LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari
|
|
- Ilona Koskinen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PUUMUOVIKOMPOSIITIN EKSTRUUSIOSUUTTIMEN SUUNNITTELU DESIGN OF AN EXTRUSION DIE FOR WOOD PLASTIC COMPOSITE Iitissä Timo Toivanen
2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO EKSTRUUSION PERUSTEET Ekstruuderi Suutin Levysuuttimet Kalvosuuttimet Putkisuuttimet Profiilisuuttimet Koekstruusiosuuttimet Jäähdytys ja kalibrointi Profiilin muodonmuutokset Puumuovikomposiittien ekstruusio SUUTTIMEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET Suuttimen rakenne ja materiaali Profiilin muotoilu Simulointi SUUTTIMEN SUUNNITTELU Lähtötiedot ja tavoitteet Suunnittelun vaiheet Suunniteltu suutin Kiinnitysosa Keskiosa Suulake Virtauskanava...25
3 2 5 SUUNNITELLUN SUUTTIMEN TOIMINNAN JA VALMISTUKSEN ARVIOINTI Rakenne Virtauskanavan muoto Valmistus JOHTOPÄÄTÖKSET...29 LÄHTEET...30 LIITTEET
4 3 1 JOHDANTO Tässä kandidaatintyössä käsitellään puumuovikomposiitin ekstruusiosuuttimen suunnittelua. Puumuovikomposiittien suosio on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Niiden sovelluskohteita on muun muassa rakennus-, huonekalu- ja autoteollisuudessa. Materiaalin tarkoituksena on vahvistaa puukuidulla muovimatriisia, jolloin voidaan hyödyntää molempien komponenttien parhaat ominaisuudet yhteen tuotteeseen. Puumuovikomposiittituotteiden valmistusmenetelmät ovat ruiskuvalu ja ekstruusio, jolla valmistetaan muun muassa materiaalin suosituinta käyttökohdetta, terassilautaa. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010, s. 1-2) Ekstruusio on muovituotteissa paljon käytetty menetelmä, jossa materiaalia suuttimen läpi puristamalla saadaan aikaan profiilimaisia tuotteita. Suuttimien valmistus on kallista ja niiden suunnittelu on paljolti kokemuspohjaista, koska sulan käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Puumuovikomposiittien ekstruusiossa on lisäksi otettava huomioon puun palamisherkkyys. Työssä käydään läpi ekstruusiota ja siihen liittyviä laitteita keskittyen erityisesti suuttimien suunnitteluun. Työhön sisältyy myös käytännön osuus, jossa suunniteltiin puumuovikomposiitin ekstruusiosuutin Lappeenrannan teknillisen yliopiston puutekniikan laboratoriolle. Nykyisten suutinten ongelmana on se, että valmistaessa erilaisia profiileja joudutaan koko suutin vaihtamaan. Tavoitteena on saada suuttimen valmistusta edullisemmaksi moduloimalla. Työssä esitellään suunniteltu suutin ja arvioidaan sitä toimivuuden ja valmistuksen kannalta. Työn ulkopuolelle on rajattu suuttimen lujuus-, lämmönjohtumis- ja tarkempi virtaustekninen tarkastelu sekä materiaalinvalinta.
5 4 2 EKSTRUUSION PERUSTEET Ekstruusiossa eli suulakepuristuksessa materiaalia puristetaan halutun muotoisen aukon läpi, jolloin saadaan aikaan samanmuotoista profiilia. Laitetta, jolla ekstruusio tehdään, kutsutaan ekstruuderiksi. Menetelmä soveltuu esimerkiksi putkien, letkujen, tankojen, folioiden, levyjen ja profiileiden valmistukseen. Pursotettavia materiaaleja on monia, esimerkiksi savi, keraamit, ruoka, metallit ja muovit. Yleisesti käytettyjä materiaaleja ovat kestomuovit, kuten PE-HD, PP ja PVC. (Vienamo & Nykänen 2011) Ekstruusiolinjassa (kuva 1) ekstruuderi eli suulakepuristin sulattaa muovirakeet ja puristaa sulan suuttimen läpi. Tämän jälkeen syntynyt profiili kalibroidaan ja jäähdytetään. Linjaan kuuluu usein myös vetolaite, jolla profiilia vedetään ulos suuttimesta sekä katkaisulaite, jolla profiileista tehdään määrämittaisia. (Vienamo & Nykänen 2011) Kuva 1. Ekstruusiolaitteisto. Muovirakeet (sininen) syötetään ekstruuderiin, joka sulattaa ja puristaa materiaalin suuttimen (tummanharmaa) läpi. Profiili jäähdytetään ja sitä vetää vetolaitteisto (oikealla). Alhaalla esimerkkejä profiileista. (Vienamo & Nykänen 2011)
6 5 2.1 Ekstruuderi Ekstruuderin tärkein tehtävä on kehittää tarvittava paine, jolla materiaalia voidaan pursottaa ulos suuttimesta. Riittävä paine riippuu materiaalista, virtausnopeudesta ja suuttimen geometriasta. Ekstruuderi voi olla myös plastisoiva, jolloin se myös sulattaa materiaalin. (Rauwendaal 2010, s. 1-4) Ekstruuderit ovat yleisimpiä koneita muovituotteita valmistavassa teollisuudessa. Pursottamisen lisäksi niitä voidaan käyttää myös esimerkiksi ruiskumuovaukseen. Yleisesti ottaen jokainen muoviosa on jossakin vaiheessa mennyt ekstruuderin läpi, usein useammankin kerran. (Rauwendaal 2010, s. 1-4) Jotta ekstruusioprosessin tuloksena olisi laadukas ja vaatimukset täyttävä tuote, vaaditaan ekstruuderilta seuraavia ominaisuuksia: tasainen ja materiaalille sopiva sulan lämpötila tasainen ja materiaalille sopiva paine suuttimessa homogeeninen ja hyvinsekoittunut sula (Giles et al. 2005, s. 13). Muoviteollisuudessa käytetään lähinnä kolmenlaisia ekstruudereita: ruuvi-, mäntä-, tai kiekkoekstruudeita. Ruuviekstruuderi on näistä yleisimmin käytetty. Kuvassa 2 on esitetty tyypillisen yksiruuvisen ekstruuderin tärkeimmät osat. (Rauwendaal 2010, s. 1-4) Kuva 2. Yksiruuvinen ekstruuderi. Suomennokset: Screw Cooling: ruuvin jäähdytys, Thrust Bearing: aksiaalilaakeri, Screw: ruuvi, Heaters: lämmityspannat, Pressure Gauge: painemittari, Die: suutin, Motor: moottori, Cooling Fans: jäähdytyspuhaltimet, Barrel: sylinteri, Breaker Plate: reikälevy. (Giles et al. 2005, s. 13)
7 6 Ruuviekstruudereissa yksi tai useampi ruuvi pyörii sylinterin sisällä plastisoiden muovin kitkan, paineen ja lämmittimien avulla. Koska ruuvin kierteiden väliin jäävä tilavuus pienenee kohti suutinta, materiaalin paine kasvaa. Tällaisessa ekstruuderissa voi olla yksi tai useampi ruuvi. Yksiruuvisia käytetään useimpien kestomuovien työstössä ja kaksiruuvisia lähinnä kova-pvc:n ekstruusiossa. (Järvinen 2000, s.109) Mäntäekstruuderissa sylinterissä liikkuva mäntä työntää materiaalia suuttimen läpi. Niillä saadaan aikaan erittäin korkeita paineita. Heikkoina puolina ovat rakenteesta johtuva prosessin jatkumattomuus sekä huono sulatuskapasiteetti. Näistä syistä mäntäekstruudereita ei kovinkaan usein käytetä muoviteollisuudessa. (Rauwendaal 2010, s. 1-4; Giles et al. 2005, s. 13.) Kuva 3. Mäntäekstruuderi. Suomennokset: Force Applied to Piston: Mäntään kohdistuva voima, Piston: mäntä, Barrel: sylinteri, Die: suutin, Billet (Material to be Extruded): Aihio (pursotettava materiaali), Extrudate: suulakepuriste (pursotettu profiili). (Giles et al. 2005, s. 13) Kiekkoekstruudereissa painetta tuottaa kiekko tai rumpu (kuva 4). Niillä saadaan aikaan jatkuva paine, mutta niiden käyttö teollisuudessa on melko harvinaista. (Rauwendaal 2001, s )
8 7 Kuva 4. Rumpuekstruuderi. Suomennokset: In: sisään, Out: ulos. (Rauwedaal 2001, s. 23) 2.2 Suutin Suutin eli työkalu on ekstruusiolaitteiston osa, joka antaa profiilille sen lopullisen muodon. Suuttimen tarkoituksena on muovata ekstruuderista tulevasta sulasta materiaalista poikkileikkaukseltaan halutunlainen profiili. Suuttimia voidaan luokitella eri tavoin, esimerkiksi niiden tuottaman muodon mukaan. Kostic & Reifschneider luokittelevat suuttimet seuraavasti: levysuuttimet tasokalvo ja puhalluskalvosuuttimet putkisuuttimet profiilisuuttimet koekstruusiosuuttimet. (Kostic & Reifschneider 2006, s.633) Suuttimen virtauskanava muuttaa muotoaan ekstruuderisylinterin pyöreästä ulostulosta usein kapeampaan ja leveämpään suuttimen suuaukkoon (Kostic & Reifschneider 2006, s.633). Suuttimen tulokanava on yleensä samankokoinen ekstruuderin ulostuloaukon kanssa. Jos näin ei ole, voidaan välissä käyttää adapteria. (Rauwendaal 2010, s.13)
9 Levysuuttimet Levyillä (paksuus yli 0,25 mm) käytetään useimmiten suuttimia, joissa virtauskanava on henkarin muotoinen (kuva 5). Tällainen suutin koostuu sisääntuloaukosta, joka yhdistää suuttimen ekstruuderiin, jakovyöhykkeestä ja saarekkeesta, jotka levittää sulan tasaisesti sekä ylivirtauspinnasta, joka antaa sulalle lopullisen muodon. (Kostic & Reifschneider 2006, s.636) Kuva 5. Henkarimainen levysuutin. (1): sulan sisääntuloaukko, (2): jakovyöhyke (levittää sulan), (3): saareke (tasaa paineen jakovyöhykkeen kanssa), (4): ylivirtauspinta (antaa levylle lopullisen muodon. (Kostic & Reifschneider 2006, s.634) Kalvosuuttimet Kalvoja (paksuus alle 0,25 mm) pursotetaan useimmiten T- ja puhalluskalvosuuttimilla. Tsuutin (kuva 6) eroaa henkarityyppisestä suuttimesta siten, että sen jakovyöhyke sekä ylivirtauspinta ovat koko suuttimen leveydeltä yhtä pitkät. Puhalluskalvosuutin on rengasmainen, jolloin kalvoa voidaan laajentaa ilmanpaineella halutun suuruiseksi. (Kostic & Reifschneider 2006, s.636)
10 9 Kuva 6. T-mallinen suutin. (1): jakovyöhyke, (2): ylivirtauspinta. (Kostic & Reifschneider 2006, s.637) Putkisuuttimet Putkisuuttimen suuaukko on rengasmainen ja suuttimia on kahdenlaisia: sisäsiltasuutin (kuva 7 vasemmalla) ja cross-head suutin (kuva 7 oikealla). Sisäsiltasuuttimen keskellä on tuurna, joka on kiinnitetty suuttimen runkoon pienillä jaloilla, joista yhden sisällä kulkee myös valmistettavan putken keskelle ilmaa. Cross-head suuttimessa materiaali tuodaan sivusta ja sen keskellä on ydin, jonka sisällä kulkee ilmaputki. (Kostic & Reifschneider 2006, s.637) Kuva 7. Vasemmalla sisäsiltasuutin, jossa materiaali tuodaan oikealta (valkoinen nuoli). Oikealla cross-head suutin, jossa materiaali tuodaan ylhäältä (iso tumma nuoli). (Kostic & Reifschneider 2006, s.639)
11 Profiilisuuttimet Profiilisuuttimilla tarkoitetaan muita kuin levy-, kalvo-, tai putkimaisia suuttimia. Usein profiilisuuttimet koostuu hankalanmuotoisen useista virtauskanavan levyistä, jotka valmistaminen kiinnitetään olisi toisiinsa, helpompaa. Kuva jotta 8 havainnoillistaa virtauskanavan muuttumista U-profiilin muotoiseksi. Tyypillisesti tällaisessa suuttimessa ovat seuraavat osat: adapterilevy, joka muuntaa ekstruuderin ulostuloaukon pyöreän muodon lähelle profiilin muotoa muutoslevy, joka muuntaa virtaviivaisesti adapterilevyn suuaukon muodon valmistelulevyn sisäänmenoaukon muotoiseksi valmistelulevy, joka kaventaa virtauskanavaa ja yhtenäistää virtausnopeutta ylivirtauspintalevy (suuaukkolevy), joka antaa profiilille lopullisen muodon. (Kostic & Reifschneider 2006, s ) Kuva 8. Pinottavan u-profiilisuuttimen räjäytyskuva. (1): kiinnityslaippa, (2): adapterilevy, joka muuttaa pyöreän muodon U-profiiliksi, (3): muutoslevy, joka kaventaa profiilia, (4): valmistelulevy (5): ylivirtauspintalevy, (6): pultinreikä, (7): kohdistustapin reikä. (Kostic & Reifschneider 2006, s.641)
12 Koekstruusiosuuttimet Ko- eli monikomponenttiekstruusiossa käytetään suuttimia, joissa kulkee monta kanavaa, ja profiilit yhdistetään vasta lopuksi. Tällaisia suuttimia käytetään varsinkin monikerroksisia profiileja valmistettaessa. Tällöin voidaan käyttää myös erilaisia materiaaleja eri kerroksissa. (Rauwendaal 2010, s.14) 2.3 Jäähdytys ja kalibrointi Puhalluskalvoja ja joitain yksinkertaisia profiileja lukuun ottamatta kaikki suulakepuristeet tarvisevat jäähdytystä ja/tai kalibrointia. Jäähdytyksessä ja kalibroinnissa voidaan käyttää jäähdytysrullia, ilmaa, vettä, alipainetta tai kalibrointirenkaita riippuen profiilin tyypistä. (Kostic & Reifschneider 2006, s.643) 2.4 Profiilin muodonmuutokset Suuttimesta ulostulevan profiilin muoto ei ole aivan sama kuin suuaukon muoto. Suurimmat muutoksia aiheuttavat tekijät ovat oheneminen, turpoaminen, jäähtyminen ja jännitysten laukeaminen. (Rauwendaal 2010, s ) Turpoaminen Turpoamiseen (kuva 9) vaikuttavat johtuu pääasiassa suuttimen muovin muoto, elastisesta materiaalin käyttäytymisestä. virtausominaisuudet, virtausnopeus, lämpötila ja oheneminen. Usein oheneminen ja turpoaminen kumoavat toisensa. Turpoaminen ei ole symmetristä, vaan siihen vaikuttavat muun muassa erilaiset virtausnopeudet eri kohdissa. (Rauwendaal 2010, s ) Kuva 9. Turpoaminen ja oheneminen. Suomennokset: Extruder: ekstruuderi, Die: suutin, Die Land: ylivirtauspinta, Die Swell: turpoaminen, Draw Down: oheneminen. (Giles et al s. 48)
13 12 Profiilin oheneminen (kuva 9) aiheutuu siitä, että sitä täytyy vetää suuttimesta ulos, jolloin kappalee venyy. Jännitystä on pidettävä yllä, ettei materiaali alkaisi valua. Oheneminen useimmiten pienentää profiilin kokoa vain muutamalla prosentilla, mutta joissain tapauksissa koon muutos voi olla suurempikin. (Rauwendaal 2010, s ) Jäähtyminen suurentaa kappaleen tiheyttä, joten sen koko pienenee. Puolikiteinen muovi kutistuu enemmän kuin amorfinen, koska kiteiset alueet ovat tiheämpiä. Paksuihin osiin tulee helposti huokosia, koska ulkoseinät jäähtyvät ja jähmettyvät ensin. Jos profiilissa on ulkonemia, jäähtyminen voi aiheuttaa myös niihin muodonmuutoksia. (Rauwendaal 2010, s ) 2.5 Puumuovikomposiittien ekstruusio Puumuovikomposiitti on seos, jossa on puuta ja polymeerejä. Materiaalien osuudet vaihtelevat välillä %. Lisäksi voidaan käyttää lisäaineita, kuten värejä, palonsuojaaineita ja antioksidantteja. (Lehtinen 2010 s.2) Käytettyjä muoveja ovat muun muassa kestomuovihartsit, kuten polypropeeni, polyeteeni, polystyreeni ja polyvinyylikloridi (PVC), koska ne pehmenevät lämmitettäessä ja kovenevat jäähdytettäessä. Tämän ominaisuuden ansiosta niihin voidaan sekoittaa muita aineita, kuten puuta. Puuaines voi myös olla monenlaista, kuten sahanpurua tai puujauhoa. Kuvassa 10 on esitelty erilaisia puumuovikomposiittiprofiileita. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010) Kuva 10. Esimerkkejä puumuovikomposiittiprofiileista (Gardner & Murdock 2002).
14 13 Ekstruusion raaka-aineena voidaan käyttää pellettejä, joissa puuaines, muovi ja lisäaineet ovat valmiiksi esisekoitettuna. On myös mahdollista syöttää raaka-aineet ekstruuderiin erillään. Puuraaka-aineen täytyy olla kuivaa (kosteusprosentti alle 1), jotta se sekoittuisi riittävästi muovin kanssa. Sahanpurun kosteus on yleensä 5-8 %, joten se on kuivattava ennen ekstruusiota esimerkiksi esilämmittimien avulla. (Gardner & Murdock 2002) Puumuovikomposiitille voidaan käyttää samanlaisia ekstruudereita kuin muoville. On olemassa myös varta vasten puumuoville kehitettyjä ekstruudereita. Tällaisissa ekstruudereissa on otettu huomioon puuaineksen kuivaustarve. (Gardner & Murdock 2002) Puumuovikomposiittien ekstruusiolle haasteita asettaa puun palamisvaara. Prosessin lämpötila täytyy olla matala ja ekstruuderissa oloaika lyhyt. Erityistä huomiota täytyy kohdistaa profiilin kulmiin, jotta ne eivät palaisi sekä puukuidun heikkoon lämmönjohtavuuteen. Lisäksi sulan lujuus on paljon alhaisempi kuin pelkällä muovilla. Myöskään tavalliset turpoamis- ja ohenemislaskelmat eivät toimi oikein. (Gardner 2002) Suuttimen materiaalina käytetään usein ruostumatonta terästä, koska puu on hieman syövyttävää. Myös työkaluteräkset ovat hyviä materiaaleja. Hiiliterästä voidaan käyttää suuttimille, joiden elinikä on suunniteltu lyhyeksi. (Gardner 2002)
15 14 3 SUUTTIMEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET Ekstruusiosuuttimen suunnittelussa päätavoitteena on saada materiaali tulemaan tasaisella nopeudella suuttimen virtauskanavan läpi. geometria, Tähän vaikuttavat virtausnopeus ja materiaalin suuttimen virtausominaisuudet, lämpötilaerot. Tietylle materiaaliseokselle ja nopeudelle optimoitu suutin voi eri nopeudella tai materiaalilla olla vähemmän optimaalinen. Muille kuin pyöreille suuttimille on lähes mahdotonta saada sellaista muotoa, että suutinta voisi käyttää useille polymeereille useilla eri käyttöarvoilla. Tästä syystä usein valmistetaankin sellaisia suuttimia, mitä voidaan säätää ajon aikana joko muuttamalla suuttimen virtausta tai lämpötilaa. (Rauwendaal 2001, s ) Muun muassa materiaalin pienenemisen ja turpoamisen vuoksi valmiin profiilin muoto ei ole aivan sama kuin suuttimen aukon. On hankalaa ennalta tietää materiaalin käyttäyminen suuttimesta tulon jälkeen. Tämän takia suuttimien suunnittelu perustuukin laajalti kokemukseen tarkkojen laskelmien sijasta. (Rauwendaal 2010, s.13-14) 3.1 Suuttimen rakenne ja materiaali Seuraavia yleisiä sääntöjä voidaan käyttää suuttimen suunnittelun apuna: Ei kuolleita pisteitä (paikkoja, joissa virtaus pysähtyy) virtauskanavaan. Materiaalin virtausnopeuden lisäys pidetään tasaisena. Kokoonpanon ja purkamisen oltava helppoja. Ylivirtauskanavan pituuden oltava noin 10 kertaa korkeus. Vältetään jyrkkiä muutoksia kanavassa. Käytetään pieniä kulmia muutoksissa. (Rauwendaal 2001, s.540) Kun vaaditaan hyvää mittatarkkuutta suurilla pursotusnopeuksilla, on käytettävä suuttimia, joissa virtauskanava muuttuu portaattomasti halutunlaiseksi. Tällöin kanavan poikkileikkauksen on pienennyttävä jatkuvasti suuaukkoa kohti. Suuttimen muodon tulee olla myös yksinkertainen ja irrotettavissa oleva, jotta kanava voidaan puhdistaa helposti. Esimerkki tällaisesta suuttimesta on esitetty kuvassa 11. (Michaeli 2003, s.212)
16 15 Kuva 11. Profiilisuuttimen räjäytyskuva (Michaeli 2003, s. 212). Suuttimen tulisi koostua mahdollisimman vähistä osista liitoskohtien vähentämiseksi ja kokoonpanon sekä puhdistuksen nopeuttamiseksi. Kun liitoskohtia on vähän, myös vuotamisen mahdollisuus pienenee. Liitokset täytyy valmistaa tarkasti samankokoisiksi, jottei materiaalivirtaukseen tulisi pyörteitä ja ne tulee sijoittaa sellaisiin kohtiin, että puhdistus olisi helppoa. (Michaeli 2003, s. 321) Suuttimen kokoonpanossa käytetään useimmiten pultteja, jotka mukautuvat suuttimen lämpölaajenemiseen. Monen pienen pultin sijasta on kannattavampaa käyttää muutamaa isoa pulttia, koska niiden huoltoikä on pidempi. Pultit on hyvä sijoittaa siten, että niiden aukaisu on helppoa. (Michaeli 2003, s. 321) Virtauskanavan pinnanlaadun on oltava hyvä, jotta virtaus olisi sujuvaa. Pinnankarheuden tulisi olla alle 0,2 µm, johon päästään kiillottamalla tai hoonaamalla pinta. Pinta voidaan
17 16 myös kromipinnoittaa, mikä pienentää sulan taipumusta tarttua kanavaan sekä helpottaa puhdistusta. Pinnoitus on kuitenkin aika ajoin uusittava, eikä se sovi kaikille materiaaleille. Tämän vuoksi useimmiten virtauskanavat ovat karkaistuja ja kiillotettuja. (Michaeli 2003, s.322) Suuttimen materiaalille on seuraavia vaatimuksia: helposti koneistettavissa kestää painetta, korkeaa lämpötilaa ja kulumista riittävän luja ja sitkeä riittävä pinnankovuus helposti kiillotettavissa (ei huokoinen) lämpökäsiteltävissä ilman merkittäviä muodonmuutoksia kestää syövyttäviä kemikaaleja mahdollista pintakäsitellä (kromipinnoitus, typetys) hyvä lämmönjohtavuus ei jännityksiä. Yhtä täydellistä materiaalia suuttimille ei ole, joten tapauskohtaisesti on harkittava sopiva materiaali. Valintaan vaikuttavat muun muassa prosessin parametrit, käytettävä valmistusmuoto ja suuttimen koko. Useimmin suuttimissa käytetään pintakarkaistua, nitridoitua, karkaistua, nuorrutettua tai korroosionkestävää terästä. (Michaeli 2003, s ) 3.2 Profiilin muotoilu Suutinta suunniteltaessa on tärkeää, että itse profiilin muoto on suunniteltu hyvin. Profiilin poikkileikkaus on pidettävä niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Sisäseinämiä on vältettävä niiden jäähdyttämisen vaikeuden vuoksi. Jos niitä tarvitaan, paksuuden on oltava 2030 % pienempi kuin ulkoseinän. Kulmat täytyy pyöristää siten, että pyöristyssäde on 0,250,5 kertaa seinämän paksuuden verran. (Michaeli 2003, s.216)
18 17 Äkillisiä muutoksia ja paksuja osuuksia seinämissä täytyy välttää, koska sula jakautuu epätasaisesti. Ohuet osiot jäähtyvät nopeammin kuin paksut, mikä aiheuttaa profiilin vääntymistä. Vääntymistä voidaan välttää pitämällä seinämänpaksuus yhtenäisenä ja profiilimuoto symmetrisenä (kuva 12). Symmetrisissä profiileissa jäähtyminen on tasaista, eikä profiili ala vääntyä. (Michaeli 2003, s ) Kuva 12. Muodonmuutosten estäminen profiilia muokkaamalla. Suomennokset: Distortion: muodonmuutos, General: yleisesti, Avoided by: vältetään, Specified profile: määritelty profiili, Substitute profile: korvaava profiili, Symmetrical design of profile: profiilin symmetrinen suunnittelu. (Michaeli 2003, s.216) Painumajälkiä voidaan estää ottamalla kutistuminen huomioon etukäteen profiilin muodossa (kuva 13 oikealla) ja välttämällä materiaalin kasautumia profiilissa (kuva 13 vasemmalla). Profiilin poikkileikkauksen massakeskipisteen täytyisi olla samalla linjalla ekstruuderin ruuvin kanssa, koska silloin virtaus on tasaisinta. (Michaeli 2003, s.216)
19 18 Kuva 13. Painumien estäminen profiilia muokkaamalla. Suomennokset: Shrinkage: kutistuminen, sink marks: painumat, Avoiding material accumulations: materiaalin kasaumien välttäminen, Taking the shrinkage of the interior cross-piece into consideration: poikkipalkin kutistuman huomioon ottaminen. (Michaeli 2003, s.216) 3.3 Simulointi Laitteiston ja suuttimen suunnitteluprosessin kustannuksia voidaan vähentää simuloimalla ekstruusioprosessia numeerisesti. Sulan, virtauksen ja materiaalin sekoittumisen optimointia varten on jouduttu tekemään monimutkainen laitteisto, johon kuuluu muun muassa läpinäkyvällä sylinterillä varustettu ekstruuderi. Onkin selvää, että numeerisella laskennalla saadaan aikaan kustannus- ja aikasäästöjä. (Gramann et al. 2001, s.706) FEM-analyysi (Finite Element Method) on suosittu menetelmä virtauksen simuloinnissa suuttimen läpi. Sen etuna on ei-lineaaristen nesteiden hyvä simulointi. Uudempana tekniikkana käytetään BEMiä (Boundary Element Method), jolla saadaan kolmiuloitteisia monimutkaisiakin geometrioita mallinnettua. Se ei kuitenkaan ole FEMin veroinen eilineaarisissa nesteissä. (Rauwendaal 2001, s.539)
20 19 4 SUUTTIMEN SUUNNITTELU 4.1 Lähtötiedot ja tavoitteet Käytännön osuuden tarkoituksena oli suunnitella Lappeenrannan teknillisen yliopiston puutekniikan laboratoriolle ekstruusiosuutin puumuovikomposiitille. Valmistettavan profiilin poikkileikkauksen tuli olla 2x150 mm. Näin kapeaa profiilia ei ole laboratoriossa ennen valmistettu. Tavoitteena oli tehdä sellainen suutin, että siitä voitaisiin mahdollisimman vähin osavaihdoin moduloida suutin 1x150 mm suorakaideprofiilille, jos ensin testattavan 2 mm:n paksuisen profiilin teko onnistuu. Suutin tulisi käyttöön laboratorion uuteen ekstruuderiin, jonka mitat eivät olleet suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa. Suunnitteluun on käytetty laboratoriolla olemassa olevan ekstruuderin ulostuloaukon halkaisijaa 60 mm. Pursotettavan massan paine on noin 20 bar. Minimissään koneella voidaan ajaa materiaalia 58 kilogrammaa tunnissa. Suuttimen pituus sai olla enintään noin 300 mm ja paino 80 kg kiinnityksen keston vuoksi. Valmistettavassa suuttimessa tulisi käyttää olemassa olevaa lämmityspantaa, joiden kokovaihtoehtoina olivat 150x150x75 mm tai 245x155x110 mm. Profiilin leveydestä johtuen vain jälkimmäinen panta on sopivan kokoinen. 4.2 Suunnittelun vaiheet Suuttimen suunnittelu jakautui sen rakenteen ja virtauskanavan suunnitteluun. Suunnittelu aloitettiin ulkoisten muotojen ja eri osien suunnittelulla, jonka jälkeen suunniteltiin virtauskanavan muoto. Rakenteen suunnittelun tavoitteena oli tuottaa toimiva kokonaisuus, joka täyttää vaatimukset. Ulkoinen rakenne suunniteltiin olemassa olevien lämmityspannan ja ekstruuderilaipan mukaisesti. Osien lukumäärässä ja liitoskohdissa pyrittiin huomioimaan puhdistuksen ja valmistuksen helppoutta. Virtauskanavan muotoilun tarkoituksena oli saada yhtenäisellä nopeudella suuttimesta poistuva profiili. Virtauksen tulisi olla mahdollisimman suoraviivaista, jotta profiilin laatu
21 20 ei kärsisi ja virtaus pysyisi tasaisena. Kuvassa 14 on esitetty virtaussimulaatio suunnittelun alkuvaiheissa olleelle virtauskanavalle. Tässä suuttimessa kiinnitysosan ulostuloaukon poikkipinta-ala oli suurempi kuin sisäänmenoaukon poikkipinta-ala. Virtaussimulaatiossa paljastui, että tämänkaltainen geometria tuottaisi virtaukseen pyörteitä, jotka eivät ole toivottavia. Pyörteiden välttämiseksi virtauskanavasta suunniteltiin sellainen, että sen poikkipinta-ala pienenee jatkuvasti lähestyttäessä suuttimen ulostuloaukkoa. Kuva 14. Virtaussimulaatiossa havaittuja pyörteitä. 4.3 Suunniteltu suutin Tässä osiossa esitellään lopullinen suunniteltu suutin (kuva 15). Suuttimen kokonaispituus on noin 195 mm ja suurin halkaisija on 250 mm.
22 21 Kuva 15. Suutin edestä (vasemmalla) ja takaa (oikealla) katsottuna. Suutin koostuu kolmesta osasta, jotka on esitetty räjäytyskuvassa (kuva 16). Kokoonpantu suutin kiinnitetään ekstruuderiin kiinnityslaipan avulla. Toisiinsa osat kiinnitetään pulteilla, joiden kiinnitys on myös esitetty kuvassa. Kuva 16. Suuttimen räjäytyskuva.
23 Kiinnitysosa Kiinnitysosalla (kuva 17) suutin kiinnitetään ekstruuderiin. Se myös muuttaa virtauskanavan muodon pyöreästä suorakulmaiseksi. Kuva 17. Vasemmalla kiinnitysosa edestä ja oikealla takaa (ekstruuderista päin). Kiinnitysosan kiinnityslaipan halkaisija on 250 mm ja paksuus noin 20 mm. Koko osan paksuus on noin 65 mm. Se kiinnitetään ekstruuderiin kiinnityslaipastaan olemassa olevalla kiinnityksellä. Kuvasta nähdään myös suuttimen keskimmäisen osan pulttien kiinnitysreiät Keskiosa Keskiosa (kuva 18) kiinnitetään kiinnitysosaan M16-pulteilla. Osan ulkoiset mitat ovat 110x245x155 mm (pituus x leveys x korkeus). Keskiosan virtauskanava kaventuu 18x150 mm:stä 5x150 mm:iin. Lisäksi osassa on kiinnitysreiät suulakeosan pulteille.
24 23 Kuva 18. Keskiosa edestä (vasemmalla) ja takaa (oikealla). Kuvassa näkyvät suuremmat reiät ovat osan kiinnitysreikiä. Pienempiin reikiin kiinnitetään suuttimen suulakeosa Suulake Suulake (kuva 19), eli suuttimen viimeinen osa antaa profiilille sen lopullisen muodon. Suulakkeen mitat ovat 20x245x75 mm. Suulakkeessa virtauskanava kaventuu 5 mm:stä 2 mm:iin 10 mm:n matkalla. Viimeiset 10 mm virtauskanava on lopullisen suuaukon kokoinen, eli 2x150 mm. Tämän osan tilalle voidaan vaihtaa esimerkiksi suuaukoltaan 1 mm korkuinen suulake. Osa kiinnitetään suuttimen keskiosaan kuudella M10-pultilla. Kuva 19. Suulake edestä (ylhäällä) ja takaa (alhaalla).
25 Virtauskanava Suuttimen virtauskanavan muoto on esitetty kuvassa 19. Muoto muuttuu ekstruuderin ulostulon pyöreästä 60 mm aukosta suorakulmaiseksi 2x150 mm aukoksi. Kuva 20. Virtauskanava edestä (vasemmalla) ja takaa (oikealla). Virtauskanavan poikkileikkauksen pinta-ala pienenee jatkuvasti kohti suuaukkoa. Suuttimen alussa pinta-ala on noin 2827 mm², keskikappaleen alussa 2700 mm², suulakkeen alussa 750 mm² ja ulostuloaukossa 300 mm².
26 25 5 SUUNNITELLUN SUUTTIMEN TOIMINNAN JA VALMISTUKSEN ARVIOINTI Tässä osiossa analysoidaan suunnitellun suuttimen ominaisuuksia rakenteen ja virtauskanavan toiminnan sekä valmistuksen kannalta. 5.1 Rakenne Kiinnitysosan ulkomuoto soveltuu olemassa olevaan ekstruuderilaippaan. Keskiosaan saadaan käytettyä olemassa olevaa lämmityspantaa. Suulakeosa on helposti vaihdettavissa ja valmistettavissa sekä sopivan pieni, mutta todennäköisesti riittävä kestämään virtauskanavan paine. Suulake voidaan irroittaa ilman, että koko suutinta tarvitsee irroittaa. Lisäksi keskiosan kiinnityspultit ovat irroitettavissa ilman suulakkeen irroittamista, jolloin myös keskiosa voidaan tarvittaessa vaihtaa. Tällaista ominaisuutta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa valmistetaan täysin erilaista profiilia. Tällöin kiinnitinosa säilyy samana. Eri osien lukumäärässä on päädytty kolmeen, jolloin virtauskanava on helppo puhdistaa, kun suutin irroitetaan ja puretaan. Suuremmalla osien lukumäärällä liitosten määrä kasvaisi, joka voi aiheuttaa vuotoja tai pyörteitä virtaukseen. Liitosten kohdat on valittu valmistusta helpottavasti. 5.2 Virtauskanavan muoto Virtauskanavan muoto on sellainen, että sen poikkipinta-ala pienenee jatkuvasti lähestyttäessä suuaukkoa. Suuttimen virtaussimulaation tulokset ovat esitetty kuvassa 21. Kuvasta havaitaan, että materiaalin virtaus on varsin tasaista, eikä pyörteitä ilmene. Suuttimen ulostuloaukon kohdalla olevasta nopeusprofiilista (kuva 21 vasemmalla) havaitaan, että profiilin äärilaidoilla nopeus on hieman alhaisempi kuin profiilin muissa kohdissa.
27 26 Kuva 21. Suuttimen virtaussimulointi. Vasemmalla materiaalin virtauskäyrät, oikealla materiaalin virtausnopeus suuttimen ulostuloaukon kohdalla. Virtausnopeus kasvaa sinisestä punaiseen päin mentäessä. 5.3 Valmistus Suuttimen suunnittelussa on otettu huomioon myös osien valmistettavuutta. Vaikein valmistettava osa on kiinnitysosa, jonka virtauskanava muuttuu portaattomasti pyöreästä suorakulmaiseen. Helpoin valmistettava osa on suulakeosa. Kiinnitysosan 2D-piirustus on työn liitteessä I. Ulkoiset mitat voidaan sorvata pyöreästä aihiosta. Pulttien reiät valmistetaan poraamalla, jonka jälkeen ne kierteytetään esimerkiksi kierretapilla. Virtauskanavan valmistus voidaan aloittaa poraamalla hieman ulostuloaukkoa pienempi reikä keskelle aihioita. Tämän jälkeen jyrsitään ulostuloaukolta päin suoria osuuksia. Kappale käännetään ympäri, jonka jälkeen jyrsitään virtauskanavan loppuosa, ja pinta viimeistellään tasaisemmaksi. Jyrsinnän jälkeen pinta kiillotetaan. Liitospinnat koneistetaan liitosten pitävyyden varmistamiseksi. Ulkopintojen pinnankarheus voi olla suurempi. Vaihtoehtoinen tapa on valmistaa osa lasersintraamalla. Lasersintrauksessa osa valmistettaisiin kerroksittain sulattamalla metallijauhetta lasersäteen avulla. Tällä
28 27 menetelmällä virtauskanavasta saadaan oikeanmuotoinen, mutta pinta ja kiinnitysreiät ovat koneistettava sekä pinta kiillotettava. Keskiosa valmistetaan suorakulmaisesta aihiosta koneistamalla liitospinnat, virtauskanava ja kiinnitysreiät. Osan 2D-piirustus on työn liitteessä II. Virtauskanavan leveys on vakio, jotta sen koneistus olisi helpompaa ja jyrsiminen tapahtuisi pääasiassa yhdeltä puolelta. Suulakeosa (2D-piirustus liitteessä III) voidaan valmistaa esimerkiksi 20 mm paksuisesta aihiosta, johon koneistetaan virtauskanava ja kiinnitysreiät. Tässä kappaleessa ei ole vaikeita muotoja ja sen koneistaminen ei tuota vaikeuksia.
29 28 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Havaittiin, että ekstruusiosuuttimen suunnittelu vaatii suunnittelijalta osaamista ja kokemusta. Suuttimen suunnittelu perustuu edelleen paljolti kokemuspohjaiseen osaamiseen, mutta hyvänä apuvälineenä toimivat nykyaikaiset simulointiohjelmat. Suuttimen toiminnan simuloinnissa olisi aihetta laajemmallekin tutkimukselle. Profiilisuuttimien valmistus on melko työlästä ja näin ollen myös kallista. Kehittämällä suuttimien modulointia siten, että vain yhtä tai muutamaa osaa vaihtamalla voitaisiin vaihtaa valmistettavaa profiilimuotoa, voidaan suutinkustannuksissa säästää huomattavia summia. Suuttimen suunnittelu onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Lopullisessa mallissa virtaus on suoraviivaista ja osat ovat valmistettavissa. Myös tavoitteena ollut modulaarisuus saatiin suuttimeen, jolloin vaihdettaessa profiilin paksuutta pienempään saadaan aikaan huomattava kustannussäästö. Puumuovimassan nopeus ei ollut aivan yhtenäinen ulostuloaukon kohdalla, joten tältä osin suunnittelu ei onnistunut täysin. Tätä nopeuseroa voidaan kompensoida lämmityspantojen avulla tai muotoilemalla profiilin kulmien pyöristykset erilaisiksi. Koska kyseessä on suorakaiteen muotoinen profiili, voidaan siitä myös leikata epämuodostuneet reunat pois ja hyödyntää ne uudelleen ekstruusiossa. Koska lujuusteknistä tarkastelua ei tehty, on ennen suuttimen käyttöönottoa varmistettava, että se kestää tulevan ekstruuderin aiheuttaman paineen. Lisäksi suuttimeen olisi lisättävä paineenmittauslaite. Jatkokehitykseen jäivät myös materiaalinvalinta, lämmönjohtumistarkastelu ja tarkempi virtaustarkastelu. Virtauskanavaa voidaan kehittää virtausteknisesti paremmaksi, mutta samalla on huomioitava kuitenkin kappaleiden valmistettavuus. Myös suuttimen ulostuloaukko tulisi muotoilla siten, että materiaalin virtausnopeus olisi täysin yhtenäinen. Lisäksi modulointia voisi kehittää siten, että olisi mahdollista saada samalla rungolla myös suorakaideprofiilista poikkeavia profiileja.
30 29 LÄHTEET Gardner, D Wood-Plastic Composite Extrusion Die Design Principles. [opetusmateriaali]. Mainen yliopisto, [viitattu ]. Saatavissa: Gardner, D., Murdock, D Extrusion of Wood Plastic Composites. [tutkielma]. Saatavissa: Giles, H., Harold F. Jr., Wagner, J. Jr., Mount, E Extrusion The Definitive Processing Guide and Handbook. Norwich, New York, William Andrew Pub. 542 s. ISBN ja Saatavissa Knovel -tietokannasta. Gramann, P., Davis, B., Osswald, T Modeling and Simulation of the Extrusion Process. Teoksessa Rauwedaal C. Polymer Extrusion, Revised 4th edition. Munich, Carl Hanser Verlag. ISBN-10: , ISBN-13: Järvinen, P Muovin suomalainen käsikirja. Porvoo, Muovifakta Oy. 173 s. ISBN: Kostic, M., Reifschneider, L Design of Extrusion Dies. Teoksessa Encyclopedia of Chemical Processing. Taylor & Francis Group. S Saatavissa: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Puu-muovikomposiitit [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa: /Puumuovikomposiitit.pdf. Lehtinen, L Puumuovikomposiitti Puuta vai muovia? [luentoesitys]. UPM ProFi, [viitattu ]. Saatavissa:
31 30 Michaeli, W Extrusion dies for plastics and rubber. Munich, Hanser Publishers. 362 s. ISBN: gard4. Saatavissa Knovel-tietokannasta. Rauwendaal, C Polymer Extrusion, Revised 4th edition. Munich, Carl Hanser Verlag. 781 s. ISBN-10: , ISBN-13: Rauwendaal, C Understanding Extrusion, 2 nd Edition. Munich, Carl Hanser Verlag. 231 s. ISBN Vienamo, T., Nykänen, S Ekstruusio eli suulakepuristus [verkkoartikkeli]. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, [viitattu ]. Saatavissa: content/view/50/83/.
32 Liite I: Kiinnityskappaleen valmistuspiirustus
33 Liite II: Keskikappaleen valmistuspiirustus
34 Liite III: 2 mm suulakkeen valmistuspiirustus
Paperinjalostus 30.3.2015
Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,
MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010
MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2
MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10
HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset
Kuva 2. Lankasahauksen periaate.
Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,
a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla
Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre
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
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.
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.
SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI
NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen
Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen
Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä
Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan
Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2
Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin
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
Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1
http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat
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
Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö
Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.
Painevalukappaleen suunnitteluprosessi
Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä
Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi
RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat
Virtaustekniset suoritusarvot ja s
Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet
Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa
8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti
PUU-MUOVIKOMPOSIITIT
PUU-MUOVIKOMPOSIITIT SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Puu-muovikomposiitit... 2 3 Valmistusmenetelmät... 4 3.1 Ekstruusio... 4 3.2 Ruiskuvalu... 5 4 Käyttökohteet... 6 4.1 Materiaaliominaisuudet... 6
LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI
SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat
Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista
Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök - TREDU/Valimoinstituutti Kappale 1: Vesikannun kansi Kappale alta Sisäänvalukohta Jakolinja ja ulostyöntösuunta
Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen
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.
Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).
3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa
Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016
U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009
Kuumasinkittävien rakenteiden suunnittelu
Rakenne mitoitettava siten, että se voidaan upottaa kerralla tai kääntökastolla sinkityspataan Rakenteessa ei saa olla suljettuja tiloja Rakenteiden on oltava helposti käsiteltäviä (nostoreiät tai koukut)
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. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on
TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen
TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä
Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen
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
Luvun 12 laskuesimerkit
Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine
MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät
MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät 6. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala. ( T ) 1. Täytä taulukko m 12 1,45 0,805 2. Täytä taulukko mm 12345 4321 765 23,5 7. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala.( T )
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
WGS - Kiskot ja kiinnitysosat
WGS - kiskot ja kiinnitysosat, yleistä WGS -tarttujajärjestelmään kuuluu erikokoista alumiinikiskoa, kaikki valmistettu hyvälaatuisesta raaka-aineesta, mikä takaa korkean vääntö- ja taivutusjäykkyyden.
COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia.
VICARB COMPABLOC Mekaanisesti puhdistettava, hitsattu levylämmönsiirrin. Käyttörajat: 300 C 30 bar. Pinta-alat 0,69 m2 319,5 m2 Kiintoaineettomat nesteet, höyryt tai kaasut. COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä
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
Kallistettava paistinpannu
Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,
12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti
UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.
UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa
Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset
Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden
Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi
Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi
MJB. A - G - H letkusuodatin. TECA Oy, Tiilitie 6 A, Vantaa Asiakaspalvelu
MJB A - G - H letkusuodatin TECA Oy, Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa Asiakaspalvelu 029 006 271 asiakaspalvelu@teca.fi, www.teca.fi MJB-A, MJB-G ja MJB-H Letkusuodatin MJB-A, MJB-G ja MJB-H sarja käsittää laajan
Padat ja kattilat. Profi Line -kannelliset teräskattilat. Profi Line - korkea kannellinen kattila. Profi Line -puolikorkea
Padat ja kattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat Profi Line -kannelliset teräskattilat 831 007 832 004 830 000 ruostumaton teräs 304 alumiini 5 ruostumaton teräs 430, min. 0,5 Profi Line - korkea
3D-tulostuksen mahdollisuudet. Saarijärvi
3D-tulostuksen mahdollisuudet Saarijärvi 7.5.2018 Ainetta lisäävät valmistustekniikat 7 erilaisia AM-valmistusteknologiaa (AM = Additive Manufacturing) ja puhekielessä 3D-tulostusteknologiaa Valokovetus
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
PUULIITOSTEN TAITAJAKSI VOPIN VERSTAALLA VOPISSA ONNISTUT LÄHES AINA
PUULIITOSTEN TAITAJAKSI VOPIN VERSTAALLA VOPISSA ONNISTUT LÄHES AINA 2018 Kari Koski PUUSEPÄN LIITOKSIA Ks. esim. http://www.puuproffa.fi/puuproffa_2012/7/puusepanliitokset/puusepan-liitokset KÄSITYÖVÄLINEILLÄ
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
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
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
Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike
RAKENNUSOHJE Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike 35 Tämän lehden liitteenä sait viisi uutta etujousituksen osaa mittakaavan 1:7 F2007- autoasi varten: kaksi kiinnitystankoa,
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Lisälämmittimet
Lisälämmittimet LM-0000 LM-0010 12V 24V 150W 3,6 kg 250 m 3 /h 5,2 kw 218 x 180 x 339 mm. 3-nopeuksinen vesikiertoinen lisälämmitin venttiilillä. 30/11 bar, putket ø 16 mm. LM-0003 12V LM-0006 24V 150W
Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti
Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten
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
Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin
Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.
YOUR NEW DIMENSION OF POSSIBILITIES. Metallien 3D-tulostus ja käyttökohteet Vesa Kananen, 3DSTEP Oy 3D-tulostuksen savolainen vallankumous 1.12.
YOUR NEW DIMENSION OF POSSIBILITIES Metallien 3D-tulostus ja käyttökohteet Vesa Kananen, 3DSTEP Oy 3D-tulostuksen savolainen vallankumous 1.12.2017 3DSTEP Oy Perustettu 2016 6 työntekijää Pääomistajat:
ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman
2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET
2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet
Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+
Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561
Helppokäyttöinen ja tehokas märkä/kuivaimuri
75 75 märkä/kuivaimuri edustaa useita innovatiivisia ominaisuuksia, jotka tekevät päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta helppoa, ergonomista ja tuottavampaa. Erikoissuunniteltu saranoitu moottorin kansi
CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen
CLEN ECR-Ecopesuri Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri -järjestelmä CLEN ECR-Ecopesuri yhdistää painepesurin puhdistustehon ympäristölle ei-haitallisiin puhdistaviin
Teollisuustason 3D tulostusta. Jyväskylä Toni Järvitalo
Teollisuustason 3D tulostusta Jyväskylä 21.11.2017 Toni Järvitalo 3D Formtech Oy 3D Formtech tarjoaa 3D-tulostusta ja suunnittelua Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylässä 3D Formtech on perustettu vuoden
Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.
Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan
SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa
SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa 1 SISÄLTÖ 1. Siirtymä 2 1 2.1 MUODONMUUTOS Muodonmuutos (deformaatio) Tapahtuu, kun kappaleeseen vaikuttaa voima/voimia
SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi
SISÄLLYSLUETTELO AKRYYLI Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) 1 Suulakepuristetut levyt 1 Valetut levyt 1 Tekniset tiedot 1 Tangot 2 Putket 2 PC Polykarbonaatti 3 Levyt 3 Tekniset tiedot 3 PS Polystyreeni 3
Takaosan alleajosuoja. Yleistä
Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä
KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com
www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen
ELEGRO terassilautojen asennusohje
ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että
Rakenna oma puukuivuri
Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen
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,
Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut
Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot
SUIHKUPUHDISTUSLAITE
SUIHKUPUHDISTUSLAITE J1000 ja J2000 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä materiaalista IS66998 issc ECN 6884 () 4197240, 4197248 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus...3 Asennusstandardit...3
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.
Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11
Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1
Magneetit WWW.ERLATEK.FI
Magneetit 181 WWW.ERLATEK.FI NEO Kestomagneetit Kappaleiden nostamiseen ja kääntämiseen aina 2000 kg asti. SAV-BUX kestomagneetit testataan yksilöllisesti ja toimitetaan testaustodistuksen kanssa Irtirepäisyvoima
Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.
Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn
Knauf liimausjärjestelmä
Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä
BATH COLLECTION by Cosentino
ELEGANCE Elegance on kantikas, kauniit linjat omaava allas. Massiivinen 125 mm korkea altaan reuna antaa näyttävän ilmeen. Elegance vakio mitoituksella 1200 x 460 x 125 mm 934 1201 x 461 x 125 mm 1400
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
Rei itys kuumasinkittäviin kappaleisiin
Rei itys kuumasinkittäviin kappaleisiin Onnistuneen kuumasinkitys rei ityksen teko vaatii, että ymmärtää missä asennossa kappale on mahdollista sinkitä Rei itys kuumasinkittäviin tuotteisiin on periaatteessa
Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä
Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja
RAKET 120 KILPAMOOTTORIN LUOKITUSTODISTUS
3/XON/12/15.3.2012 Xon Sport Club ry RAKET 120 KILPAMOOTTORIN LUOKITUSTODISTUS Tekniset tiedot Raket 120 Moottorin tyyppi: Yksisylinterinen, mäntäohjattu kaksitahtimoottori Iskutilauus: 118,5 cc Iskunpituus:
Apurunkorakenne. Lisätietoja alustarungoista on annettu asiakirjassa Alustarungot.
Yleistä Yleistä Apurunkoa voidaan käyttää seuraaviin tehtäviin: Se antaa vapaan tilan pyörien ja muiden rungosta ulkonevien osien välille. Se tuo jäykkyyttä ja vähentää rasituksia takaylityksessä. Se suojaa
-RAKENNUSSIRKKELI UUTUUS! RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450 LISÄVARUSTEET. SIVUPÖYTÄ leveys 600 mm pituus 685 mm. PÄÄTYPÖYTÄ leveys 685 mm pituus 530 mm
-RAKENNUSSIRKKELI RAKENNUSSIRKKELI RS 400/450 4,0 (otto 4,82) kw/400v, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla Kuvan sirkkeli lisävarustein. ESKO-rakennussirkkeli on kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu
Ruiskuvalumuotin kanavisto 1
Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin
TOUGH TRAILERS FOR EVEN TOUGHER JOBS
TOUGH TRAILERS FOR EVEN TOUGHER JOBS R1000 R700IS R800IS R1000 R1000IS Pituus (mm) 5332 5332 5685 5685 Leveys (mm) 2215 2215 2550 2550 Korkeus (mm) 1720 1628 1871 1970 Lavan sisämitat (mm) 3680x2080x550
Teräsrakenteen palonsuojamaalauksen suunnittelu - kustannusten näkökulma
Teräsrakenteen palonsuojamaalauksen suunnittelu - kustannusten näkökulma Teemu Tiainen Tampereen teknillinen yliopisto, Metallirakentamisen tutkimuskeskus Mukana tutkimuksissa myös Kristo Mela, Timo Jokinen
Maakauhat. Lumikauhat
Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen
OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI
OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae piirustus fin_basic_6_3.pdf. Käytä piirustukseen merkittyjä mittoja ja mallinna kappale pinta ja tilavuusmallinnustyökaluja
Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH
Muita lämpökoneita Nämäkin vaativat työtä toimiakseen sillä termodynamiikan toinen pääsääntö Lämpökoneita ovat lämpövoimakoneiden lisäksi laitteet, jotka tekevät on Clausiuksen mukaan: Mikään laite ei
heating wedge = kuumakiila liitettävät materiaalit hot air = kuuma ilma hot air tape welding = kuuma ilma teippaus ultrasonic = ultraääni
PFAFF tuotevalikoimassa on teknisten tekstiilien ja suodattimien valmistamiseen tarkoitettuja automaatteja. Pfaff rakentaa myös räätälöityjä ratkaisuja. heating wedge = kuumakiila liitettävät materiaalit
Putkenhiomakoneet & putkenpaanmuotoilijat
Putkenhiomakoneet & putkenpaanmuotoilijat Putkenhiomakoneet ALMI putkihiomakoneet tarjoavat lisäarvoa turvallisuuden kautta; virheettömyyttä, tarkkuutta ja nopeasti muokattavia putkia. Almi koneita myydään
Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli
RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.
Ruiskuvalumuotin kanavisto 2
Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin