ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök"

Transkriptio

1 Keernanvalmistus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Keerna on sideaineella sidotusta hiekasta valmistettu kappale, joka asetetaan hiekkamuottiin muodostamaan valukappaleeseen reikiä ja onkaloita. Valutekniikan kehittyessä keernoja on ryhdytty käyttämään muullakin tavoin kaavauksen apuna (Kuva 1). Keernoja voidaan käyttää vastahellitysten poistamiseen sekä muotin heikkojen ja termisesti rasitettujen kohtien vahvistamiseen. Keernanvalmistukseen on tarjolla haastaviin olosuhteisiin suunniteltuja sideaineita, joita käyttäen tällaisesta kohdasta on mahdollista saada pinnanlaadultaan ja mittatarkkuudeltaan hyvä tai vähintään tyydyttävä. Mikäli kappale on muodoiltaan hyvin monimutkainen, on mahdollista valmistaa keernapaketti, joka joko yhdistetään muottiin tai jolla korvataan koko muotti. Monimutkaiset keernat valmistetaan melko useinkin liittämällä erikseen tehtyjä keernoja yhteen keernapaketiksi (Kuva 10 - Kuva 11). Hyvän keernan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Mitat ovat riittävän tarkat. Keernakantoja on riittävä määrä pitämään keerna paikoillaan valun aikana. Keernakantojen on oltava kestäviä, tukevia ja riittävän suuria. Keernan on oltava riittävän tukeva ja luja kestämään kuljetuksen, varastoinnin ja muottiin asettamisen rasitukset. Keernan tulee kestää sulan metallin aiheuttama mekaaninen rasitus ja lämpörasitus. Keerna on yleensä kokonaan sulan ympäröimänä, joten se kuumenee ja rasittuu enemmän kuin itse muotti. Lisäksi se muodostaa samasta syystä runsaasti kaasuja, joiden poistumisesta tulee huolehtia. Muuten kaasut purkautuvat sulaan metalliin aiheuttaen valuvikoja. Valun aikana muodostuvat kaasut pääsevät poistumaan esteettä. Keerna on voitava poistaa valun jälkeen helposti valukappaleesta. Toisinaan käytetään lämmön vaikutuksesta kovettuvia ja lujittuvia keernoja vahvistamaan eniten lämpökuormalle altistuvia muotin osia. Keernan valmistusmateriaalin ei kuitenkaan tulisi lujittua niin paljon, että sen poistaminen hankaloituu. Kuva 1. Keernojen käyttötavat. A) Onkalon muodostaminen valukappaleeseen, B) vastapäästön poistaminen, C) Muotin heikon kohdan vahvistaminen, D) ylämuotin korvaaminen keernalla ja E) keernoista tehty muotti. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 1

2 Keernojen käyttö on eduksi tai välttämätöntä valmistettaessa muodoiltaan monimutkaisia valukappaleita. Keernojen avulla saadaan aikaan muotoja, jotka eivät ole muulla kaavaustekniikalla mahdollisia. Monimutkaisimmat ja hienorakenteisimmat keernat valmistetaan koneellisesti keernatykillä tai kuoritekniikkaa käyttäen. Keernojen avulla voidaan usein myös parantaa kappaleen mittatarkkuutta, pinnanlaatua, nopeuttaa työn kulkua kaavauksessa, vähentää valuvikoja jne. Keernat lisäävät kuitenkin valmistuskustannuksia joten niitä vaativien rakenteiden kohdalla olisi punnittava kustannusten ja hyötyjen suhde. Mikäli mahdollista, on kustannustehokkainta pyrkiä rakenteeseen, mikä voidaan toteuttaa ilman keernoja. Ellei keernattomuus ole mahdollista, keernojen määrä tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä ja kappaleen rakenteet sellaisina, että keernoista tulee mahdollisimman helposti valmistettavia. Ohjausholkki Keernatappi Ilmanippeli Täyttöaukko Keernatappi Ilmanippeli Ulostyönnin Ohjausnasta Keernatappi Kuva 2. Koneellisesti täytettävän keernalaatikon puolikkaat. Laatikossa on ulostyöntimet keernojen irrottamista varten. Keernatapeilla valmistetaan nostoreiät, joista ripustamalla keerna on mahdollista laskea muottiin. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 2

3 Nostoreikä Kuva 3. Aikaisemman kuvan keernalaatikolla valmistetut keernat. Kuva 4. Avattu, koneellisesti täytettävä keernalaatikko, jossa keernat ovat vielä paikoillaan. Kuva 5. Keernatykki. Tykin toiminta perustuu hiekan siirtämiseen keernalaatikkoon paineilman avulla. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 3

4 Kuva 6. Vasemmalla: Uunituoreet keernat odottavat koneesta pois nostamista. Tämän jälkeen ne menevät peitostukseen. Oikealla: Keerna nostetaan käsin keernatykistä. Kuva 7. Keernasta poistetaan jakopintapurseita. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 4

5 Kuva 8. Keernat asetetaan hihnalle, joka kuljettaa ne peitostukseen. Kuva 9. Kuorimenetelmällä valmistettuja keernoja. Keernat yhdistetääån keernapaketiksi, joka esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 10). Kuva 10. Keernapaketti, joka koostuu kahdesta erikseen valmistetusta kuorikeernasta. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 5

6 Keernalaatikot Keernat valmistetaan yleensä koneellisesti keernamuotin eli keernalaatikon avulla, mutta käsin täytettävät laatikot ovat myös tavallisia. Standardi "SFS-EN Valut. Valumallit, mallivarusteet ja keernalaatikot hiekkamuottien ja keernojen valmistamista varten" määrittelee keernalaatikoiden (ja mallien) laatuluokat ja kestävyyden valmistettavien keernojen lukumäärän perusteella. Pienille keernamäärille puinen keernalaatikko on välttävä, mutta suurempia määriä valmistettaessa keernalaatikot tehdään joko muovista tai metallista. Kuva 11. Metallisia keernalaatikoita, joita käytetään kuorikeernojen valmistamiseen. Käsin täytettävä keernalaatikko voi olla päältä avonainen. Tällaista rakennetta käytetään, jos keerna on mahdollista suunnitella yhdeltä pinnalta tasaiseksi (esimerkiksi Kuva 1, kohta D). Yleensä keernalaatikko suljetaan yhdeltä tai useammalta jakopinnalta. Käsin täytettävä laatikko täytetään keernakantojen kautta (Kuva 12). Siinä voi olla niin monta jakopintaa kuin katsotaan tarpeelliseksi. Koneellisesti täytettävän laatikon jakopintojen lukumäärä ja sen kautta keernan rakenne rajoittuu koneen mahdollisuuksien mukaan. Joissain keernanvalmistuskoneissa ei ole mahdollista käyttää enempää kuin yhtä jakopintaa, joissain on mahdollisuus kahteen ja joissain useampiin jakopintoihin. Jakopintojen avautumissuunnat on myös sidottu keernanvalmistuskoneen tarjoamiin mekaanisiin mahdollisuuksiin. Useiden jakopintojen sijasta tai ohella keernalaatikossa voi käyttää erilaisia irto-osia. Irto-osilla tavoitellaan samaa kuin useilla jakopinnoilla eli niiden tarkoituksena on mahdollistaa monimutkaisten vastahellitettyjen muotojen valmistaminen. Irto-osien toimintaperiaate tai käyttömekanismi riippuu laatikolla valmistettavien keernojen lukumäärästä ja keernan valmistusmenetelmästä. Osat voivat olla esimerkiksi ulosvedettäviä tai ne voivat toimia samalla tavoin kuin valumallin irtopalat. Jälkimmäisessä tapauksessa osat asetetaan laatikkoon siten, että ne pysyvät paikoillaan täyttämisen ajan, mutta poistuvat laatikosta yhdessä keernan kanssa, jonka jälkeen ne on mahdollista irrottaa. Keernatykeillä täytettävät keernalaatikot varustetaan ilmanippeleillä, joiden kautta paineilma virtaa ulos laatikkoa täytettäessä. Ne sijoitellaan yleensä kulmiin ja umpinaisiin taskuihin siten, että laatikkoon ei jää ilmataskuja. Sijoittelu vaatii yleensä sekä kokemusta että kokeilua. Keernalaatikkojen täyttyminen voidaan tutkia myös simulointiohjelmilla. Huono sijoittelu saa aikaan hiekan täyttymisongelmia sekä ongelmia kovetekaasun annostelussa. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 6

7 Muita keernalaatikon suunnittelun perussääntöjä: Valitse suurimmat mahdolliset puhallusaukot. Puhallusaukkojen suuruus voi olla esimerkiksi yksinkertaisille keernoille 2,5-3,0 cm 2 /kg hiekkaa ja monimutkaisille keernoille 5,0 cm 2 /kg hiekkaa. Kaasunpoistonippeleiden yhteisen pinta-alan on oltava kaasunpuhallusaukkojen pinta-alaa pienempi, jotta keernalaatikosta saadaan paineellinen. Kuva 12. Käsin täytettävä keernalaatikko. Laatikossa on yksi jakopinta ja se täytetään laatikon yläosaan asetetun keernakannan kautta. Laatikolla valmistetaan kaksi keernaa. Keernakannat ja keernansijat Valumalliin suunnitellaan lisäkkeet ja keernalaatikkoon niitä vastaavat syvennykset, joiden avulla keerna saadaan pysymään muotissa ja sijoittumaan oikeaan kohtaan. Keernassa olevia lisäkkeitä kutsutaan keernakannoiksi ja muotissa olevia syvennyksiä keernansijoiksi. Keernakantojen mitoittamisessa tulee ottaa huomioon sulan metallin nosteen aiheuttama voimavaikutus. Nosteen aiheuttamat voimat eivät saa rikkoa keernaa tai murtaa muottia keernansijojen kohdalta. Sulan metallin noste on moninkertainen veden nosteeseen verrattuna. Keernakannan ja keernansijan välillä täytyy olla välys, jonka suuruus riippuu esimerkiksi: Mahdollisesta peitostustarpeesta Kantojen ja keernan mitoista Valumallien valmistuksen tarkkuudesta Muotin osien valmistustarkkuudesta Valumallien ja keernalaatikoiden kulumisherkkyydestä suhteessa valmistettavan erän kokoon Valumallien ja keernalaatikoiden uusimis- ja huoltovälistä Periaatteessa on hyvä mitoittaa välys niin pieneksi kuin suinkin, koska välykselliseen muotin osaan tunkeutuu herkästi metallia purseen muodossa. Purseilu saattaa hankaloittaa valujen puhdistamista huomattavastikin. Välyksen tulee kuitenkin olla niin suuri, että mallivarusteiden mahdollinen kuluminen ei aiheuta tilannetta, jossa keerna ei enää sovi paikoilleen. Kuluminen aiheuttaa yleensä keernakannan suurenemisen ja keernansijan pienenemisen, koska edellinen valmistuu muotilla ja Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 7

8 jälkimmäinen mallilla. Liian väljä keernakanta aiheuttaa myös keernan nousemisen valun aikana, jolloin muotin ja keernakannan yläosan reuna saattaa rikkoutua ja tuottaa sulaan irtohiekkaa. Alemman muottipuoliskon keernansijat määräävät keernan paikan muotissa. Yläpuoliskon keernansijoihin voi jättää hieman enemmän väljyyttä, jotta keerna ja muotti eivät hankaa suljettaessa toisiaan. Keernakantoihin lisätään ohjauslisäkkeitä, esimerkiksi uria, leikkauksia ja ulokkeita. Lisäkkeiden avulla samantyyppiset, mutta hieman erilaiset keernat erottuvat toisistaan ja keerna ohjautuu oikeaan asentoon ilman, että asento tarkistetaan piirustuksista. Kuva 13. Keernakantojen suositeltavat pituudet ja hellitys. Välys keernakannan ja keernansijan sälillä riippuu esimerkiksi keernan läpimitasta ja kaavaustavasta. Keernojen vahvistaminen ja käsittely Jos keernahiekan lujuus ei yksistään riitä, voi keernan vahvistaa metallisilla tukirangoilla. Tukirankoja käytetään esimerkiksi pitkillä ja kapeilla keernoilla sekä ohuissa kannakkeissa. Tukirankojen käyttö onnistuu myös keernatykeillä valmistettavissa keernoissa. Keernalaatikkoon asetetaan päistään kourumaiset nastat, joihin tukirangat kiinnitetään. Kiinnitys on riittävän tukeva pitämään rangat paikoillaan, kun hiekka ammutaan keernalaatikkoon. Nastojen jättämät pienet reiät korjataan tarvittaessa keernan jälkikäsittelyn yhteydessä. Isoja keernoja joudutaan käsittelemään nostolaitteilla. Joissain tapauksissa nosto onnistuu liinojen tai ketjujen avulla tukemalla ne suoraan keernan muotoihin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, keernaan kiinnitetään nostokorvakkeet (Kuva 13). Kuva 14. Keernan nostokorvakkeita Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 8

9 Keernojen kaasukanavat Sulan metallin ympäröimänä oleva keerna kuumenee voimakkaasti, jolloin sen sideaineet palavat ja muodostavat kaasuja. Jos kaasut eivät pääse poistumaan keernoihin tehtyjen kaasukanavien ja keernakantojen kautta, ne muodostavat painetta keernaan ja muotin sisälle. Kaasut purkautuvat lopulta sulaan metalliin aiheuttaen kappaleeseen valuvikoja. Kaasuille on tarjottava yhtenäinen reitti keernan sisältä muotin jakopinnalle ja sen kautta kokonaan ulos muotista. Ontoilla keernoilla eli kuorikeernoilla on rakenteensa puolesta hyvä kaasunläpäisevyys. Umpinaisiin keernoihin täytyy valmistaa kaasukanavat erikseen, esimerkiksi pistelemällä keernakantoihin reikiä ohuella puikolla. Reiät on helpoin valmistaa ennen kuin keernahiekka on kovettunut, mutta työ onnistuu myös valmiiseen keernaan. Jos keerna tehdään kahdessa osassa, kaasukanavat voidaan valmistaa sen jakopinnalle esimerkiksi lyöntilevyn avulla. Lyöntilevyssä on kaasukanavien malli, joka kopioituu keernapuolikkaan jakotasoon, kun levy painetaan sitä vasten. Kaasukanavat voi myös kaivertaa keernan jakotason pintoihin ennen kuin puoliskot liitetään yhteen tai ne voi toteuttaa laittamalla keernojen sisälle ilmastointinarua tai -putkea. Naru tai putki asetetaan kaavauksen yhteydessä sopiviin kohtiin keernan sisälle siten, että kaasut johtuvat keernakantoihin ja edelleen ulos muotista. Ilmastointinaru ei sovellu keernatykillä valmistettaviin keernoihin. Hiekkatulostimella valmistettavat keernat voi varustaa lähes minkä muotoisilla kaasukanavilla tahansa. Tulostin toimii useimmiten siten, että se levittää hiekkaa koko tulostusalueelle, mutta sitoo ja kovettaa sen ainoastaan tulostettavan muodon kohdalta. Jos sitomatonta hiekkaa jää hankalaan paikkaan tulosteen sisään, sitä ei välttämättä saa poistettua, mutta kaasukanavien tapauksessa poistaminen ei ole tarpeenkaan. Kaasun virtaus mahdollistuu jo siitä, että keernan sisällä on harvaksi jäänyttä materiaalia. Keernojen valmistus Keernat valmistetaan tavallisimmin koneellisesti eli keernatykillä tai kuorikeernakoneella. Suuret keernat, jotka eivät kokonsa puolesta mahdu keernanvalmistuskoneisiin, valmistetaan käsin. Keernatykeillä valmistetaan pieniä ja keskikokoisia keernoja. Keernatykeissä voi käyttää kaikista tavanomaisista mallimateriaaleista valmistettuja keernalaatikoita ja menetelmä sopii myös lyhyille sarjoille. Kuorikeernakoneen keernalaatikot valmistetaan metallista, koska menetelmä vaatii lämpöä. Valmistus käsin Menetelmässä käytetään käsin täytettäväksi soveltuvia keernalaatikoita ja muottien valmistukseen soveltuvia, nestemäisellä aineella kovetettavia sideainejärjestelmiä. Tällaiset kemiallisesti kovetettavat sideainejärjestelmät eivät vaadi sullomista. Keernalaatikkoa täytettäessä on kuitenkin varmistuttava siitä, että hiekka täyttyy tasaisesti. Suuremmat keernalaatikot täytetään pudottamalla hiekka suoraan sekoittimesta. Pienempiä laatikoita varten hiekka lasketaan ensin välivarastoon, esimerkiksi sankoon, josta se täytetään keernalaatikkoon käsin. Mikäli laatikko on hankalan muotoinen, apuvälineinä voi käyttää tärypöytiä ja survimia. Keernalaatikon täyttämiseen voi kulua suhteessa enemmän aikaa kuin kaavauskehysten täyttämiseen. Hiekkaa myös siirrellään enemmän. Näistä syistä keernojen manuaalisessa valmistuksessa on hyvä käyttää sideainejärjestelmiä, joiden penkkiaika on pitkä tai sideainejärjestelmiä, joiden kovettumisreaktio on mahdollista aloittaa hallitusti. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 9

10 Kuva 15. Manuaalisesti täytettävä keernalaatikko. Täyttöaukot ovat runsaat koneellisesti täytettävään keernalaatikkoon verrattuna. Ne eivät kuitenkaan ole riittävän suuret, jotta laatikko voidaan täyttää suoraan hiekansekoittimesta. Keernalaatikkoa joudutaan usein kääntelemään ja täristämään tai painelemaan survimella, jotta hiekka täyttyy kaikkialle sen sisällä. Koneellinen valmistus Keernojen koneellinen valmistus tapahtuu yleisimmin keernatykeillä. Automaattikaavauksessa käytettävistä keernoista lähes kaikki tehdään tällä menetelmällä. Nykyaikaisissa keernatykeissä keernalaatikon täyttö tapahtuu paineilman avulla siten, että hiekkaseos "ammutaan" keernalaatikkoon. Tämä on korvannut aikaisemmin käytetyn, sekä keernalaatikoita että energiaa kuluttavan puhalluksen. Keernalaatikoissa on paineilmaventtiileitä eli ilmanpoistonippeleitä, joiden kautta täyttöilma virtaa ulos. Keernatykin perusosat ovat paineilmasäiliö, paineilmaventtiili, puhalluspää, liikutettava kaasutuslevy ja keernalaatikkopöytä mahdollisine ulostyöntö-, avaus- ja sulkumekanismeineen. Kovetekaasun tuotanto (Kuva 17) ja hiekan sekoittaminen tehdään usein erillisillä laitteilla. Keernatykit luokitellaan keernan maksimitilavuuden mukaan. Maksimitilavuus vaihtelee välillä dm 3. Hiekan sekoitukseen ja käsittelyyn käytettävät laitteet sekä kovetekaasun tuottamiseen käytettävä laitteisto valitaan keernan maksimitilavuuden perusteella siten, että hiekkaa ja kaasua muodostuu sopiva määrä. Keernatykin työkierron aluksi sideaineella lisätty hiekka johdetaan puhalluspäähän. Keernatykissä on paineilmasäiliö, joka on varattu paineistetulla ilmalla ja yhdistetty puhalluspään yläosassa olevaan venttiiliin. Kun venttiili avataan, hiekka työntyy voimalla keernalaatikkoon. Paine alenee nopeasti ja häviää kun keernalaatikko on täynnä. Puhalluspäähän on kiinnitetty rei itetty levy, joka painetaan tiiviisti keernalaatikkoa vasten (Kuva 16). Levyssä olevia reikiä voi avata ja sulkea tarpeen mukaan ja koko puhalluspää voidaan vaihtaa, jos niin halutaan. Reiät avataan keernalaatikossa olevien täyttöaukkojen kohdalle. Keernatykeissä käytettävien keernalaatikoiden jakotaso voi olla pysty- tai vaakasuorassa. Keernalaatikko on suljettava tiiviisti, ettei hiekka pääse tunkeutumaan laatikon jakopinnalle. Jos keernatykissä käytetään päältä avonaista keernalaatikkoa, puhalluspäähän kiinnitetty levy sulkee keernalaatikon sallien ilman poistua myös ylöspäin. Kun keernalaatikko on täytetty, puhalluspää siirretään keernalaatikon päältä pois ja tilalle liikutetaan kaasutuslevy. Kun levy on paikoillaan, keernatykkiin yhdistetty kaasutuslaite suorittaa työkiertonsa, johon kuuluu kovetekaasun annostelu ja mahdollinen huuhtelu. Täytön ja kaasutuksen jälkeen keernat ovat valmiita poistettaviksi. Irrottaminen tapahtuu joko koneellisesti ulostyöntimien avulla tai käsin. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 10

11 Kuva 16. Poikkileikkaus keernalaatikosta ja keernatykistä. Keernahiekka lasketaan keernatykin hiekkasäiliöstä puhalluspäähän, josta se ammutaan rei itetyn levyn läpi keernalaatikkoon. Kun keernalaatikko on täynnä, sen päälle siirretään kaasutuslevy, jonka kautta keernalaatikkoon johdetaan kovetekaasua. Levy estää kaasua vaikuttamassa puhalluspäässä olevaan hiekkaan. Keernatykissä voi olla ulostyöntömekanismi ja joissain malleissa laatikko on mahdollista avata useammalta kuin yhdeltä jakopinnalta. Kuva 17. Keernatykin kaasuntuottolaite. Kuva: Laempe (Oma teos) [GFDL ( lähde: Wikimedia Commons. Kuva 18. Päältä avonainen keernalaatikko keernatykissä. Kovetekaasua ei saa päästää vaikuttamaan hiekkasäiliössä ja puhalluspäässä olevaan hiekkaan. Tästä syystä keernatykeissä on liikkuva kaasutuslevy, joka siirtyy hiekan ampumisen jälkeen keernalaatikon päälle ja eristää samalla kaasun pääsyn muualle kuin keernalaatikkoon. Kovettamiskaasu johdetaan laatikkoon kaasutuslevyssä olevien kanavien kautta. Kaasua annostellaan yleensä määrän (ei esimerkiksi ajan) perusteella. Jotkin cold-box-menetelmissä käytettävät kaasut, esimerkiksi amiinikaasut ovat terveydelle haitallisia. Laitteistot valmistetaan mahdollisimman suljetuiksi järjestelmiksi, jotta kaasujen leviäminen työympäristöön voidaan estää. Käytön jälkeen kaasut pestään. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 11

12 Keernojen tulostaminen ja työstäminen 3D-tulostaminen ja hiekan työstäminen ovat uusia keernojen valmistamisen tekniikoita. 3Dhiekkatulostimalla on edullisinta valmistaa monimutkaisen muotoisia, useaan suuntaan avautuvia tai useita keernalaatikoita vaativia keernoja ja keernapaketteja. Työstämällä puolestaan on edullisinta valmistaa isokokoisia keernoja pienille valusarjoille. Hiekkatulostin ei rajoita keernan muotoilua juuri millään tavoin. Muotoja ei tarvitse hellittää, niissä voi olla vastahellityksiä ja ne voivat jopa risteillä keskenään. Ainoita vaatimuksia on, että tulostimen jäljiltä jäänyt irtonainen hiekka täytyy voida poistaa keernan ulkopinnoilta ja että keernan on oltava niin kestävä, että se pysyy ehjänä valun ajan. Tulostettu keerna voi osoittautua edulliseksi myös siinä tapauksessa, että valutuotteita tehdään vain pieniä sarjoja. Keernalaatikot ovat usein kallein osa mallivarusteiden hankintaa ja niiden hinnalla voi tulostaa kymmeniä, jopa satoja keernoja. Työstämiseen voi käyttää esimerkiksi kiinteällä työpöydällä varustettua portaalijyrsinkonetta siten, että huolehditaan työtilan ilmanpoistosta ja koneen liikkuvien osien suojauksesta. Hiekan jyrsintä tuottaa ohutta hiekkapölyä, joka saattaa olla haitallista hengitettynä. Hiekan jyrsiminen kuluttaa jyrsintätyökaluja voimakkaasti. Sekä terät että teränpitimet kuluvat huomattavan nopeasti. Sideainemenetelmät Keernanvalmistusmenetelmiä jaotellaan monenlaisilla periaatteilla. Jako voidaan tehdä käytettävien sideaineiden perusteella tai esimerkiksi jakona kylmälaatikko- (cold-box) ja kuumalaatikko (hotbox) -menetelmiin. Varsinaisten keernoille tarkoitettujen sideainemenetelmien lisäksi keernoja valmistetaan myös samoilla sideainejärjestelmillä kuin muottejakin. Tällöin keernat valmistetaan manuaalisesti täytettäviin keernalaatikoihin, 3D-tulosteina tai koneistamalla. Kuumalaatikkomenetelmissä sideaineen kovettaminen perustuu lämpöön. Kylmälaatikkomenetelmissä kovettaminen tapahtuu kaasun avulla. Kuumalaatikkomenetelmät ovat suursarjamenetelmiä, koska keernojen valmistuksessa joudutaan korkeiden lämpötilojen takia käyttämään metallisia keernalaatikoita. Menetelmien haittoina ovat suuri energian kulutus ja kalliit keernalaatikot. Etuja ovat keveys, hyvä mittatarkkuus, kaasunpoistokyky ja varastointikestävyys sekä niin hyvä pinnanlaatu ettei keernoja tarvitse peitostaa. Suomessa valtaosa keernoista tehdään kylmälaatikkomenetelmällä. Menetelmän etuja ovat 1) keernojen lujuus, mittatarkkuus ja pinnanlaatu ovat hyviä, 2) menetelmä on nopea ja 3) keernoilla on hyvä varastointikestävyys. Cold-box-keernoilla voidaan saavuttaa jopa 700 N/cm 2 lujuusarvoja, mutta käytännössä tällaisia lujuuksia ei koskaan käytetä. Tavallisesti keernojen lujuudessa pyritään arvoihin N/cm 2. Kuumalaatikko- ja kylmälaatikkomenetelmille sekä kuorikeernojen valmistukseen on omat koneensa. Kuorikeernat valmistetaan kääntö-tyhjennyskoneilla. Kaasukovetteiset cold-box-keernat valmistetaan yleensä cold-box-keernatykeissä. Cold-box-menetelmien etuna on nopea ja täsmällisesti ajastettavissa oleva kovettumisreaktio. Keerna voidaan irrottaa keernalaatikosta heti kaasutuksen jälkeen. Hot-box-keernojen valmistuskoneet vaihtelevat niiden mekanisointiasteen mukaan. Ne voivat olla yksinkertaisia keernatykkejä tai pitkälle automatisoituja moniasemaisia siirtokoneita. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 12

13 Taulukko 1. Keernanvalmistuksen sideainemenetelmiä Kylmälaatikkomenetelmät (cold-box) Kuumalaatikkomenetelmät (hot-box) Orgaaniset fenoli-formaldehydihartsi (PF) + polyisosyanaatti MDI + dimetyylietyyliamiini (DMEA) tai trietyyliamiini (TEA) (polyuretaanimenetelmä, joka on alkuperäisin cold-box-menetelmä) fenoli-formaldehydihartsi (PF) + heksametyleenitetramiini + lämpö fenoli-formaldehydi (PF) + metyyliformiaatti furaanihartsi + ammoniumkloridi tai ammoniumnitraatti + lämpö fenoli-formaldehydihartsi + CO2 furaanihartsi + SO2 Epäorgaaniset vesilasi + CO2 Seuraavassa esitettävät sideainejärjestelmät sopivat käytettäviksi kaikkien valumetallien kanssa. Kuitenkin typpeä (ureaa) sisältävien hartsien käytön tulee olla rajoitettua teräksen valussa, koska suuri typpipitoisuus voi aiheuttaa teräsvaluun kapillaarihuokosia. Tämä on otettava huomioon tehtäessä keernoja furaani- tai hot-box-menetelmällä. Pallografiittivalurautojen valmistuksessa on otettava huomioon, että SO2 -menetelmällä valmistetut keernat voivat lisätä valukappaleiden pintaosien rikkipitoisuutta. Kaikki seuraavilla sivuilla esitettävät keernat voidaan valmistaa mistä tahansa hiekkalaadusta. Menetelmissä, joissa kovettamiseen käytetään happoa, pitäisi käyttää mahdollisimman neutraalia tai hapanta hiekkaa. Siksi oliviinihiekat eivät ole sopivia furaanihartsilla sidottavaksi. Lisäksi fenoliformaldehydihartsi + CO2 -menetelmässä, jossa kovettuminen aktivoituu kun ph-arvo laskee, ei pitäisi käyttää emäksisiä hiekkoja, koska ne hidastavat kovettumisista. Myös muissa cold-boxmenetelmissä hapan hiekka hidastaa ja emäksinen nopeuttaa kovettumista. Cold-box Alkuperäisin cold-box-menetelmä eli polyuretaanimenetelmä on kehitetty USAssa 1960-luvulla. Sideaineina menetelmässä toimivat fenoliformaldehydihartsi (PF) ja polyisosyanaatti (MDI = metyleenibisfenyyli- eli difenyylimetaanidi-isosyanaatti), jotka katalyyttinä toimivan amiinikaasun, yleensä dimetyylietyyliamiini (DMEA) tai trietyyliamiini (TEA), vaikutuksesta reagoivat keskenään muodostaen hiekkarakeet toisiinsa lujasti kiinnittävää polyuretaania. Kovettumisreaktio tapahtuu muutamissa sekunneissa ja irrotus voi tapahtua välittömästi, kun amiinikaasu on puhallettu keernan läpi ja loppuhuuhtelu on tehty. Ilman kaasutusta sideaineet reagoivat keskenään hyvin hitaasti, jonka ansiosta hiekan käyttöaika on pitkä. Keernoissa käytetään lisäaineina rautaoksidia 0,5 1,0 % keernojen halkeamisen tai ennenaikaisen hajoamisen estämiseksi. Menetelmää kutsutaan usein myös nimellä kaasuhartsimenetelmä. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 13

14 Menetelmän etuja ovat: Keernoilla on hyvä lujuus. Taivutuslujuus voi olla jopa N/cm 2, joten voidaan valmistaa paksuja ja monimutkaisia keernoja. Menetelmä on nopea. Keernat ovat tarkkoja ja sileäpintaisia. Keernat on helppo poistaa valun jälkeen (vrt. vesilasikeernat). Keernahiekka on helposti juoksevaa, joten se täyttää keernalaatikon hyvin. Keernahiekkaa (johon on sekoitettu sideaineet) voidaan säilyttää 1-3 tuntiin. Cold-boxkeernoilla on hyvä varastoitavuus. (Keernojen säilyvyys riippuu ilmankosteudesta. Kosteuspitoisuudella 70 % kuuden viikon säilytyksen aikana lujuus laskee n. 15 %.) Keernat voi vesipeitostaa. Menetelmä sopii myös pienille sarjoille. Kuva 19. Cold-box-keernojen valmistaminen keernatykillä. Trietyleeniamiini (TEA) aiheuttaa osalle keernanvalmistajista ohimenevää hämäräsokeutta. Työterveyslaitoksen vuonna 1995 tekemän tutkimuksen mukaan TEA aiheuttamia silmävaikutuksia voi verrata piilolasien aiheuttamaan rasitukseen silmille. Haittaa voi torjua oikeilla työmenetelmillä, oikealla annostelulla, laitteistojen kunnossapidolla sekä konekohtaisella ilmanvaihdolla ja yleisilmanvaihdolla. TEAn HTP-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) on 1 ppm = 4,2 mg/m 3. Dimetyylietyyliamiinilla (DMEA) tätä työhygieenistä haittaa ei ole. DMEA käyttöä puoltaa sekin, että se on teknisesti sopivampaa valmistusprosessiin johtuen sen matalammasta höyrystymislämpötilasta (DMEA 37 C ja TEA 90 C). Matalamman höyrystymislämpötilan johdosta keernojen kaasutusajat ovat lyhyempiä. Cold-box-menetelmällä valmistetut keernat aiheuttavat toisinaan kapillaarihuokoisia rautametallien pintaan. Huokosten oletetaan johtuvan menetelmässä käytettävien sideaineiden palamiskaasuista. Cold-box-keernat valmistetaan tavallisimmin keernatykeillä. Amiinikaasun virtaus keernan läpi määrää kovettumisajan. Mitä suurempi virtausmäärä, sitä lyhyempi kaasutusaika keernan kovettamiseen tarvitaan. Amiinikaasun tulee virrata keernalaatikon läpi mahdollisimman esteettömästi, jotta keernaan muodostuu tasainen lujuus. Keerna huuhdellaan lopuksi pelkällä paineilmalla, jolloin ylimääräinen amiini poistuu. Huuhteluaika on yleensä 2-5 -kertainen kaasutusaikaan nähden. DMEA kaasutusaika on 1-5 sekuntia ja TEA kaasutusaika 5-30 sekuntia. Amiinikaasujen haitallisuudesta johtuen keernanvalmistuskoneet koteloidaan ja varustetaan tehokkailla kohdepoistoilla. Järjestelmästä ei päästetä kaasuja valimon sisäilmaan vaan ne johdetaan pesuriin neutraloitaviksi tai poltetaan. Cold-box-menetelmässä ylikaasutus, eli liian pitkään jatkuva kaasun annostelu, ei aiheuta ongelmia kuten vesilasi+co2 -menetelmässä. Vesilasimenetelmällä valmistetun keernan lujuus laskee voimakkaasti ylikaasutuksen seurauksena. Ylikaasutus ei kuitenkaan ole suotavaa, koska se laskee Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 14

15 lujuuksia kuitenkin hieman ja on lisäksi ympäristöhaitta. Mitä suljetumpi keernalaatikon ympäristö on, sitä lyhyempi kaasutusaika ja kaasumäärä tarvitaan keernan kovettamiseen. Cold-box-keernoissa käytettävän raakahiekan on oltava sekä kuivaa että kemiallisilta ominaisuuksiltaan neutraalia. Kosteus ja happamuus tai emäksisyys vaikuttavat kovettumisreaktioon. Hapan hiekka hidastaa ja emäksinen nopeuttaa kovettumista. Hiekan optimilämpötila on C. Hiekan ja ympäristön kosteus reagoi sideainejärjestelmän komponenttien kanssa muodostaen hiilidioksidia ja polyureaa 1. Polyurea ei vastaa lujuudeltaa polyuretaania. Lisäksi se muodostaa hajoamistuotteena typpikaasua valumetallin lämmön vaikutuksesta. Kaikki hartsimenetelmät ovat herkkiä kosteudelle, mutta cold-box-menetelmä on muihin menetelmiin verrattuna herkempi. Kuorikeernat Kuorimuottimenetelmää vastaavalla keernanvalmistusmenetelmällä tehdään kuorikeernoja. Menetelmässä käytetään samaa hiekkaa kuin kuorimuottimenetelmässäkin eli fenoliformaldehydillä ja heksametyleenitetramiinilla päällystettyä hiekkaa. Valimot ostavat valmiiksi päällystettyä hiekkaa, joten valimoissa hiekan joukkoon ei enää tarvitse lisätä muita aineita. Kuorikeernat valmistetaan kuorikeernakoneissa, joissa hiekan täyttö tapahtuu ylhäältä käsin ja jossa sekä keernalaatikkoa että hiekkasäiliötä voidaan kääntää 180. Menetelmää kutsutaan nimellä kääntö- ja tyhjennysperiaate. Hiekka puhalletaan pienellä paineella C lämpötilaan kuumennettuun keernalaatikkoon. Keernalaatikoiden lämmitys tapahtuu joko kaasulla tai sähköllä. Kuumuuden vaikutuksesta hartsi sulaa ja liittää hiekkarakeet toisiinsa, jolloin keernalaatikon pintaa vasten muodostuu 3 15 mm paksuinen kuori. Muodostuvan kuoren paksuus riippuu keernalaatikon lämpötilasta, pitoajasta ja keernan muodosta. Kohdat, joiden paksuus on 20 mm, jäävät tavallisesti umpinaisiksi. Kun riittävän paksu kuori on saatu aikaan, käännetään keernalaatikko takaisin alkuasentoon, jolloin ylimääräinen kovettumaton hiekka putoaa takaisin hiekkasäiliöön. Kuva 20. Kuorikeernojen valmistusperiaate kääntö- ja tyhjennysperiaatteella. Ennen kuin keerna voidaan irrottaa keernalaatikosta, täytyy se vielä paistaa sekuntia, jolloin se saavuttaa loppulujuutensa. Keernojen irrottaminen keernalaatikosta tapahtuu ulostyöntötappien avulla. Kuorikeernat ovat pinnanlaadultaan ja mittatarkkuudeltaan erittäin hyviä. Kuorimuotteihin ja keernoihin käytettävän hiekan keskiraesuuruus on 0,15-0,20 mm ja keernojen valmistustarkkuus luokkaa CT Lisäksi keernat ovat onttoina kevyitä. Kuorikeernoja ei tarvitse peitostaa ja niiden varastointikestävyys, tyhjennettävyys ja kaasunpoistokyky ovat hyviä. 1 Klaus Löchte, Working with the Cold Box Process in the Coremaking Department of a Foundry, Hüttenes- Albertus Chemische Werke GmbH, 1998 Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 15

16 Kuorikeernojen kuten myös kuorimuottien valmistuskustannukset ovat korkeita, joten menetelmän kannattavuus edellyttää, että muualla valukappaleen valmistusketjussa syntyy säästöjä, esimerkiksi pienentyneiden työstökustannusten ja vähäisemmän materiaalikulutuksen muodossa. Korkeiden lämpötilojen takia joudutaan käyttämään metallisia keernalaatikoita, joten menetelmä sopii vain sarjana valmistettaville keernoille. Menetelmän haittoja ovat suuri energiankulutus, varusteiden ja hiekan kalleus sekä menetelmän hitaus. Kuva 21. Kaksi kuorikeernakonetta. Kuva 22. Kuorikeernakoneeseen kiinnitetty keernalaatikko. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 16

17 Kuva 23. Vasemmalla: Kuorikeernalaatikko. Oikealla: Laatikolla valmistettuja keernoja. Kuva 24. Vasemmalla: Kuorikeernakone. Oikealla: Valmis kuorikeerna. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 17

18 Vesilasi + CO2 Vesilasihiekkojen (Na2SiO3*H2O) kovettuminen perustuu joko veden haihduttamiseen tai sitomiseen kemiallisesti. Kemiallinen reaktio saadaan aikaan esimerkiksi hiilidioksidin (CO2) tai esterin avulla. Hiekan lämpötila vaikuttaa oleellisesti kovettumisnopeuteen, koska lämpö haihduttaa vettä. Vesilasihiekat sopivat sekä muottien että keernojen valmistukseen. Vesilasin kovettaminen tehdään tavallisimmin hiilidioksidin avulla. Kovettumisreaktiot riippuvat paitsi vesilasin moolisuhteesta myös käytetystä hiilidioksidimäärästä. Käytännössä keernojen kovettamiseen tarvitaan hiilidioksidia 1,5-3,0 % hiekan painosta. Ylikaasutusta eli liian pitkään tapahtuvaa kaasutusta tulee välttää, sillä sen seurauksena hiekan lujuus putoaa ja lisäksi se huonontaa keernojen varastointikestävyyttä. Keernanvalmistukseen tarkoitettuun hiekkaan riittää tavallisesti 3,0-3,5 % vesilasilisäys sekä tyhjennettävyyttä parantavia aineita enintään 0,8-1,8 %. Kosteassa ympäristössä keernoilla on taipumus imeä kosteutta itseensä, jolloin niiden lujuus laskee. Tämän takia vesilasikeernojen varastoitavuus on yleensä huono. Vesilasikeernojen etuja ovat esimerkiksi, että niiden valmistamisessa ei käytetä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita, tarvittavat aineet ovat edullisia, menetelmä on nopea ja ylijäämähiekka on haitatonta. Eräs vesilasikeernojen suurimmista haitoista on niiden huono tyhjennettävyys valun jälkeen. Tyhjennettävyyteen vaikuttaa kuitenkin moni asia, esimerkiksi metallin valulämpötila (Kuva 25). Tyhjennettävyyttä voi parantaa erilaisilla lisäaineilla. Kuva 25. Vesilasihiekkojen jäännöstaivutuslujuuden periaatteellinen riippuvuus metallin valu lämpötilasta. Vesilasikeernat voidaan valmistaa joko koneellisesti keernatykeissä tai käsin. Menetelmissä käytettävät keernalaatikot ovat joko puuta tai muovia. Käsin valmistaminen on sopiva yksittäistuotantoon. Keernatykkiä käytetään sarjana valmistettaville pienille tai keskisuurille keernoille. Vesilasikeernat peitostetaan tavallisesti ennen käyttöä. Peitosteista alkoholipohjaiset polttopeitosteet ovat sopivimpia. Kuva 26. Vesilasihiekkojen kovettaminen CO2- kaasulla: A) Yksittäisellä sondilla, B) monihaaraisella sondilla, C) peittokantta käyttäen ja D) tuoreena irrotetut keernat kaasutuskuvun alla. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 18

19 Alphaset ja betaset Alphaset- ja betasetkeernoja käytetään yleensä alphasetmuottien kanssa. Alphasetmenetelmässä sideaineena on fenoliformaldehydi (PF) ja kovetteena toimii esteri. Kovettuminen perustuu hiekassa olevien aineiden keskinäiseen reaktioon. Kovettumisnopeutta säädellään esterityypin mukaan, ei määrällä. Hiekkaan sekoitetaan ensin kovetteena toimiva esteri ja sen jälkeen hartsi. Hartsia käytetään 1,2-1,5 % hiekan määrästä ja esteriä n. 15 % hartsin määrästä. Keernat ovat valukelpoisia 2-3 tunnin kuluttua, jolloin ne ovat saavuttaneet lähes lopullisen lujuutensa. Alphasetmenetelmässä keernahiekka valmistetaan jatkuvatoimisella ruuvisekoittimella, josta se voidaan pudottaa suoraan keernalaatikkoon. Hiekan käyttöaika on puolet kovettumisajasta (5-45min.). Keernat voidaan peitostaa heti irrotuksen jälkeen. Menetelmällä valmistetuille keernoille sopivat sekä vesi- että alkoholipohjaiset peitosteet. Alphasetistä on kehitetty toinen versio, jota kutsutaan nimellä betaset. Sideaineet ovat betasetmenetelmässä samat, mutta nestemäistä esteriä ei sekoiteta hiekan joukkoon vaan se kaasuunnetaan ja puhalletaan keernan läpi. Betasetmenetelmän etuja alphasetiin verrattuna ovat hiekan pidempi käyttöaika sekä nopeampi kovettuminen. Betasetkeernat valmistetaan tavallisesti keernatykeissä, mutta ne voidaan valmistaa käsin kuten alphasetkeernatkin. Kaasunkulutus on % sideaineen määrästä. Ylikaasutuksen vaaraa ei ole kuten vesilasikeernoilla. Betasetmenetelmä on nopea, jopa nopeampi kuin cold-box ja SO2 -menetelmät, koska keernoille riittää lyhyempi huuhteluaika paineilmalla esterikaasutuksen jälkeen. Esteri ei ole haitallinen kaasu kuten amiini tai SO2 -kaasut. Betasetmenetelmä ei ole korvannut muita keernan valmistusmenetelmiä kuten sen "keksimisen" yhteydessä toivottiin. Syinä tähän on betasetkeernojen huomattavasti heikompi lujuus verrattuna polyuretaani- tai SO2 -menetelmillä valmistettuihin keernoihin sekä esterikaasun ja ilman seoksen räjähdysherkkyys. Räjähdysvaaran torjumiseksi riittää vastaava keernatykin kotelointi ja kohdepoistot kuin cold-box-menetelmässäkin. Alphasetmenetelmällä tehdään tavallisesti isoja keernoja ja betasetillä pieniä ja keskisuuria keernoja, jotka mahtuvat keernatykkeihin. Molempien menetelmien etuja ovat: kovetettu keerna irtoaa helposti keernalaatikosta, keerna on helppo tyhjentää valun jälkeen, sideaineet ovat rikittömiä ja typettömiä sekä menetelmät ovat ympäristöystävällisiä. Furaani Furaanihiekasta valmistettuja keernoja käytetään yleensä furaanihiekasta kaavattujen muottien kanssa. Furaanimenetelmässä sideaineen pääkomponenttina on furfuryylialkoholi (FA) + ureaformaldefydi (UF) tai formaldehydi (F) ja kovetteena toimii fosforihappo H3PO4 tai paratolueenisulfonihappo (PTS) (yleisempi). Furaanimenetelmässä kovettumisen sivutuotteena syntyy vettä, mistä johtuen menetelmä on melko hidas. Keernahiekoissa hartsin määrä on 1,0-1,5 % hiekan määrästä ja PTS:n määrä hartsista %. Kovettumisnopeuteen vaikuttaa kovetteen määrä. Kovetteen määrä riippuu halutusta kovettumisnopeudesta ja kovetteina käytettävän hapon voimakkuudesta. Suurempi kovetemäärä kiihdyttää kovettumista, mutta laskee jonkin verran loppulujuutta. Liiallinen kovetemäärä johtaa paitsi lujuuden heikkenemiseen myös irrotusajan pitenemiseen. Normaali irrotusaika on minuuttia, mutta kovetteita vaihtamalla alue on laajennettavissa minuuttiin. Kovettumisprosessi jatkuu tämän jälkeen vielä useita tunteja, jopa yli vuorokauden. Keernat eivät ole valukelpoisia heti irrotuksen jälkeen vaan vasta n. 5 tunnin kuluttua, jolloin ne ovat saavuttaneet lähes lopullisen lujuutensa. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 19

20 Kuva 27. Furaanikeernoja. Keernojen valmistuksessa tulee ottaa huomioon samoja asioita kuin furaanihiekoista kaavattavilta muoteiltakin: Hiekan kosteuden tulisi pieni, koska kosteus huonontaa saavutettavaa loppulujuutta ja hidastaa kovettumisreaktioita. Hiekkojen tulee olla puhtaita ja eikä niissä saisi olla emäksisiä aineita. Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti kovettumisnopeuteen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: Jos lämpötila nousee 10 C, lyhenee irrotusaika puoleen. Furaanimenetelmän kovettumisreaktio itsessään synnyttää lämpöä, joka nopeuttaa kovettumista. Kovettuminen on nopeampaa puisessa keernalaatikossa kuin metallisessa, koska metalli johtaa paremmin lämpöä ja jäähdyttää samalla tehokkaammin keernaa. Kuva 28. Furaanikeernoja. Kun hiekkaan on sekoitettu sideaineet ja kovete, on keernalaatikko täytettävä pikaisesti. Mitä pidempään valmis hiekka seisoo, sitä pienempi on keernan loppulujuus. Hiekat sekoitetaan tavallisesti jatkuvatoimisilla ruuvisekoittimilla, josta valmis hiekka pudotetaan suoraan keernalaatikkoon. Furaanikeernojen peitostukseen sopii sekä vesi- että alkoholipohjaiset peitosteet. Furaanimenetelmällä keernoista saadaan mittatarkkoja ja pinnanlaadultaan hyviä. Niiden varastointikestävyys ja tyhjennettävyys ovat hyviä. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 20

21 Hot-box Hot-box-keernanvalmistusmenetelmässä sideaineena toimivat yleisesti joko ureaformaldehydi ja furfuryylialkoholi (UF/FA) tai urea ja fenoliformaldehydi (U/PF). Myös näiden erilaisia yhdistelmiä voidaan käyttää. Yhdistelmän valintaan vaikuttavat mm. käytettävä hiekka ja sen ominaisuudet, keernan koko, haponkulutusarvot ja hiekan lämpötila. Kovetteena käytetään erilaisia ammoniumsuoloja. Hartsia lisätään 1,2-2,0 % ja kovetetta 0,4-0,5 % hiekan määrästä. Kovettuminen alkaa heti kun hiekka puhalletaan kuumennettuun ( C) keernalaatikkoon. Pinnaltaan kovettuneet keernat voidaan poistaa keernalaatikosta sekunnin kuluttua. Keernan sisus jatkaa kovettumistaan kuuman kuorikerroksen vaikutuksesta. Hot-box-keernat ovat valukelpoisia parin tunnin kuluttua. Tänä aikana ne saavuttavat lopullisen lujuutensa ja kovettumisreaktion sivutuotteena syntynyt vesi on ehtinyt haihtua pois. Hiekan kovettumista tapahtuu jossain määrin myös ilman lämmön vaikutusta, joten hiekkojen käyttöaika on muutamia tunteja. Fenoliformaldehydihartsien kovettumisnopeus on pienempi kuin UF/FA -hartsien, mutta ne säilyttävät lujuutensa paremmin, vaikka kovetusaika olisi asetettu liian pitkäksi. Ureaa sisältävät hartsit ovat herkempiä kovetusajalel. Mitä korkeampi on keernalaatikon lämpötila, sitä nopeammin tapahtuu kovettuminen. Toisaalta ylipitkä kovettumisaika alentaa lujuutta sitä voimakkaammin mitä korkeampi keernalaatikon lämpötila on. Hot-box-menetelmässä metallinen keernalaatikko kuumennetaan joko kuumennuslevyn päällä, liekillä tai uunissa. Tavallisimmin käytetään kuumennusta nestekaasuliekillä tai sähkövastuksella. Hot-box-koneet toimivat joko yksiasemaisina keernatykkeinä tai ne voivat olla siirtokoneita. Yksiasemaiset koneet sopivat pienille keernoille ja ne varustetaan usein automaattisella keernanpoistolla. Niiden tuotantonopeus on keernalaatikon täyttöä tunnissa. Yhdestä keernalaatikosta voi valmistua samanaikaisesti useampia keernoja. Suurille ja monimutkaisille keernoille sopivat paremmin siirto- eli transferkoneet. Tällaisissa koneissa on keernalaatikon täyttöasema keskellä ja sen molemmin puolin kuumennus- ja irrotusasemat. Koneessa on samanaikaisesti kaksi keernalaatikkoa eri vaiheissa. Hot-box-keernoja voidaan valmistaa myös tavanomaisilla keernatykeillä, kunhan niiden viereen tuodaan laitteisto keernalaatikon kuumennusta varten. Lisäksi keernatykin puhalluspäätä on modifioitava sellaiseksi, että siinä on vesijäähdytys. Muussa tapauksessa lämpö kovettaisi myös puhalluspään levyn puhallusreikiin jääneen hiekan. Hot-box-menetelmällä valmistetut keernat ovat erittäin mittatarkkoja, lujia, niiden kaasunläpäisevyys, varastointikestävyys sekä hajoamisominaisuudet valun jälkeen ovat erittäin hyviä. Hotbox-menetelmän haitat ovat samoja kuin muillakin kuumana kovettuvilla hartsimenetelmillä eli: Korkeiden lämpötilojen takia joudutaan käyttämään metallisia keernalaatikoita, joten menetelmä sopii vain sarjana valmistettaville keernoille. Metalliset keernalaatikot ovat kalliita ja niiden lämmittäminen aiheuttaa suuren energian kulutuksen. Lisäksi hot-box-keernat täytyy yleensä peitostaa. Sementti Sementtihiekkakeernoja käytetään ainoastaan sementtimuottien yhteydessä. Portland-sementtiä käytetään 5-12 % hiekan painosta. Lisäksi käytetään kostutusvettä 4-10 % sementin määrästä. Tavallisesti pyritään vesi-sementti suhteeseen 0,8. Hiekan loppulujuus riippuu vesisementtisuhteesta - liian suuri vesipitoisuus heikentää hiekan lujuutta. Keernalaatikko täytetään esimerkiksi paineilmasurvimella tai hiekkasingolla. Sementin kovettuminen perustuu useisiin kemiallisiin reaktioihin. Sen sitoutuminen alkaa muutaman tunnin kuluttua ja päättyy useiden tuntien päästä, joten keerna voidaan irrottaa keernalaatikosta vasta hyvin pitkän ajan kuluttua. Hiekka lujittuu vielä lisää muutamien vuorokausien ajan. Keernalaatikossa on oltava suuret hellitykset tai sen on oltava purettava, jotta keerna saadaan ehjänä ulos. Keernan pinnanlaatu on huono, joten se täytyy peitostaa. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 21

22 SO2 -menetelmä Vuonna 1982 markkinoille tuli SO2-menetelmä, joka oli muunnelma sitä edeltäneestä furaani + SO2- menetelmästä. Nykyinen SO2-menetelmä on kaksikomponenttimenetelmä, jossa ensimmäisenä komponenttina käytetään epoksi+peroksidia ja toisena akryyliä, joita sekoitetaan hiekkaan yhteensä 0,5 2 %. Peroksina käytetään joko metyylietyyliketoniperoksidia (MEKP) tai vetyperoksidia (H2O2). Aineet eivät reagoi keskenään ennenkuin hiekan läpi puhalletaan katalyyttinä toimiva rikkidioksidikaasu. Menetelmällä on erinomaisen pitkä penkkiaika. Keernan kovettuminen tapahtuu hyvin nopeasti. Pienet keernat kovettuvat 1-2 sekunnissa ja isommat 5-10 sekunnissa. Tällöin ne ovat saavuttaneet n. 90 % lopullisesta lujuudesta. Irrotusvaiheen lujuudet ovat tyypillisesti % paremmat kuin cold-box-keernoilla. Loppulujuus saavutetaan muutamassa minuutissa. Rikkidioksidikaasutuksen jälkeen keerna huuhdellaan joko paineilmalla tai typellä. Huuhteluaika on n sekuntia. Ylikaasutuksen vaaraa ei ole. Hiekan tulee olla kuivaa (kosteuspitoisuus alle 0,2 %) ja pölytöntä. Hiekoilla, joilla on suuri haponkulutusarvo saattavat alentaa penkkiaikaa ja lujuuksia. Hiekat voidaan sekoittaa joko annos- tai jatkuvatoimisissa sekoittimissa. Hiekalla on hyvä juoksevuus. Menetelmällä saavutetaan erittäin hyvät lujuudet (loppulujuus N/cm 2 ), pisin penkkiaika (24 tuntia) ja paras valutulos. Lisäksi menetelmällä valmistetuille keernoille on ominaista: 1) erinomainen varastointikestävyys, 2) vähäinen herkkyys kosteudelle, 3) mahdollisuus vesipeitostuksen käyttöön heti keernan irrotuksen jälkeen, 4) ne on helppo poistaa valun jälkeen, 5) ne eivät sisällä typpeä, eikä vettä sekä, että 6) ne ovat sileäpintaisia ja mittatarkkoja. Menetelmän haittoja ovat: rikkidioksidikaasun takia vaaditaan kalliit kaasupesuri-investoinnit (rikkidioksidin HTP-arvo on 1 ppm = 2,7 mg/m 3 ) sekä rikkidioksidin syövyttävä vaikutus, jonka takia putkien ja venttiilien on oltava haponkestävää terästä. Vaikka menetelmän kaasunmuodostus on vähäisempää kuin millään muulla orgaanisella sideaineella, rikkidioksidin pistävää hajua on hankala torjua kokonaan. Tätä torjutaan koteloinnilla ja tehokkailla poistoilla. Lisäksi erityisesti pallografiittivalurautojen valmistuksessa on otettava huomioon, että keernat voivat lisätä valukappaleiden pintaosien rikkipitoisuutta. Keernoihin jäävä rikkipitoisuus on n. 0,02 0,025 %. Fenoli-formaldehydihartsi + CO2 Fenoli-formaldehydihartsi + CO2 -menetelmä on kehitetty 1980-luvulla. Menetelmässä sideaineena toimiva fenoli-formaldehydi on liuotettu kaliumhydroksidin (KOH) vesiliuokseen Liuos toimii katalyyttina ja se on voimakkaasti emäksinen. Sideainetta lisätään 1,8 3,0 % hiekan määrästä ja CO2:n kulutus on noin 0,5 2,0 % hiekan määrästä. Kun CO2-kaasu johdetaan keernan läpi, laskee ph-arvo ja kovettuminen aktivoituu. Keernan irrotusaika vaihtelee muutamasta kymmenestä sekunnista reiluun minuuttiin, mutta kovettuminen jatkuu yli vuorokauden kosteuden haihtuessa. Menetelmään voidaan käyttää sekä annos- että jatkuvatoimisia sekoittimia. Penkkiaika on yleensä joitakin tunteja, mutta jos hiekan lämpötila on 30 C, penkkiaika putoaa vain yhteen tuntiin. Hiekkojen valmistukseen ei suositella käytettäväksi oliviinihiekkoja niiden emäksisyyden takia eikä myöskään hiekkoja, joiden haponkulutusarvo on korkea, koska tällöin kovettuminen hidastuu. Keernat valmistetaan tavallisesti keernatykeissä. Keernaa ei tarvitse huuhdella kaasutuksen jälkeen. Kovettuminen on hitaampaa kuin muissa kaasukovetteisissa keernanvalmistusmenetelmissä, samaa luokkaa kuin vesilasi + CO2 -menetelmässä. Tyhjennettävyys on tyydyttävä, mutta parempi kuin vesilasi + CO2 -menetelmällä. Peitostus voidaan tehdä sekä vesi- että alkoholipohjaisilla peitosteilla. Menetelmän etuna on, että CO2 -kaasu on hajutonta. Keernoja ei myöskään tarvitse huuhdella, koska kaasu ei ole ärsyttävä eikä siten myöskään tarvita kaasunpesureita. Lisäksi keernat kovettuvat valun aikana lämmön vaikutuksesta, mikä vähentää valuvikoja, kuten eroosiosta johtuvia sulkeumia ja halkeamapurseita. Kaasujen kehittyminen valun aikana on vähäistä. Keernat eivät sisällä typpeä eivätkä rikkiä. Näistä huolimatta menetelmä ei ole saanut suurta suosiota johtuen sen huonoista lujuusominaisuuksista. Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 22

23 Taulukko 2. Keernanvalmistusmenetelmien vertailu. Lähde: BCIRA broadsheet "Moulding and coremaking processes - a guide to their selection" Menetelmä Lujuus Pinnan-laatu / mittatarkkuus Kaasujen kehittyminen valussa Koko Hiekan penkki-aika Keernan irrotusaika Edut Haitat cold-box HY HY HY SM 1-3h s nopeus, lujuus, tarkkuus, voidaan vesipeitostaa TEA:n työhygieeniset haitat, kapillaarihuokoset kuorikeernat HY HY HU SM min kevyitä, ei tarvitse peitostaa hyvä kaasunpoisto kallis hiekka, metalliset keernalaatikot, energian kulutus suuri vesilasi+co2 TY TY HY SML 4-6 h s Käytettävät aineet edullisia ja haitattomia huono tyhjennettävyys, vältettävä ylikaasutusta, vaatii alkoholipeitosteen alphaset TY TY HY SML <20 min 5-60 min irtoaa helposti keernalaatikosta, helppo tyhjennettävyys, ei rikkiä / typpeä heikko lujuus, hiekan lyhyt penkkiaika betaset TY HY HY SM 1-3 h s irtoaa helposti keernalaatikosta, helppo tyhjennettävyys, ei rikkiä/typpeä heikko lujuus, räjähdysvaara furaani HY TY TY SML <20 min 5-60 min Hyvä varastointikestävyys, lujuus ja tyhjennettävyys hiekan lyhyt penkkiaika hot-box HY HY TY SM 0,5-4 h s Hyvä varastointikestävyys, tarkkuus, lujuus ja tyhjennettävyys kallis hiekka, metalliset keernalaatikot, energian suuri kulutus sementti TY TY HY L 1-3 h 0,5-3 h Käytetään sementtimuoteissa huono pinnanlaatu, huono tyhjennettävyys SO2 - menetelmä HY HY HY SM 24 h s Erinomainen lujuus, valutulos, penkkiaika ja varastoinnin kestävyys SO2, rikkiä valukpleisiin resolihartsi + CO2 TY HY HY SM 1-4h 10-75s Ei typpeä eikä rikkiä, CO2 on turvallinen ja hajuton kaasu HY = Hyvä, TY = Tyydyttävä, HU = Huono, S = small, M = medium, L = large heikko lujuus, hitaampi kuin muut kaasukovetteiset menetelmät Muokattu (Tuula Höök) - Keernanvalmistus - 23

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet 15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 15.1 Vesilasi Vesilasihiekkoja käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Niitä voidaan

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä 47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Aikaisemmin todettiin, että lämpötilan nostaminen kiihdyttää hartsisideaineen kovettumista. Tätä käytetään hyväksi

Lisätiedot

14. Muotin kaasukanavat

14. Muotin kaasukanavat 14. Muotin kaasukanavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti kuumenee voimakkaasti, kun sula metalli täyttää sen. Sideaineet palavat muodostaen suuria kaasumääriä. Kuva 149. Kaasu

Lisätiedot

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Kaavaus kaavauskehyksiin ja pullakaavaus Kemiallisesti kovettuvat hartsihiekkaseokset

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

41. Keernojen valmistustavat

41. Keernojen valmistustavat 41. Keernojen valmistustavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernalaatikot voidaan täyttää kolmella eri tavalla: sullomalla käsin tai paineilmasurvimen avulla jatkuvatoimisen sekoittimen

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja: 8. Muottihiekat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valulämpötiloja: Valuteräkset 1520 1600 C Valuraudat 1250 1550 C Kupariseokset alle 1250 C Alumiiniseokset alle 800 C Sinkkiseokset alle

Lisätiedot

Muottien valmistus sullomalla

Muottien valmistus sullomalla Muottien valmistus sullomalla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Sullomalla kovetettavia hiekkaseoksia ovat tuorehiekat. Niitä käytetään konekaavauksessa, erityisesti

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

Peitostaminen. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Peitostaminen. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Peitostaminen Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Peitosteilla viimeistellään muotin tai keernan pinta tarkoituksena parantaa valun pinnanlaatua ja vähentää puhdistustyötä. Peitosteilla ei voi korjata

Lisätiedot

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.

Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen. 12. Muotin lujuus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti joutuu usein alttiiksi suurille mekaanisille rasituksille sulan metallin aiheuttaman paineen ja painovoiman vaikutuksesta. Jotta

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja 26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kutistuminen Kuten aikaisemmin todettiin, valukappaleen jähmettyessä sulasta kiinteäksi tapahtuu

Lisätiedot

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök - TREDU/Valimoinstituutti Kappale 1: Vesikannun kansi Kappale alta Sisäänvalukohta Jakolinja ja ulostyöntösuunta

Lisätiedot

Kylmälaatikkomenetelmät. betaset + esteri (kaasu) alphaset + esteri (neste)

Kylmälaatikkomenetelmät. betaset + esteri (kaasu) alphaset + esteri (neste) 3. Keernan valmistus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuten muottien valmistusmenetelmät, myös keernanvalmistusmenetelmät voidaan jaotella eri periaatteiden mukaisesti. Jako voidaan tehdä esim. käytettävien

Lisätiedot

9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma

9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma 9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Raakahiekan raekoko riippuu paljon sen käyttötarkoituksesta. Useiden tonnien painoiset valukappaleet valetaan tavallisesti

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Esityksen sisältö 3D-tulostuksesta yleisesti Yleinen käsitys 3D-tulostuksesta: 3D-tulostus on helppoa ja hauskaa Voidaan tulostaa mitä tahansa muotoja 3D-mallin pohjalta

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

3D TULOSTUS HIEKKATULOSTUS

3D TULOSTUS HIEKKATULOSTUS HIEKKATULOSTUS HIEKKATULOSTUS ExOne hiekkatulostus Teollisuuden kehityksen tulevaisuus asettaa suuria vaatimuksia valimoille ja toimittajille, jossa kustannusten hallinta ja vaatimusten toteutettavuus

Lisätiedot

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. 9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas

Lisätiedot

Kaavaushiekan raaka-aineet ja sideainemenetelmät

Kaavaushiekan raaka-aineet ja sideainemenetelmät Kaavaushiekan raaka-aineet ja sideainemenetelmät Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Valimoinstituutti Raakahiekka Pestyä ja seulottua hiekkaa, johon ei vielä ole sekoitettu sideainetta,

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI Telttakamiinat ovat Winnovan metalliosaston valmistamia, myytäviä tuotteita. Koska kamiinat kuumenevat käytössä

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 23. Peitosteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Peitostamista on esitetty myös Muotti- ja valutekniikka- sekä Muotinvalmistustekniika-kirjoissa. Seuraavassa asiaa käsitellään peitosteen

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin kuivuminen Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin kuivuminen Betoni kuivuu hitaasti Kastunut betoni kuivuu vielä hitaammin Betoni hakeutuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Hiekkamuottimenetelmät

Hiekkamuottimenetelmät Hiekkamuottimenetelmät Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Johdanto Valumenetelmät jaetaan muotin käyttötavan mukaan kerta- ja kestomuottimenetelmiin. Hiekkavalussa sekä

Lisätiedot

- ValuAtlas & TREDU Muotinvalmistustekniikka R. Keskinen, P. Niemi Kuva 311.

- ValuAtlas & TREDU Muotinvalmistustekniikka R. Keskinen, P. Niemi Kuva 311. 32. Konekaavaus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valimoteollisuuden alkuaikoina tehtiin kaikki kaavaustyö käsityönä. Nykyisin käsikaavausta käytetään vain silloin, kun muotit ovat niin

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

13. Sulan metallin nostovoima 13. Sulan metallin nostovoima Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Jos putkessa, jonka poikkipinta-ala on A, painetaan männällä nestepinnat eri korkeuksille, syrjäytetään nestettä tilavuuden

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen. Mekaaninen ja terminen elvytys SVY Opintopäivät Tommi Sappinen, TkK (DI) Aalto Yliopisto

Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen. Mekaaninen ja terminen elvytys SVY Opintopäivät Tommi Sappinen, TkK (DI) Aalto Yliopisto Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen Mekaaninen ja terminen elvytys SVY Opintopäivät, TkK (DI) Aalto Yliopisto Esityksen agenda 1. Lyhyesti hiekankierrosta ja elvytyksestä 2. Mekaaninen elvytys 3. Terminen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.catpart. Tehtävänä on muokata kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3 Tampere University of Technology Tuula Höök Ota kappale start_repair_3_1.sldprt. Kappale on kupin muotoinen ja siinä on sivulla vastapäästöllinen muoto.

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa

Lisätiedot

32. Kaavaushiekan elvytys

32. Kaavaushiekan elvytys 32. Kaavaushiekan elvytys Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Tiukentunut jätehuolto on pakottanut myös tehostamaan hiekkojen kierrättämistä. Uuden hiekan kustannus on aina ylimääräinen

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

11. Muotin peitostus. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

11. Muotin peitostus. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 11. Muotin peitostus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muottipinta ja sula joutuvat valutapahtumassa kosketuksiin, ja tällöin hiekka joutuu alttiiksi sulasta johtuvalle kuumuudelle. Tällöin hiekka on

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

8. Induktiokouru-uunit

8. Induktiokouru-uunit 8. Induktiokouru-uunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kouru-uunit koostuvat periaatteellisesti teräsrungosta, johon on kiinnitetty induktori sulan lämpötilan ylläpitämiseksi. Kouru-uunien

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

Valokuvia häviävän vahan eri työvaiheista

Valokuvia häviävän vahan eri työvaiheista HÄVIÄVÄ VAHA Vahamallin valmistus Puu-vahateos Vahan lisäksi mallin rakentamisessa voidaan käyttää muitakin matalissa lämpötiloissa häviäviä materiaaleja, kuten puuta. Valujärjestelmän lisääminen Vahamalliin

Lisätiedot

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille

Lisätiedot

Suunnitteluohjeita tarkkuusvalukappaleelle

Suunnitteluohjeita tarkkuusvalukappaleelle Suunnitteluohjeita tarkkuusvalukappaleelle Tavoitteena muotoilussa Near-net-shape (NNS) eli mahdollisimman lähelle lopullista muotoa minimi valukappaleen lastuamisella. SFS-ISO 8062 Tarkkuusvalulla saavutettava

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

17. Muotin purkaminen ja tyhjennys

17. Muotin purkaminen ja tyhjennys 17. Muotin purkaminen ja tyhjennys Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 17.1 Muotin purkaminen ja tyhjennys ei-automaattisesti Muotti siirretään joko nostimella tai radalla tyhjennyspaikalle. Tyhjennyspaikka

Lisätiedot

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen

Lisätiedot

33. Valumenetelmiä. 33.1 Kuorimuottimenetelmä. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

33. Valumenetelmiä. 33.1 Kuorimuottimenetelmä. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 33. Valumenetelmiä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 33.1 Kuorimuottimenetelmä Kuorimuotti- eli croning menetelmässä käytetään erikoista hartsisideaineella päällystettyä juoksevaa hienoa

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä Valutoleranssilla tarkoitetaan yhteisesti sovittua aluetta, jonka sisälle kappaleiden mittamuutokset mahtuvat. Toleranssit jaotellaan yleensä useaan ryhmään, jossa pienimmissä toleranssiryhmissä hyväksytyt

Lisätiedot

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi YRITYS JA PALVELUT Toni Järvitalo www.3dformtech.fi 3D FORMTECH 3D Formtech on 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja tarjoava yritys. Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylässä, Mattilanniemessä.

Lisätiedot