORMOVÁNÍ

VYHAZOVACÍ SESTAVA A VYHAZOVAČE

Výroba, oprava a montáž vstřikovací formy

Tuhost obráběcích strojů

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

POSTUPOVÉ STŘIŽNÉ NÁSTROJE

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

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE

E DO AUTOMATIZOVANÉ LINKY

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG

Regulační ventil HERZ

1.3 MULDA K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Pájený výměník tepla, XB

Popis softwaru VISI Flow

TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Technické informace pro montáž a provoz

Pájený výměník tepla, XB

PRODUKTOVÉ NOVINKY FORMAŘINA I / 2018

mini-compacta / Compacta

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

09-SPECIFIKACE HYDRAULICKÉ STANICE


VISI ve TVARu Pardubice

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8" až 1" BSP

MĚŘÍCÍ SYSTÉMY - měřící body

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

DESKOVÝ VÝMĚNÍK TYP HCBP S VNITŘNÍM ZÁVITEM

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Rozváděče a elektromagneticky ovládané rozváděče ISO 5599/1 Série

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

Postup Jak na seminární práci Vstřikovací forma

Novinky v nýtování, nýtovací kleště a nové druhy nýtů

HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Série 43 M3, M5, 1/8" až 1" BSP

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

V5032 Kombi-2-plus. Honeywell VYVAŽOVACÍ VENTILY. Použití

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

Ventilátory (24 630) m³/h

Ventily pro otopná tělesa

Zpětný ventil typu RC

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

Stoupačkový regulační ventil pro měření tlakové diference, šikmý, s měřícími ventilky

Řada 7F - Ventilátory (24 630) m³/h

více než produktů pro průmysl

CHLADIČE PRO VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SOUĆÁSTKY

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

Hadicové ventily VZQA

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S

Úprava pneumatického systému

Zpětný ventil typu RK a RB

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Rozebíratelný výměník tepla, XG

Rozdělovač podlahového vytápění FHD

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

Kapalinové chlazení. Chladicí deska Chladicí deska včetně T drážky pro měnič frekvence /3000 W Příslušenství pro chladicí desku...

Snižování výrobních nákladů pomocí analýzy vstřikovacího procesu

Návod k instalaci a údržbě

Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Regulátor teploty AVTB (PN 16)

MRB/MRBV - Měřící a regulační blok pro chlazení a čištění lisovacích forem

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Zpětný ventil typu RE

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Technické informace pro montáž a provoz

Hadicové ventily VZQA

-M- průtok. Ruční ventily VHER technické údaje. Výkonnost Variabilita Praktičnost

Mgr. Ladislav Blahuta

Produktové novinky. Výroba forem IV / E 3300 Posuvná jednotka. CD katalog online katalog

Kovové šroubení. Spolehlivý spojovací systém s nástrčným kuželem a převlečnou maticí

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE MINI NA VODU BRA /BRA.B1.000

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice

K ata l o g P R i c e L I S T

Postupy spojování PVC-O a PE

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Příchytky na potrubí z plastu

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

Návod k montáži korpusů filtrů řady BB

Vytápění budov Otopné soustavy

Transkript:

Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

Hledáte kvalitní studium? Nabízíme vám jej na Kated e konstruování stroj Katedra konstruování stroj je jednou ze šesti kateder Fakulty strojní na Západo eské univerzit v Plzni a pat í na fakult k nejv tším. Fakulta strojní je moderní otev enou vzd lávací institucí uznávanou i v oblasti v dy a výzkumu uplat ovaného v praxi. Katedra konstruování stroj disponuje modern vybavenými laborato emi s po íta ovou technikou, na které jsou nap. student m pro studijní ú ely neomezen k dispozici nové verze p edních CAD (Pro/Engineer, Catia, NX ) a CAE (MSC Marc, Ansys) systém. Laborato e katedry jsou ve všední dny student m pln k dispozici nap. pro práci na semestrálních, bakalá ských i diplomových pracích, i na dalších projektech v rámci univerzity apod. Kvalita výuky na kated e je úzce propojena s celouniverzitním systémem hodnocení kvality výuky, na kterém se pr b žn, zejména po absolvování jednotlivých semestr, podílejí všichni studenti. V sou asné dob probíhá na kated e konstruování stroj významná komplexní inovace výuky, v rámci které mj. vznikají i nové kvalitní u ební materiály, které budou v nadcházejících letech využívány pro podporu výuky. Jeden z výsledk této snahy máte nyní ve svých rukou. V rámci výuky i mimo ni mají studenti možnost zapojit se na kated e také do spolupráce s p edními strojírenskými podniky v plze ském regionu i mimo n j. ada student rovn ž vyjíždí na studijní stáže a praxe do zahrani í. Nabídka studia na kated e konstruování stroj : Bakalá ské studium (3roky, titul Bc.) Studijní program Zam ení B2301: strojní inženýrství ( zam ený univerzitn ) Stavba výrobních stroj a za ízení Dopravní a manipula ní technika B2341: strojírenství (zam ený profesn ) Design pr myslové techniky Diagnostika a servis silni ních vozidel Servis zdravotnické techniky Studijní program Zam ení Magisterské studium (2roky, titul Ing.) N2301: Strojní inženýrství Stavba výrobních stroj a za ízení Dopravní a manipula ní technika Více informací naleznete na webech www.kks.zcu.cz a www.fst.zcu.cz Západo eská univerzita v Plzni, 2013 ISBN doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. Ing. Eduard Müller Ing. Štěpán Heller

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM POPIS FUNKCE Temperační systém zajišťuje správnou teplotu formy v jednotlivých časových úsecích vstřikovacího cyklu. Podle druhu vstřikovaného plastu se liší teploty, na které je nutné formu udržovat (vyhřívat nebo chladit). Temperační systém zajišťuje efektivní chladnutí vstřikovaného dílu. Dále musí vhodné umístění temperačních kanálů zajistit rovnoměrné chladnutí plastu, a tak předejít kroucení dílu, případně pohledovým vadám, z důvodu rozdílného smrštění. Způsob chlazení má výrazný vliv na délku vstřikovacího procesu, a tím i na cenu výsledného dílu. Temperaci lze provádět dvěma způsoby: Pasivní temperování Aktivní temperování PASIVNÍ TEMPERACE Při pasivním temperování se využívá kombinace tepelně vodivých a izolačních materiálů. Temperování tepelně vodivými materiály je vhodné pro jinak špatně dostupná místa (např. tenké tvárníky), která mají malou plochu pro odvádění tepla a musí být vyrobeny z materiálů, které dobře vedou teplo. Používají se například slitiny mědi nebo hliníku. Tepelně vodivé vložky musí vždy být spojeny s aktivním chlazením. Izolačních materiálů se využívá především pro formy, které je nutné předehřát na požadovanou teplotu. Aby nedocházelo k unikání tepla vedením a sáláním, jsou formy odizolovány (viz Obrázek 1). Odizolování se provádí především izolačními deskami. Ty nemusejí izolovat pouze upínací desky, ale i boky formy na tvárníku a tvárnici. Izolační desky jsou dodávány výrobci standardizovaných dílů (normálií) například firmami Meusburger, Hasco. Izolační desky je vhodné opatřit otvory nad hlavami šroubů pro montáž a demontáž formy. IZOLAČNÍ DESKY Obrázek 1 Izolační desky na formě ŠROUB IZOLAČNÍ DESKY IZOLAČNÍ DESKA UPÍNACÍ DESKA Obrázek 2 Upevnění izolační desky TVÁRNICE

AKTIVNÍ TEMPERACE Aktivní temperováním se rozumí přímé odvádění nebo dodávání tepla do formy pomocí média nesoucího teplo. PŘÍPOJKY TEMPERAČNÍCH KANÁLŮ PROPOJOVACÍ HADICE Jako teplonosné médium se používá: voda vzduch olej glykoly pára Tato média proudí vytvořenými kanály ve formě. Temperují se dle potřeby obě části formy, pohyblivá i nepohyblivá. Temperační kanály se nejčastěji vyrábějí vrtáním, mohou mít však i jiné tvary než kruhové díry. Je možné vyrábět drážky frézováním, které je pak nutno po celé délce těsnit, nebo do připravených otvorů v deskách vložit trubky z dobře tepelně vodivého materiálu. Rozložení temperančních kanálů by mělo být zejména u složitějších, technických výlisků - ověřeno pomocí symulace vstřikování. Systém by měl být navržen tak, aby (vypočtený) rozdíl na povrchu dílu při vyhození nebyl větší, než 5 C TYČ SE ZÁSLEPKAMI TEMPERAČNÍ KANÁL TEMPEROVANÁ DESKA Obrázek 3 Aktivní temperování na vstřikovací formě ZÁSLEPKA Obrázek 4 Příklady jednoduchých temperačních kanálů v desce Zdroj: H. Krahn, D. Eh a H. Vogel, 1000 Konstruktionsbeispiele für den Werkzeug- und Formenbau beim Spritzgießen

Tvary, velikosti a rozmístění temperačních kanálů závisí na celkovém řešení formy, tak aby bylo dosaženo optimálních účinků temperování formy. Vhodné rozmístění kanálů je takové, aby kanály mezi sebou a tvarovým povrchem tvořily rovnostranný trojúhelník (viz Obrázek 5), což je kompromis mezi vyrovnaným teplotním polem a rychlostí chlazení, což vyplývá z praktických zkušeností (Formy Tachov). Je také lepší volit menší průměr a více kanálů než velké průměry kanálů. Pro kanály s průměrem menším než 6 mm by měla být pro chlazení použita upravená voda. TVAROVÝ POVRCH TEMPERAČNÍ KANÁLY Obrázek 5 Rozmístění temperačních kanálů Temperační médium by mělo kanálem protékat tak, aby při ohřívání formy proudilo od nejchladnějšího místa k nejteplejšímu, při chlazení je to naopak. Pro lepší účinnost temperace je výhodnější turbulentní proudění, při kterém se zvyšuje součinitel přestupu tepla. Turbulentního proudění se dosahuje drsností kanálů Ra12 a vyšší. Temperační okruhy by dále měly být navrženy tak, aby rozdíl teploty media na vstupu a výstupu nebyl větší než cca 3 C. Pokud vychází rozdíl větší, je vhodné rozdělit chlazení na více okruhů. Počet temperančních okruhů musí být navržen s možnostmi plánované chladící jednotky. Chlazení víceotiskových forem by mělo být navrženo tak, aby byly všechny otisky temperovány totožně. Ideální je návrh separátního okruhu pro každý (větší) otisk. Pokud nelze použít nezávislé temperování, je vhodné zapojit chlazení jednotlivých otisků paralelně. Otisk 1 Otisk 1 Otisk 2 Otisk 2 Sériové zapojení Pouze pro jednoduché výlisky bez zvláštních nároků Paralelní zapojení Obrázek 6 Zapojení více otisků v jednom okruhu Jádra se díky horšímu poměru chlazené plochy k objemu tvárníku více zahřívají. To by mělo být zohledněno v návrhu temperančních okruhů Vnější plochy Jádro

Problematické je chlazení ostrých rohů. Z vnitřních koutů se odvádí teplo obtížně, z vnějších rohů dobře. To vede k nerovnoměrnému smrštění v tloušťce stěny, vnitřním pnutím, a tím k deformaci dílu. Místo s velkou koncentrací tepla Řešení 1) Vysunutí koutového kanálku blíž dutině Řešení 2) Použití tepelně vodivé vložky (ne pro pohledové plochy) Kruhové temperanční kanály Temperační kanály lze vyrábět i kruhové, či spirálové. Kanál je vyfrézován do vložky, zasunuté do tvárníku. Vložka musí být od zbytku formy utěsněná. Obrázek 7 Nezávislé zapojení - umožňuje různé nastavení pro každý otisk např. pro family formy SOUČÁSTI TEMPERAČNÍHO SYSTÉMU Médium, které je zvoleno pro temperování formy, je nutné do formy přivést, ve formě udržet, aby neunikalo do okolí, řídit jeho průtok a pak dopravit zpět do temperační jednotky. Aby bylo možné tyto funkce zajistit, je nutné vybavit formu řadou příslušenství. Toto příslušenství nabízí mnoho firem jako standardizované díly (normálie). K přívodu média se používají hadice. Použití typu hadice a materiálu hadice závisí na provozním tlaku a teplotě temperačního média. Příklady hadic: hadice z PVC (prac. tlak max. 12 bar, teplota max. 60 C) hadice z pryže EPDM (prac. tlak max. 20 bar, teplota max. 140 C) hadice z pryže NBR (olejivzdorná, teplota max. 100 C) hadice s kovovým opletem (prac. tlak max. 30 bar) Obrázek 8 Hadice s kovovým opletem Obrázek 9 Hadice PVC Zdroje: http://www.rehau.com, http://www.zorotools.com (20. 11. 2013)

Vstup média do temperačních kanálů ve formě Hadice jsou k formě napojené pomocí rychlospojek, nátrubků a přípojek. Ty mohou být dle potřeby upraveny, například prodloužením zahnutím pod určitým úhlem atd. Také mohou být vybaveny zpětným ventilem. Obrázek 10 Nátrubek 90 Obrázek 11 Nátrubek Obrázek 62 Rychlospojka Zdroje: http://www.directindustry.com (20. 11. 2013) Spojení hadice a těchto koncovek je provedeno pomocí hadicových spon. Obrázek 83 Hadicová spona Obrázek 74 Hadicová spona Zdroje: http://www.hcl-clamping.com (20. 11. 2013) Po vstupu do temperačních kanálů formy musí být proud média usměrňován, aby zatékal do všech míst temperačního okruhu. Při návrhu kanálů je dobré postupovat tak, aby nevznikala slepá místa, kam medium zateče a zůstává v něm. V těchto místech dochází k usazování nečistot, proto jsou slepá místa náchylnější ke korozi. ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Obrázek 95 Temperační kanály v desce Aby médium neunikalo z průchozích kanálů do okolí, používají se různé druhy záslepek a uzavíracích šroubů. Obrázek 106 Záslepka s narážecí kuličkou Obrázek 117 Záslepka s rozpěrným kroužkem Obrázek 128 zavírací šroub Zdroje: www.wixroyd.com, us.misumi-ec.com, www.prweb.com (21.11.2013)

ZÁTKA S ROZPĚRNÝM KROUŽKEM NÁTRUBEK ZÁTKA S KULIČKOU ZÁTKA SE ZÁVITEM UZAVÍRACÍ ŠROUB Obrázek 139 Možnosti umístění zátek, uzavíracích šroubů a nátrubků Další důležité prvky, které usměrňují proud média, jsou přepážky, fontánky a spirálová jádra. Těch se využívá v případě, že je nutné temperovat slepé kanály. Průřez kanálu a průřez poloviny slepého kanálu by měl být stejný, aby nedocházelo ke škrcení a zpomalování toku média. VSTŘIKOVANÝ DÍL TEMPERAČNÍ SLEPÝ KANÁL TVÁRNÍK PŘEPÁŽKA Obrázek 20 Přepážky v tvárníku TĚSNĚNÍ Zdroj: H. Krahn, D. Eh a H. Vogel, 1000 Konstruktionsbeispiele für den Werkzeug- und Formenbau beim Spritzgießen Obrázek 21 Přepážka rovná se závitem Obrázek 143 Plastová překlenovací přepážka s O kroužkem Obrázek 152 Přepážka spirálová se závitem Zdroj: http://www.brw.ch (21.11.2013)

TEMPERAČNÍ KANÁL TĚSNĚNÍ PLASTOVÁ PŘEPÁŽKA TVÁRNÍK Obrázek 164 Umístění plastové překlenovací přepážky s O kroužkem VSTŘIKOVANÝ DÍL TVÁRNÍK PARALELNÍ FONTÁNKA TEMPERAČNÍ KANÁL ZÁTKA TĚSNĚNÍ Obrázek 175 Funkce paralelní fontánky Zdroj: H. Krahn, D. Eh a H. Vogel, 1000 Konstruktionsbeispiele für den Werkzeug- und Formenbau beim Spritzgießen Obrázek 186 Paralelní fontánka Obrázek 27 Sériová fontánka Zdroj: http://www.dau-at.com (21.11.2013)

SÉRIOVÁ FONTÁNKA TĚSNĚNÍ TEMPERAČNÍ KANÁL Obrázek 198 Funkce sériové fontánky Zdroj: H. Krahn, D. Eh a H. Vogel, 1000 Konstruktionsbeispiele für den Werkzeug- und Formenbau beim Spritzgießen Při použití seriové fontánky protéká medium nejdříve první a pak postupně dalšími fontánkami. Pro lepší účinost temperace je vhodnější použití paralelních fontánek, do kterých je medium přiváděno současně. Paralelní fontánky mají však vyší zástavbové nároky. Podobnou funkci jako přepážky nebo fontánky mají spirálová jádra. Mohou být jednochodá nebo dvouchodá. Pokud je spirálové jádro jednochodé musí být zároveň duté a médium proudí i jeho vnitřkem. TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ TEMPERAČNÍ KANÁL JÁDRO SPIRÁLA SPIRÁLA VSTŘIKOVANÝ DÍL VSTŘIKOVANÝ DÍL Obrázek 209 Funkce jednochodého spirálového jádra Obrázek 30 Funkce dvouchodého spirálového jádra Zdroj: H. Krahn, D. Eh a H. Vogel, 1000 Konstruktionsbeispiele für den Werkzeug- und Formenbau beim Spritzgießen

Obrázek 31 Jednochodé spirálové jádro Obrázek 212 Dvouchodé spirálové jádro Zdroj: www.hasco.com (22.11.2013) KONFORMNÍ TEMPERACE Konformní temperace jsou speciální tvarové vložky s kanály, které kopírují tvar dutiny. Kanály mohou být malých půměrů (až 3), a velice blízko ke stěně dutiny (až 3mm). Vyráběné jsou buď frézováním destiček, tvrdým spájením spojených do bloku, nebo laserovým spékáním kovových prášků. Takto vytvořené chlazení výrazně zvašuje efektivitu chlazení (chladící cyklus kratší až o 40%), a jeho rovnoměrnost (eliminace deformací kvůli chlazení). Nevýhodou je vysoká cena, a omezené možnosti dodatečných úprav tvarových vložek (např. dojiskření žeber apod.) Klasický vrtaný okruh Konformní chlazení Zdroj: http://www.plasticportal.cz/cs/chlazeniacute-forem-aplikaciacute-konformniacuteho-chlazeniacute/c/260 TEMPERACE POMOCÍ TOPNÝCH ELEKTRICKÝCH ČLÁNKŮ Patří mezi aktivní temperační prostředky. Využívají se v případech, kdy je nutné vyhřívat formu na vyšší teplotu (např. při větších ztrátách tepla do okolí). Dalším použitím může být vyhřívání formy v lokální oblasti blízko tvarové dutiny, aby zde nedocházelo například ke studeným spojům. Topná tělesa pracují obdobně jako odporový drát. Mohou mít různé tvary dle umístění ve formě. Při umisťování topných těles do formy je důležité, aby se topná plocha tělesa všude dotýkala povrchu formy, dochází zde k výměně tepla vedením, jinak by mohlo docházet k přehřívání a poškození topného tělesa. V některých případech je vhodné zalití topného tělesa přímo do formy a to dobře tavitelným a teplo vodivým materiálem (hliník). Pokud je na formě použito elektrických topných těles, je nutné ji uzemnit.

Obrázek 223 Topná tělesa Zdroj: http://www.backer-elektro.cz (22.11.2013)

doc. Ing. Martin Hynek Ph.D., Ing. Štěpán Heller Ing. Eduard Müller Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/.0.