NUUTTAUSRULLAN LEVEYDEN VAIKUTUS KARTONKIVUOAN SAUMAUSPINNAN LAATUUN
|
|
- Tuomas Aaltonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0402 Kandidaatintyö NUUTTAUSRULLAN LEVEYDEN VAIKUTUS KARTONKIVUOAN SAUMAUSPINNAN LAATUUN EFFECT OF WIDTH OF CREASING WHEEL TO QUALITY OF SEALING SURFACE OF PAPERBOARD TRAY Lappeenrannassa Aleksi Lento Tarkastaja TkT Ville Leminen Ohjaaja TkT Ville Leminen
2 2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Energiajärjestelmät LUT Kone Aleksi Lento Nuuttausrullan leveyden vaikutus kartonkivuoan saumauspinnan laatuun Kandidaatintyö sivua, 39 kuvaa, 3 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastaja: TkT Ville Leminen Ohjaaja: TkT Ville Leminen Hakusanat: puristusmuovaus, prässäys, nuuttaus, stanssaus, kartonkivuoka, saumauspinta Nykypäivänä elintarvikkeet, kuten jauheliha ja leikkeleet, ovat pakattuna muovisiin vuokiin, jotka ovat mahdollista korvata lähitulevaisuudessa ympäristöystävällisemmällä materiaalilla, PET-päällystetyllä kartongilla. Tämä on mahdollista, jos kartonkivuoan tiiveys on vähintään yhtä hyvä kuin muovisella vuoalla. Tiiveyteen vaikuttaa oleellisesti saumauspinnan tasaisuus. Kartonkivuoka-aihiot voidaan valmistaa mallileikkurilla, joka on tasostanssausta joustavampi vaihtoehto pienien valmistuserien valmistuksessa. Stanssauksen jälkeen aihiot prässätään vuoiksi. Mallileikkurilla valmistettujen kartonkivuokien saumauspinnanlaatua ei ole tutkittu aiemmin, minkä vuoksi mallileikkurissa käytettävien nuuttausrullien leveyden vaikutusta saumauspintaan ei tiedetä. Tutkimus sisältää kirjallisuusselvityksen nuuttauksen, stanssauksen ja prässäyksen perusperiaatteista sekä kokeellisen osuuden, joka sisältää vuoka-aihioiden valmistamisen Kongsberg XE-10 mallileikkurilla, aihioiden prässäämisen LUT pakkauslinjalla sekä valomikroskooppianalyysin ja vertailun eri tavoin valmistettujen vuokien saumauspinnasta otettujen koepalojen kesken. Valomikroskooppikuvien analysoinnissa kävi ilmi, että mallileikkurissa käytetyistä nuuttausrullista (2, 3, 4 ja 6 pt) ja käytetyistä materiaalipaksuuksista ( WPET ja WPET), kapeimmalla nuuttausrullalla saatiin parempi saumauspinta ohuemmalle materiaalille ja leveämmillä rullilla (4 ja 6 pt) saatiin vastaavasti parempi saumauspinta paksummalle materiaalille. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi jatkotutkimuksissa, joissa tutkitaan mallileikkurin avulla valmistetun kartonkivuoan saumauspinnan laatua ja tiiveyttä, kuumasaumaamalla vuoan saumauspintaan muovikalvo ja suorittamalla tiiveystesti.
3 3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology LUT School of Energy Systems LUT Mechanical Engineering Aleksi Lento Effect of width of creasing wheel to quality of sealing surface of paperboard tray Bachelor s thesis pages, 39 figures, 3 tables and 3 appendices Examiner: Survisor: D. Sc. (Tech.) Ville Leminen D. Sc. (Tech.) Ville Leminen Keywords: tray forming, creasing, die cutting, paperboard tray Nowadays food products, such as minced meat and cold cuts, are packed in plastic trays, which can be replaced in near future by more eco-friendly material, PET-covered paperboard. It is possible, if paperboard trays are at least as tight as plastic trays. Tightness of trays is related to the smoothness of the sealing surface of the tray. Paperboard tray blanks can be manufactured by using digital cutter, which is more flexible option for traditional die cutting when making smaller batches. Tray forming comes after blank manufacturing. The seaming surface of paperboard trays, which are manufactured by digital cutter, has not been researched before. That is why the effect of creasing rollers to the seaming surface is not known. This research includes literature review about basics of creasing, die cutting and tray forming and an experimental part, in which paperboard tray blanks are manufactured by Kongsberg XE-10 digital cutter, tray forming with LUT Pakkauslinja and light microscope analysis and comparison between specimen cut from seaming surfaces of trays. In light microscope analysis, it was found that different creasing rollers (width of 2, 3, 4 and 6 pt) and paperboard ( WPET and WPET) used in research have different impact on each other. The narrowest creasing roller was suitable for thinner paperboard and broader rollers (4 and 6 pt) were suitable for thicker paperboard to get best possible seaming surface. Results of this research can be further used in researches, that focus even more in tightness of the paperboard trays manufactured by the assist of digital cutters. Especially in researches, in which a plastic film is seamed on the seaming surface of the tray and a tightness test is carried out.
4 4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 1 JOHDANTO Aikaisemmat tutkimukset Työn tavoitteet ja suorittaminen Hypoteesi Työn rajaus NUUTTAUS STANSSAUS Tasostanssaus Rotaatiostanssaus Mallileikkuri PURISTUSMUOVAUS Puristusmuovauksen esivalmistelut Puristusmuovaustyökalut KOKEELLISEN OSUUDEN SUORITTAMINEN Aihioiden valmistus Vuokien prässäys Vuoka-aihioiden nuuttauskuvioiden analysointi makroskoopilla Vuokien koepalojen valmistelut Saumauspinnan analysointi valomikroskoopilla TULOKSET Prässäystulokset Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvat Vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvat TULOSTEN ANALYSOINTI Prässäystulosten analysointi Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvien analysointi... 33
5 5 7.3 Vuokien koepalojen valomikroskooppikuvien analysointi Sama materiaalipaksuus ja nuuttaustyökalu, eri prässäysparametrit Sama materiaalipaksuus ja prässäysparametrit, eri nuuttaustyökalu Sama nuuttaustyökalu ja prässäysparametrit, eri materiaalipaksuus JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET LIITE I: Kongsberg XE-10 tekniset tiedot. LIITE II: Vuoka-aihioiden koepalojen mikroskooppikuvat nuuttauskuviosta. LIITE III: Vuokien koepalojen mikroskooppikuvat saumauspinnasta.
6 6 SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO b bn br d h hi H Hr r t tn leikkausterän leveys [mm] vastakappaleen uran leveys [mm] nuuttausterän leveys [mm] nuutin paksuus [mm] tunkeuman syvyys [mm] nuutin syvyys [mm] työstökorkeus [mm] nuuttausterän pituus [mm] nuuttausterän pyöristyssäde [mm] materiaalipaksuus [mm] vastakappaleen korkeus [mm] KP PET PV WPET Kehäpaine Polyeteenitereftalaatti Puristusvoima Valkoinen PET-päällysteinen kartonki.
7 7 1 JOHDANTO Nykypäivänä elintarvikemarkkinoiden pakkaukset on pääosin valmistettu muovista. Kyseisiin pakkauksiin on pakattu jauhelihaa, leikkeleitä tai muita vastaavia tuotteita. Tulevaisuudessa muovipakkaukset on mahdollista korvata kartongista valmistetuilla puristusmuovatuilla vuoilla, joihin kuumasaumataan muovikalvo samalla tavalla kuin tämänhetkisiinkin pakkauksiin. Kartonkipakkaukset olisivat ympäristöystävällisempi vaihtoehto nykyisille pakkauksille. Jotta muoviset pakkaukset voitaisiin korvata, kartonkivuokien on oltava vähintään yhtä tiiviitä kuin muovisten pakkausten, mikä on elintarvikkeiden säilymisen edellytys. Kartonkivuokien tiiveyteen vaikuttaa niiden saumauspinnan tasaisuus. Mitä tasaisempi saumauspinta on, sitä paremmin kuumasaumaus onnistuu ja sitä tiiviimpi pakkauksesta tulee (Leminen 2016, s. 27). Tässä tutkimuksessa tutkitaan kartonkivuoan saumauspinnan tasaisuutta, kun vuoka-aihiot ovat valmistettu mallileikkurilla. Kyseinen valmistustapa voisi toimia tasostanssauksen korvaavana menetelmänä puristusmuovattujen polyeteenitereftalaatti-päällystettyjen (PET) kartonkivuokien valmistuksessa, kun valmistetaan pienempiä eriä (Esko 2016a, s. 1 6.). 1.1 Aikaisemmat tutkimukset Aikaisemmissa tutkimuksissa Tanninen (2003), Leminen (2016) Leminen et al. (2015a) ja Leminen et al. (2015b) ovat käsitelleet vuoka-aihioiden valmistamista tasostanssauksella, minkä jälkeen ne ovat prässätty ja kuumasaumattu. Lopuksi valmiiden vuokien tiiveyttä on tutkittu kyseisissä tutkimuksissa. 1.2 Työn tavoitteet ja suorittaminen Kandidaatintyön tavoitteena on ottaa selvää, onko mallileikkurissa käytetyn nuuttausrullan leveydellä vaikutusta puristusmuovatun kartonkivuoan saumauspinnan laatuun. Tutkimus sisältää kirjallisuusosion taivekartonkiaihion stanssauksen eli muotoleikkauksen ja kartonkivuoka-aihion puristusmuovauksen perusperiaatteista. Teorian lisäksi esitetään kokeellisen osuuden suorittamisen periaatteet, minkä jälkeen vuoka-aihioita valmistetaan neljällä erilevyisellä nuuttausrullalla kahdelle eri materiaalipaksuudelle. Nuuttausrullien leveydet ovat 2, 3, 4 ja 6 pt ja käytetyt materiaalit ovat Stora Enson WPET eli valkoinen PET-päällysteinen kartonki (numeroarvot ovat kartongin ja muovipäällysteen
8 8 neliöpainot g/m 2 ) ja WPET (Stora Enso 2017). Vuoka-aihiot prässätään Lappeenrannan teknillisen yliopiston eli LUT:n (engl. Lappeenranta University of Technology) prässäyslinjalla käyttäen neljää eri parametriparia vaihtamalla prässäyslaitteiston kehäpaineen ja puristusvoiman arvoja. Lopuksi kartonkivuoista otetaan koepalat, jotka valetaan muoviin, minkä jälkeen saumauspintaa analysoidaan valomikroskoopin avulla. Loppuanalyysissa vuokien koepalojen eroja tutkitaan seuraavasti: Sama materiaalipaksuus, sama työkalu, eri prässäysparametrit Sama materiaalipaksuus, eri työkalu, samat prässäysparametrit Eri materiaalipaksuus, sama työkalu, samat prässäysparametrit 1.3 Hypoteesi Alustavana hypoteesina on, että paksummalle materiaalille ( WPET) nuuttauskuvion tekoon soveltuvat paremmin leveämmät nuuttausrullat (4 ja 6 pt) ja ohuemmalle materiaalille ( WPET) kapeammat nuuttausrullat (2 ja 3 pt), kun tarkoituksena on saada paras mahdollinen saumauspinta. 1.4 Työn rajaus Työssä keskitytään nuuttauksen, stanssauksen ja puristusmuovauksen perusperiaatteisiin ja laitteistoihin teorian kannalta. Käytännön koemittaukset tehdään kahdelle eri materiaalipaksuudelle neljällä erilevyisellä nuuttausrullalla. Kokeellinen osuus suoritetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston laboratoriotiloissa mallileikkurilla, joka on malliltaan Kongsberg XE-10. Koemittausten tuloksia eli eri kartonkivuokien saumauspinnan laatua analysoidaan valomikroskoopilla. Kartonkivuokaa ei kuumasaumata muovikalvolla, joten tässä työssä ei tarkastella valmiin kartonkivuoan tiiveyttä.
9 9 2 NUUTTAUS Nuuttaus eli vaadittavien taitoslinjojen valmistaminen kartonkiaihioon on edellytys hyvälaatuiselle kartongin taitokselle. Nuuttauksessa työkalu painautuu kartonkiin ja aiheuttaa plastisen muodonmuutoksen, minkä seurauksena kartonkiin syntyy ura, joka toimii saranana taitokselle. Nuutteja käytetään myös parantamaan kartongin muotoutumista puristusmuovauksen eli prässäyksen aikana, minkä lisäksi ne edesauttavat kartongin pysymisen ehjänä prässäysprosessin ajan. (Tanninen et al. 2015, s ) Kuvassa 1 on esitettynä nuuttien eri käyttötarkoitukset. Kuva 1. Nuutin toiminta taitoslinjana sekä prässäyksen hallinnassa (Tanninen et al. 2015, s. 5192). Kuvassa 1 kartongin PET-pinnoite on kartonkia ohuempi. Kartonki on kuvassa valkoisella. Nuuttauksen puoli määritetään käyttötarkoituksen mukaan. Vuoka-aihion nuuttaukset tehdään aina pinnoitetulle puolelle, taitoslinjojen nuuttausten suhteen ei ole samanlaista ehtoa. (Tanninen et al. 2015, s )
10 10 Nuuttauksessa kartongin työstöpuoli, jota vasten työkalu painautuu, lyhenee ja taustapuoli venyy. Näiden seurauksena nuuttiin syntyy veto- ja puristusjännitystiloja. (Iggesund 2010, s ) Kuvassa 2 on havainnollistettu kyseistä ilmiötä. Kuva 2. Veto- ja puristusjännitykset nuutissa (Iggesund 2010, s. 179). Kuvassa 2 on esitettynä kartonkiin (engl. paperboard) aiheutuvat venymä (engl. elongation) ja puristus (engl. compression). Nuuttausrulla (engl. creasing rule) painetaan vastakappaletta (engl. make-ready) vasten. Ilman nuuttausta kartonkia on hyvin vaikea taivuttaa aiheuttamatta murtumaa kartongin päällimmäisissä kerroksissa ja myös yhtenäistä taitoslinjaa on hyvin vaikea määrittää kyseisessä tapauksessa. Onnistuneen nuutin valmistamiseksi on nuuttausparametrien oltava oikeat. (Iggesund 2010 s. 179.) Kuvassa 3 on havainnollistettu nuuttausuran leveyden ja syvyyden suhdetta onnistuneen nuutin kannalta. Nuuttausuran syvyys on y-akselilla ja nuuttausuran leveys on x-akselilla.
11 11 Kuva 3. Nuutin leveyden ja syvyyden suhde kartongin nuuttauksessa (Iggesund 2010, s. 180). Kuvasta 3 nähdään onnistuneen nuutin alue (engl. good creasing area) ja epäonnistuneen nuutin alueet. Epäonnistunut nuuttaus voi johtua nuuttausuran ollessa samanaikaisesti liian syvä (engl. too deep) ja liian kapea (engl. too narrow), liian leveä (engl. too wide) ja liian matala (engl. too shallow) tai liian matala ja liian kapea. Ensimmäisessä tapauksessa kartonki repeää nuuttauksen aikana (engl. the board will crack), toisessa tapauksessa taitoslinja ei ole yhtenäinen taitettaessa (engl. poor corner when folding) ja kolmannessa tapauksessa kartongin pintakerrokset murtuvat taitettaessa (engl. surface plies will crack). (Iggesund 2010, s. 180.) Nuuttauksen onnistumisen kannalta on otettava huomioon useat eri parametrit, jotka ovat esitettynä kuvassa 4.
12 12 Kuva 4. Nuuttaustyökaluun ja nuuttaukseen liittyvät parametrit (Iggesund 2010, s. 180). Kuvassa 4 on esitettynä seuraavat parametrit (Iggesund 2010, s. 180): H työstökorkeus [mm] br nuuttausterän leveys [mm] Hr nuuttausterän pituus [mm] r nuuttausterän kulmapyöristyssäde [mm] h tunkeuman syvyys [mm] hi nuutin syvyys [mm] d nuutin paksuus [mm] t materiaalipaksuus [mm] tn vastakappaleen korkeus [mm] bn vastakappaleen uran leveys [mm].
13 13 3 STANSSAUS Stanssaus eli muotoleikkaus koostuu aihion nuuttauksesta sekä irti leikkaamisesta kartonkilevystä. Stanssauksen suorittamiseksi on olemassa kolme erilaista laitteistotyyppiä, jotka ovat tasostanssi, rotaatiostanssi sekä mallileikkuri. 3.1 Tasostanssaus Tasostanssauksessa leikkaus ja nuuttaus tapahtuvat samanaikaisesti samassa tasossa. Tasostanssiin kartongin syöttö voi tapahtua arkki kerrallaan tai yhtäjaksoisesti rullasta. (Tanninen 2003, s. 28.) Leikkauksessa terä leikkaa kartonkiaihion ulkoreunat jättäen pieniä pykäliä, joiden varassa aihio pysyy kiinni kartonkiarkissa koko stanssausprosessin ajan. Pykälät mahdollistavat myös aihion helpon irrottamisen arkista. (Iggesund 2010, s ) Kuvassa 5 on esitettynä kartonkiarkille nestatut aihiot ja niiden leikkauslinjat yhtenäisenä viivana (valkoinen), nuuttauslinjat katkoviivalla sekä kiinnityspykälät (engl. nicks) aukkoina leikkauslinjoissa. Nestauksessa aihiot sijoitetaan kartonkilevylle siten, että hukkamateriaalia olisi mahdollisimman vähän. Kuva 5. Leikkaus- ja nuuttauslinjat sekä kiinnityspykälät kartonkilevyssä (Iggesund 2010, s. 175).
14 14 Kuvassa 5 nähdään aiemmin mainittujen nuuttaus- ja leikkauslinjojen sekä kiinnityspykälien lisäksi kartonkiarkin ylijäämä (engl. waste), kartongin konesuunta (engl. paperboard MD) sekä poikkisuunta (engl. paperboard CD). Kartonki on anisotrooppinen materiaali eli sen ominaisuudet, kuten jäykkyys, ovat kuitusuunnassa paremmat kuin kuitujen poikkisuunnassa. Kartonkiarkit pyritään laittamaan koneeseen aina siten, että kuitusuunta on sama kuin konesuunta. Kartonkiaihiot sijoitetaan kartonkiarkille siten, että aihion pidempi sivu on samansuuntainen kuitusuunnan kanssa. (Iggesund 2010, s. 136.) Tasostanssauksessa on omat työkalunsa leikkaukselle ja nuuttaukselle. Työkalujen eroavaisuudet ovat terän kärjen geometria sekä terän pituus. Leikkaustyökalu on terävä terässuikale, joka liikkuu edestakaisin pystysuunnassa. Terän molemmilla puolilla on kumiset tyynyt, jotka painavat kartongin työtasoa vasten pitäen sen paikallaan. Tyynyt puristuvat hieman kasaan samalla, kun terä leikkaa kartonkia. Tämä mahdollistaa halutun leikkausjäljen ja -linjan. Leikkaustyökalussa on pieniä lovia, joiden kohdalle terä jättää kiinnityspykälät kartonkiaihion ja -arkin välille. (Iggesund 2010, s ) Kuvassa 6 on esitetty tasostanssauksessa käytettävä leikkaustyökalu, sen molemmin puolin olevat kumityynyt (engl. ejection rubber) sekä kartonkiarkki (engl. paperboard). Kuvassa 7 on sama työkalu sivustapäin. Kuva 6. Leikkaustyökalu ja siihen liittyvät parametrit (Iggesund 2010, s. 174).
15 15 Kuvasta 6 nähtävät parametrit ovat (Iggesund 2010, s. 174): b leikkausterän leveys [mm] H työstökorkeus [mm] t materiaalipaksuus [mm] tn vastakappaleen korkeus [mm] Kuva 7. Leikkaustyökalun (engl. cutting rule) lovi (engl. notch) kiinnityspykälien valmistusta varten (Iggesund 2010, s. 175). Nuuttaustyökaluna on teräksinen pyöristetty terässuikale, joka on hieman lyhyempi verrattuna leikkaustyökaluun. Myös nuuttauksessa työkalu liikkuu edestakaisella pystysuuntaisella liikkeellä. Nuuttauksessa terän lisäksi on vastakappale, jossa on nuuttausterää leveämpi ura. Nuuttausterä painaa kartongin uraan luoden nuutin. (Iggesund 2010, s ) 3.2 Rotaatiostanssaus Rotaatiostanssauksessa pätee samat perusperiaatteet nuuttauksen, leikkauksen ja niiden työkalujen suhteen kuin tasostanssauksessa. Rotaatiostanssauksessa nuuttaus ja leikkaus tapahtuvat prosessin eri vaiheissa. Ensin kartonkilevyyn tehdään nuutit ja sen jälkeen aihio leikataan irti levystä. Rotaatiostanssauksessa nuuttaus- ja leikkaustyökalut ovat sylinterimäisiä ja itse nuuttaus- ja leikkausprosessit tapahtuvat kahden sylinterin välissä. Työkalut toimivat pareittain, toinen työkalu on ulkoneva ja toisessa on sille sopiva vastakappale. Rotaatiostanssi on tasostanssia yksinkertaisempi rakenteeltaan kahdesta eri syystä: siinä ei ole edestakaisin liikkuvia osia ja kevyempi tukirakenne, sillä kerrallaan stanssattava ala on tasostanssia pienempi. (Tanninen 2003, s ) Kuvassa 8 on esitettynä rotaatiostanssi.
16 16 Nuutattu kartonki Hukkamateriaali Valmiit kartonkiaihiot Leikkaustyökalu Kuva 8. Rotaatiostanssauksen periaatekuva (muok. Fogler 2013). 3.3 Mallileikkuri Mallileikkuri on uusin stanssausmenetelmä, joka on tarkoitettu pienimuotoiseen tuotantoon ja prototyyppien valmistukseen. Mallileikkurin etuihin kuuluvat lyhyet asetusajat ja hyvä työnlaatu. Mallileikkurissa nuuttaustyökalu on korvattu nuuttausrullalla, joka pystyy operoimaan työtasoa vasten ilman vastakappaletta. Nuuttausrullan liikerata on 360 astetta sekä edestakainen pystysuunnassa. Leikkaustyökaluna toimii veitsi, jonka liikerata on edestakainen pystysuunnassa. Tämä mahdollistaa kartonkiaihion leikkaamisen jättäen kiinnityspykäliä aihion ja arkin välille. (Esko 2016a, s. 1 6.) Kuvassa 9 on mallileikkurissa käytettävä nuuttausrulla ja kuvassa 10 on mallileikkurissa käytettävä veitsi. Kuva 10. Nuuttausrulla (Esko 2016b).
17 17 Kuva 9. Leikkaustyökalu - veitsi (Esko 2016c). Leikkaus- ja nuuttaustyökalut ovat vierekkäin kiinni kelkassa, joka mahdollistaa nopean työkalun vaihtamisen työstömenetelmästä riippuen. Kelkka on puolestaan kiinni palkissa, joka on molemmista päistään kiinni kiskoissa, jotka ovat kohtisuorassa palkin pituussuuntaan nähden. (Esko 2016a, s. 1 6.) Kuvassa 11 on esitettynä mallileikkuri ja mahdolliset liikeradat. X Z Y Kuva 11. Kongsberg XE-10 ja liikeradat (muok. Esko 2017). Työkalun liikerata rajoittuu suuntaan Z, kelkan liikerata rajoittuu suuntaan X eli palkin pituussuuntaan ja palkin liikerata rajoittuu suuntaan Y eli kiskojen pituussuuntaan. Tarkemmat mallileikkurin tiedot löytyvät taulukosta 1 kokeellisen osuuden suorittamisen luvusta.
18 18 4 PURISTUSMUOVAUS Puristusmuovaus on nykypäivänä edullisin ja tehokkain tapa valmistaa kartongista kolmiulotteisia objekteja, kuten vuokia. Puristusmuovauksessa kartonkiaihioon luodaan pysyvä plastinen muodonmuutos, minkä lopputuloksena syntyy kartonkivuoka. (Tanninen 2003, s. 33.) Puristusmuovausprosessin vaiheet ovat esitettynä kuvassa 14. Kuva 14. Puristusmuovaus prosessin vaiheet (Leminen et al. 2015a, s. 250). Kuvassa 14 on esitettynä seuraavat vaiheet (Leminen et al. 2015a, s. 250): 1. Nuutattu kartonkivuoka-aihio asetetaan kehä- ja naarastyökalun väliin. 2. Kehätyökalu painaa aihion naarastyökalua vasten ja pitää sen paikoillaan. 3. Urostyökalu painaa aihion naarastyökalua vasten muovaten vuoan. Kehätyökalu säätelee sen puristusvoimaa muovauksen aikana. 4. Urostyökalu pysyy painautuneena naarastyökalua vasten ennalta säädetyn puristusajan mukaisesti. PET-päällyste pehmenee ja sinetöi nurkkien nuutit yhteen. 5. Kehätyökalu litistää vuoan laipan. 6. Valmis vuoka poistetaan ja sen tilalle tulee uusi aihio. Vuoka saa lopullisen jäykkyytensä jäähtyessään.
19 Puristusmuovauksen esivalmistelut Ennen kuin kartonkiaihio puristusmuovataan, on otettava huomioon vaadittavat esivalmistelut. Kartongin puristusmuovattavuuteen vaikuttavat nuuttauskuviot, kartongin kosteus, materiaalipaksuus sekä ulkopuolisen pinnoitteen paksuus. (Iggesund 2010, s. 213; Tanninen 2003, s. 15.) Nuuttauskuviot helpottavat materiaalin venymistä vuoka-aihion kriittisimmissä kohdissa eli nurkissa. Kartongin kosteus edesauttaa muotoutumista lisäämällä sen venymisominaisuuksia ja täten ehkäisemällä kartongin repeytymistä. (Tanninen 2003, s ) Vuoan valmistuksessa kartongin suhteellinen kosteusprosentti tulisi olla 9 11 %:a. (Tanninen 2003, s. 33). Aihion materiaalipaksuus vaikuttaa puristusmuovaustyökalujen valintaan. Työkalujen väliin ei saa jäädä välystä. Aihion vuoan ulkopuolisen pinnoitteen paksuus tulisi olla olematon tai hyvin ohut, jotta vältyttäisiin materiaalin murtumilta. (Iggesund 2010, s. 214.) Aihion esivalmisteluun liittyvät nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 12. Kuva 12. Puristusmuovatun vuoan kartonkiaihio nuuttauskuvioineen (Tanninen et al. 2015, s. 5192). Nuuttauskuvioon liittyviä parametreja ovat nuuttien jatkeiden leikkauspisteen paikka, lukumäärä ja leveys sekä eri riveissä olevien nuuttien pituudet, vierekkäisten nuuttien välinen minimietäisyys ja lisänuuttien, eli reunaan nähden kohtisuorassa olevien nuuttien, välinen etäisyys (Tanninen et al. 2015, s. 5196). Kuvassa 13 on esitettynä esimerkkejä aihion nurkan nuuttauskuvioista.
20 20 Kuva 13. Esimerkkejä aihion nurkan nuuttauskuvioista (muok. Tanninen et al. 2015, s. 5194). Puristusmuovauslaitteistoon liittyvät parametrit ovat kehäpaine, puristusvoima, puristustyökalun lämpötila sekä puristusaika. Kehäpaineella säädetään aihioin liukumista kehätyökalun ja naarastyökalun välillä. Puristusvoima on voima, joka syntyy muottien väliin puristusmuovauksen lopussa. Puristustyökalun lämpötila edesauttaa kartonkiaihioin muovautumista sekä kosteuden haihtumista. Puristusaika eli pitoaika on aika, jolloin maksimipuristusvoima vaikuttaa. (Tanninen 2003, s. 34.) 4.2 Puristusmuovaustyökalut Puristusmuovauksessa on käytössä kehä-, uros- ja naarastyökalu. Kehätyökalun tehtävänä on pitää kartonkiaihio tukevasti naarastyökalua vasten. (Leminen et al. 2015b, s. 51.) Naarastyökalu on esilämmitettävä, jotta kartongin muovautuvuus parantuisi prässäyksen aikana. Lämpötilan tulee olla alle 200 C, jotta vältyttäisiin kartongin repeytymiseltä sekä PET-päällysteen sulamiselta. Urostyökalua on myös esilämmitettävä PET-päällysteen paremman saumautumisen takia. Lämpötilan tulee olla alle 60 C, jotta vältyttäisiin PETpäällysteen liialliselta sulamiselta ja irtoamiselta kartongin pinnasta. Kehätyökalua ei esilämmitetä, koska sillä on pieni merkitys puristusmuovauksessa. (Tanninen 2003, s. 59.)
21 21 5 KOKEELLISEN OSUUDEN SUORITTAMINEN Kokeellinen osuus voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vuoka-aihioiden valmistukseen, vuokien prässäykseen, vuoka-aihioiden nuuttauskuvioiden makroskooppitarkasteluun, vuoan koepalojen valmisteluun sekä valomikroskoopilla tehtävään koepalojen saumauspinnan analysointiin. Kaksi ensimmäistä vaihetta suoritetaan LUT:n pakkaustekniikanlaboratoriossa ja kolme viimeistä vaihetta suoritetaan LUT:n metallurgian laboratoriossa. 5.1 Aihioiden valmistus Aihioiden valmistuksessa käytetään neljää eri nuuttausrullaa, joiden koot ovat 2, 3, 4 ja 6 pt. Vastaavat koot millimetreinä ovat 0.706, 1.058, ja mm. Aihiot valmistetaan Kongsberg XE-10 mallileikkurilla, joka on aiemmin esitettynä kuvassa 11. Taulukossa 1 on esitettynä kyseisen mallileikkurin tekniset tiedot. Taulukon 1 alkuperäinen versio on Englanniksi liitteessä I. Taulukko 1. Kongsberg XE-10 tekniset tiedot suomennettuna (Esko 2016a, s. 1 6). Työalue 31.5 x x 1100 mm Maksimi arkki koko 39.4 x x 1500 mm Kokonais mitat (PxL) 64.2 x x 1580 mm Paino 385 lbs 175 kg Maksimi nopeus (1) 64 m/min 42 IPS Maksimi kiihtyvyys (1) 12 m/s 2 1.2G Servo resoluutio <.0002 < mm Toistettavuus +/ /- 20 µm
22 22 Taulukko 1 jatkuu. Kongsberg XE-10 tekniset tiedot suomennettuna (Esko 2016a, s. 1 6). Maksimi vaakasuuntainen 200N 45 lbs. voima leikkausvoima Maksimi pystysuuntainen 100N 25 lbs. voima työkalun voima.787 Poikittainen välys (2) 20mm Hallintajärjestelmä XE Opas DynaGuard Safety System suojelee käyttäjää ja muita ympärillä olevia mahdollisilta koneen vaaroilta. Käyttöturvallisuus Lisäksi, koneessa on hätäpysäytysnappi ja varoitusvalo, joka palaa laitteen ollessa päällä. (1) Maksimi nopeus ja kiihtyvyys ovat mitattu X- ja Y-akseleiden nopeusvektoreiden resultantista. (2) Mitattu ilman leikkaus alusmattoa. Aihioiden materiaaleina käytetään kahta eri PET-päällysteistä kartonkia, jotka ovat Stora Enson Trayforma WPET sekä Trayforma WPET. Taulukossa 2 on näiden materiaalien tärkeimmät ominaisuudet. Taulukko 2. Koemateriaalien tekniset tiedot (Stora Enso 2015). Parametri \ Materiaali Trayforma Trayforma Standardi WPET WPET PET-päällystetty kartonki: Neliöpaino [g/m 2 ] ISO 536 Muovin määrä, kääntöpuoli [g/m 2 ] Tehdaskohtainen Paksuus [µm] ISO 534 Peruskartonki: Neliöpaino [g/m 2 ] ISO 536 Paksuus [µm] ISO 534 Jäykkyys, L&W 15, konesuunta [mn] ISO
23 23 Taulukko 2 jatkuu. Koemateriaalien tekniset tiedot (Stora Enso 2015). Parametri \ Materiaali Trayforma Trayforma Standardi WPET WPET Jäykkyys L&W 15, poikkisuunta [mn] Kosteus [%] ISO 287 Kirkkaus D65/10, yläpuoli [%] ISO Pinnankarheus, Bendtsen, yläpuoli [ml/min] Pinnankarheus, Bendtsen, kääntöpuoli [ml/min] ISO Venymä, poikkisuunta [%] ISO Taulukosta 2 nähdään, miten ohuemman kartongin neliöpainon ollessa noin 60 % paksumman kartongin neliöpainosta, niin ohuemman kartongin jäykkyys on vain noin 16 % paksumman kartongin jäykkyydestä sekä kone- että poikkisuunnassa. Kartonki, jolla on matala jäykkyys, ei välttämättä sovellu materiaaliksi vuokien valmistukseen Aihioihin tehtävä nuuttauskuvio pysyy samana riippumatta käytettävän nuuttausrullan leveydestä sekä aihion materiaalista. Nuuttauskuvio on esitettynä kuvassa 15.
24 24 Kuva 15. Nuuttauskuvio Jokaisella materiaali- ja työkaluparilla valmistetaan 16 vuoka-aihiota. Kaikkiaan aihioita on 128. Valmiit aihiot laitetaan olosuhdekaappiin noin vuorokaudeksi ennen prässäystä. Olosuhdekaapin lämpötila on 23 C ja suhteellinen kosteus on 80 %. Kun aihiot otettiin kaapista, niin sekä WPET ja WPET materiaaleista otettiin yksi aihio sivuun kosteuden mittaamista varten WPET aihion suhteellinen kosteus oli 5,9 % ja vastaavasti WPET oli 7,56 %. Tämän lisäksi sivuun otettiin jokaisesta työkaluja materiaaliparilla valmistetuista aihioista yksi kappale, yhteensä kahdeksan aihioita, myöhemmin makroskoopilla sekä valomikroskoopilla suoritettavaa nuuttauskuvion analysointia varten. 5.2 Vuokien prässäys Vuokien prässäys suoritetaan LUT pakkauslinjalla. Prässäystä varten valittiin seuraavat parametrit: urostyökalun lämpötila 16.4 C, naarastyökalun lämpötila 170 C, puristuksen pitoaika 600 ms ja näiden lisäksi on vielä puristusvoima sekä kehäpaine, joiden arvoja vaihdettiin prässäysten välillä, jotta saataisiin vaihtelevuutta vuokien laatuun. Vuokien
25 25 prässäyksessä käytettäviä työkaluja, uros-, naaras- ja kehätyökaluja, ei vaihdettu, kun siirryttiin materiaalipaksuudesta toiseen. Tämän seurauksena ohuempaa materiaalia prässättäessä työkalujen välillä oli materiaalipaksuuden erosta johtuva pieni välys. Prässäys suoritettiin vaihtaen puristusvoiman ja kehäpaineen arvoja. Käytetyt arvot ovat seuraavat: puristusvoima 200 % (150 kn) puristusvoima 50 % (40 kn) kehäpaine 40 % (2 kn) kehäpaine 30 % (1,5 kn) Ensimmäisessä vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 200 % ja kehäpaineeksi 40 %. Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta prässättäväksi. Aihioita oli yhteensä 32 kappaletta. Toisessa vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 200 % ja kehäpaineeksi 30 %. Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta prässättäväksi. Aihioita oli yhteensä 32 kappaletta. Kolmannessa vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 50 % ja kehäpaineeksi 40 %. Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin neljä kappaletta prässättäväksi paitsi WPET 6 pt ja WPET 4 pt, jotka valittiin suhteellisen kosteuden tarkasteluun. Tämän lisäksi prässäykseen oli joutunut yksi ylimääräinen WPET 2 pt aihio. Aihioita oli yhteensä 31 kappaletta. Viimeisessä vaiheessa parametreiksi valittiin puristusvoimaksi 50 % ja kehäpaineeksi 30 %. Kustakin työkalu- ja materiaaliparilla valmistetuista aihioista valittiin kolme kappaletta prässättäväksi vähennettynä yksi WPET 2 pt aihio, joka prässättiin jo edellisessä vaiheessa. Aihioita oli yhteensä 23 kappaletta. 5.3 Vuoka-aihioiden nuuttauskuvioiden analysointi makroskoopilla Erilleen otettuja vuoka-aihioita tarkasteltiin makroskoopilla. Kerrallaan tutkittava neliömäinen alue on noin 16 mm pitkä. Makroskoopin kirkkaus ja tarkkuus säädettiin siten, että kartongissa olevat nuutit olivat havaittavissa makroskooppikuvassa. Kuvaan lisättiin 1 mm ja 3 mm skaalat havainnoinnin helpottamiseksi.
26 Vuokien koepalojen valmistelut Ennen kuin mikroskooppianalyysi on mahdollista, jokaisesta vuoasta on otettava koepala, joka valetaan muoviseokseen pyöreässä muotissa. Muoviseosta varten tarvitaan akryylimassaa (ClaroCit Powder) ja sille vastaavaa kovetetta (ClaroCit Liquid). Pyöreät muotit ovat mitoiltaan joko 30 x 20 mm (halkaisija x korkeus) tai 40 x 25 mm. Muotteja oli erikokoisia rajoitetun saatavuuden takia. Muotin koko ei vaikuta saumauspinnan laatuun. Jokaisesta vuokatyypistä (materiaali, työkalu, prässäysparametrit), esimerkiksi WPET, 6 pt, puristusvoima 50 % ja kehäpaine 30 %, valittiin satunnaisesti yksi ehjä vuoka. Jos vuokatyypistä ei ollut olemassa ainuttakaan ehjää kappaletta, niin kyseinen vuokatyyppi hylätään. Kuvassa 16 on esimerkki hylätystä vuoasta. Kuva 16. Hajonnut vuoka WPET, 4 pt, puristusvoima 50 % ja kehäpaine 40 %. Ehjien vuokien nurkista otettiin koepalat, joiden mitat ovat joko 8 x 30 mm (leveys x pituus) tai 8 x 40 mm muotista riippuen. Ehjästä vuoasta valittiin sattumanvaraisesti yksi nurkka, josta koepala otettiin. Koepalat sijoitettiin muotin pohjalle siten, että pohjaa vasten oleva koepalan pinta oli suora. Tämän jälkeen valmistettiin muoviseos akryylimassasta ja sen kovetteesta. Valmis seos kaadettiin muottiin siten, että koepala peittyi kokonaan. Valun oli annettava kuivua vähintään kolme tuntia, minkä jälkeen koepalat merkittiin tunnistettavasti
27 27 (materiaali, työkalu, parametrit). Tutkittava pinta eli valun pohja hiottiin vesilaikalla ja kuivattiin valomikroskooppianalyysia varten. Kuvassa 17 on esitettynä muoviin valetut koepalat, jotka valmistettiin erikokoisilla muoteilla sekä hiottiin vesilaikalla Kuva 17. Kartonkivuoan saumauspinnasta otetut koepalat muoviin valettuna. 5.5 Saumauspinnan analysointi valomikroskoopilla Muoviin valettuja koepaloja tarkasteltiin valomikroskoopilla. Kerrallaan tutkittava neliömäinen alue on noin 2400 µm pitkä. Tämän vuoksi koepalasta pyrittiin valitsemaan kohta, jossa saumauspinnan epätasaisuus on suurimmillaan. Valomikroskoopin kirkkaus ja tarkkuus säädettiin siten, että kuvasta erottaisi selkeästi kartongin pinnat sitä ympäröivästä muovista. Valomikroskoopilla otettuun kuvaan lisättiin 100 µm skaala havainnoinnin helpottamiseksi.
28 28 6 TULOKSET Kokeellisen osuuden tulokset voidaan jakaa vuokien prässäystuloksiin, vuoka-aihioiden makroskooppi ja valomikroskooppikuviin sekä saumauspinnan valomikroskooppikuviin. 6.1 Prässäystulokset Taulukossa 3 on esitettynä onnistuneiden vuokien määrä eri prässäysparametreilla. Taulukossa 3 esitetyt tulokset voidaan lukea seuraavalla tavalla: onnistuneet vuoat/prässätyt aihiot. Kaiken kaikkiaan prässättyjä aihioita on 118, joista 83 onnistui. Taulukko 3. Vuokien prässäystulokset. PV eli puristusvoima ja KP eli kehäpaine. Parametrit PV 200 % Aihiot KP 40 % PV 200 % KP 30 % PV 50 % KP 40 % PV 50 % KP 30 % Yhteensä [kpl] WPET 2 pt 2 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 3 12 / WPET 3 pt 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 3 15 / WPET 4 pt 4 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 3 14 / WPET 6 pt 2 / 4 4 / 4 3 / 3 3 / 3 12 / WPET 2 pt 1 / 4 4 / 4 1 / 5 2 / 2 8 / WPET 3 pt 1 / 4 4 / 4 0 / 4 3 / 3 8 / WPET 4 pt 0 / 4 4 / 4 0 / 3 3 / 3 7 / WPET 6 pt 0 / 4 4 / 4 0 / 4 3 / 3 7 / 15 Yhteensä [kpl] 14 / / / / / Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvat WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 18.
29 29 Kuva WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot. Kuvassa 18 pidempi apumittaviiva on 3 mm ja lyhyempi 1 mm. Nuuttausrullien leveydet ovat kuvassa vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot ovat esitettynä kuvassa 19. Apumittaviivat ja nuuttausrullien leveyksien järjestys ovat samat kuin kuvassa 18. Kuva WPET aihioihin tehdyt nuuttauskuviot.
30 30 Kuvissa 20 ja 21 on esimerkkejä vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvista. Kaikki vuokaaihioiden valomikroskooppikuvat löytyvät liitteestä II. PET-pinnoite Nuutti Kuva WPET 6 pt. PET-pinnoite Nuutti Kuva WPET 3 pt.
31 Vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvat Tässä osiossa on esitettynä muutamia esimerkkikuvia eri vuokien koepalojen saumauspinnoista. Kaikki valomikroskooppikuvat koepalojen saumauspinnoista ovat liitteessä III. Kuvissa 22 ja 23 on esitettynä esimerkkejä WPET:stä valmistettujen vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvista ja kuvissa 24, 26 ja 27 on esitettynä esimerkkejä WPET:stä valmistettujen vuokien koepalojen saumauspinnan valomikroskooppikuvista. Kaikissa kuvissa yläpuoli vastaa saumauspintaa. Oikein muotoutunut nuutti Vajaavaisesti muotoutunut nuutti Kuva WPET. Vasemmalla 2 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 50 % sekä KP 40 %. Kuva WPET. Vasemmalla 4 pt, PV 200 % sekä KP 30 % ja oikealla 4 pt, PV 50 % sekä KP 30 %.
32 32 Kuva WPET. vasemmalla 3 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 3 pt, PV 50 % sekä KP 40 % Kuva WPET. vasemmalla 4 pt, PV 200 % sekä KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 50 % sekä KP 40 %. Kuva WPET. vasemmalla 6 pt, PV 50 % sekä KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 50 % sekä KP 40 %.
33 33 7 TULOSTEN ANALYSOINTI Tulosten analysointi jaetaan prässäystulosten, vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvien sekä vuoista otettujen koepalojen saumauspinnan analysointiin. 7.1 Prässäystulosten analysointi Taulukosta 3 voidaan nähdä, että WPET ei kestänyt suurempaa kehäpainetta (40 %), jota käytettiin prässäyksessä. Ainoastaan kolme vuokaa onnistui kyseisellä kehäpaineella. WPET :stä valmistettujen vuokien onnistumisprosentti suuremmalla kehäpaineella on 9,4 %. WPET puolestaan kesti suuremman kehäpaineen kuutta rikkinäistä vuokaa lukuun ottamatta. WPET :stä valmistettujen vuokien onnistumisprosentti suuremmalla kehäpaineella on 80,6 %. Pienempää kehäpainetta (30 %) käyttäen WPET ja WPET vuokien onnistumisprosentti on 100 %. Puristusvoiman eri arvoilla (200 % ja 50 %) ei näkynyt olevan vaikutusta prässäysten onnistumiseen. 7.2 Vuoka-aihioiden makroskooppi- ja valomikroskooppikuvien analysointi Makroskooppikuvista (kuvat 18 ja 19) voidaan nähdä selkeästi käytettyjen nuuttausrullien leveyserot nuuttien leveyksissä eri materiaalipaksuuksilla. Nuutit ovat selkeämmin nähtävissä WPET aihioissa. Tämä voi johtua erilaisesta valaistuksesta, sillä se säädettiin käsivaraisesti jokaista kuvaa otettaessa. Vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvista voidaan nähdä, että osassa vuoka-aihioista nuuttausjäljet ovat selkeästi nähtävissä ja osassa ei. Hyvin näkyvistä nuuttausjäljistä esimerkkeinä ovat kuvat 20 ja 21, joissa on selkeä nuuteista aiheutuva aaltomainen kuvio. Kuvassa 27 on puolestaan esitettynä vaikeammin havaittavissa olevia tai jopa havaitsemattomia nuuttauskuvioita. Kyseinen ilmiö johtuu todennäköisimmin valomikroskooppikuvaan huonosti valitusta tarkasteltavasta alueesta.
34 34 Kuva 27. Vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat, joista ei näy jälkiä nuuttauksesta. Kuvassa 27 olevat materiaalipaksuudet ja käytetyt työkalut vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: WPET 2 pt, WPET 3 pt, WPET 2 pt ja WPET 6 pt. 7.3 Vuokien koepalojen valomikroskooppikuvien analysointi Koepalojen saumauspintojen laatua vertaillaan seuraavin ehdoin, kun vuokien valmistuksessa on käytettynä: Sama materiaalipaksuus, sama nuuttaustyökalu, eri prässäysparametrit Sama materiaalipaksuus, eri nuuttaustyökalu, samat prässäysparametrit Eri materiaalipaksuus, sama nuuttaustyökalu, samat prässäysparametrit Sama materiaalipaksuus ja nuuttaustyökalu, eri prässäysparametrit Kuvassa 28 on esitettynä prässäysparametrien vaikutus saumauspintaan, kun materiaali ( WPET) ja nuuttausrullan leveys (2 pt) pysyvät samoina.
35 35 Kuva WPET 2 pt. Vasemmalla PV 200 % ja KP 30 %, oikealla PV 50 % ja KP 30 %. Kuten kuvasta 28 näkee, kun puristusvoima vaihtuu 200 %:sta 50 %:iin, niin saumauspinnan tasaisuudessa ei tapahdu juurikaan muutosta. Molemmissa tapauksissa pinnan tasaisuus on varsin hyvä. Kuvassa 29 on esitettynä prässäysparametrien vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja nuuttausrullan leveyden (6 pt) ollessa samat. Kuva WPET 6 pt. Vasemmalla PV 200 % ja KP 30 %, oikealla PV 50 % ja KP 30 %. Kuvasta 29 nähdään, miten huonosti nuuttausrullan 6 pt leveys soveltuu ohuemmalle materiaalille. Molemmilla prässäysparametrin arvoilla nuuttien kokoonpuristuminen on
36 36 vajaata. Kun puristusvoima vaihtuu 200 %:sta 50 %:iin, niin nuuttien kokoonpuristuminen on huonompaa. Kuvassa 30 on esitettynä prässäysparametrien muuttumisen vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja nuuttausrullan leveyden (3 pt) ollessa samat. Kuva WPET 3 pt. Prässäysparametrit vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: PV 200 % KP 30 %, PV 50 % KP 30 %, PV 200 % KP 40 % sekä PV 50 % KP 40 %. Kuvasta 30 nähdään, että suuremmalla puristusvoimalla nuutit puristuvat kokoon paremmin. Suurempi kehäpaine korostaa vajavaisesti kokoon puristuneiden nuuttien kokoa. Kuvassa 31 on esitettynä prässäysparametrien muuttumisen vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja nuuttausrullan leveyden (6 pt) ollessa samat.
37 37 Kuva WPET 6 pt. Prässäysparametrit vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: PV 200 % KP 30 %, PV 50 % KP 30 %, PV 200 % KP 40 % sekä PV 50 % KP 40 %. Kuvasta 31 nähdään, että suuremmalla puristusvoimalla tehdyt prässäykset aiheuttavat ilmiön, jossa joka toinen nuutti on muotoutunut hyvin ja joka toinen on puristunut kasaan vajavaisesti. Pienemmällä puristusvoimalla aikaansaadut nuutit ovat hyvin muotoutuneita, mutta pienemmällä kehäpaineella nuutti on jäänyt hieman juuresta avoimeksi. Kuvissa, joissa on kuvattu pienemmällä puristusvoimalla tehtyjä nuutteja, ei näy onnistuneen nuutin viereistä nuuttia. Täten ei siis voida olettaa, etteikö sama ilmiö olisi toistunut kuten suuremman puristusvoiman tapauksissa Sama materiaalipaksuus ja prässäysparametrit, eri nuuttaustyökalu Kuvassa 32 nähdään nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja prässäysparametrien (PV 50 % KP 30 %) ollessa samat.
38 38 Kuva WPET PV 50 % KP 30%. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. Kuten kuvasta 32 nähdään, niin nuuttausrullan leveyden kasvaessa nuuteissa on havaittavissa kasvavassa määrin vajaata kokoonpuristumista. Nuuttausrullan leveyden ollessa 2 pt saatiin saumauspinnasta varsin hyvä, kun puolestaan 6 pt rullalla saatu pinta on todella epätasainen. Ilmiön voi selittää materiaalipaksuudelle ja nuuttaustyökalun leveydelle määritetyillä viitearvoilla, jotka perustuvat oikeanlaisten nuuttien geometrian saavuttamiseen, mikä on edellytyksenä puristusmuovauksen onnistumiselle (Leminen 2016, s ). Viitearvot ovat seuraavat: materiaalipaksuuden ollessa välillä mm on nuuttaustyökalun leveyden oltava 0.70 mm luokkaa (Iggesund 2010, s. 180). Arvot toteutuvat, kun materiaalina on WPET (paksuus mm) ja nuuttausrullan leveytenä 2 pt (0.706 mm). Muissa tapauksissa nuuttausrullan leveys on liian suuri, mikä selittää kuvassa 32 nähtävän saumauspinnan epätasaisuuden kasvun leveämpään rullaan vaihdettaessa.
39 39 Kuvassa 33 nähdään nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja prässäysparametrien (PV 200 % KP 30 %) ollessa samat. Kuva WPET PV 200 % KP 30 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. Kuvassa 33 on käytetty suurempaa puristusvoimaa verrattuna kuvaan 32. Sama ilmiö kuitenkin toistuu, eli nuuttausrullan leveyden kasvaessa vajavaisesti kokoon puristuneiden nuuttien määrä lisääntyy. Ohuin nuuttausrulla johtaa parhaaseen pinnanlaatuun, kun taas paksuin antaa huonoimman tuloksen. Kuvassa 34 on esitettynä nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja prässäysparametrien (PV 50 % KP 30 %) ollessa samat.
40 40 Kuva WPET PV 50 % KP 30 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. Kuvasta 34 nähdään, kuinka leveämpi nuuttausrulla soveltuu paremmin paksummalle materiaalille. Vajaita nuutteja on vähemmän oletettavasti sekä 4 että 6 pt:llä valmistetuilla vuoilla kuin 2 ja 3 pt:llä. Paksummalle materiaalille on annettu seuraavat viitearvot: materiaalipaksuuden ollessa vähintään 0.55 mm on nuuttaustyökalun leveyden oltava 1.05 mm (Iggesund 2010, s. 180). Viitearvot melkein toteutuvat, kun materiaalina on WPET (paksuus mm) ja nuuttausrullan leveytenä 3 pt (1.058 mm). Nuuttausrullilla 4 ja 6 pt on kuitenkin saatu parempi tulos kuin 3 pt rullalla, vaikka nuuttien kokoonpuristuminen onkin jäänyt hieman vajaaksi. Kuvassa 35 on esitettynä nuuttausrullan leveyden vaikutus saumauspintaan materiaalin ( WPET) ja prässäysparametrien (PV 200 % KP 40 %) ollessa samat.
41 41 Kuva WPET PV 200 % KP 40 %. Nuuttausrullien leveydet vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin: 2, 3, 4 ja 6 pt. Kuvassa 35 on sama ilmiö kuin kuvassa 34 eli nähdään, kuinka leveämmät nuuttausrullat (4 ja 6 pt) soveltuvat paremmin paksummalle materiaalille. Tällä kertaa kokoonpuristuminen on 4 ja 6 pt rullilla tehdyissä vuoissa parempaa suuremman puristusvoiman ansiosta Sama nuuttaustyökalu ja prässäysparametrit, eri materiaalipaksuus Kuvissa 36, 37, 38 ja 39 nähdään miten saumauspintaan vaikuttaa, kun käytetty nuuttausrulla ja prässäysparametrit ovat samat, mutta materiaalipaksuus on eri. Kuvissa 36, 37, 38 ja 39 vasemmalla on WPET ja oikealla WPET, prässäysparametreina on käytetty PV 50 % ja KP 30 %.
42 42 Kuva pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla WPET ja oikealla WPET. Kuvassa 36 nähdään selkeästi, että 2 pt levyinen nuuttausrulla soveltuu paremmin ohuemmalle materiaalille. Paksummalla kartongilla on havaittavissa vajavaisesti muotoutunut nuutti, mikä aiheuttaa noin 300 µm leveän ja 200 µm syvän aukon saumauspintaan. Kuva pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla WPET ja oikealla WPET. Kuvassa 37 sekä ohuemmalla että paksummalla materiaalilla nähdään vajavaisesti muotoutuneita nuutteja. Ohuemmalla kartongilla on 100 µm leveä ja syvä aukko saumauspinnassa, kun paksummalla kartongilla aukko on noin 300 µm leveä ja 150 µm syvä.
43 43 Kuva pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla WPET ja oikealla WPET. Kuvasta 38 nähdään, miten ohuemmalle kartongille saumauspintaan on tullut noin 700 µm levyinen ja 200 µm syvä aukko. Paksummalla materiaalilla saumauspinta on varsin hyvä lukuun ottamatta nuuttien juurissa olevaa pientä väljyyttä. Kuva pt, PV 50 % KP 30 %. Vasemmalla WPET ja oikealla WPET. Kuvassa 39 näkyy, kuinka huonosti liian leveä nuuttausrulla soveltuu liian ohuelle materiaalille. Ohuemman kartongin saumauspinnassa ei ole yli 400 µm pituista tasaista kohtaa. Paksumman kartongin saumauspinta on varsin hyvä lukuun ottamatta nuutin juuressa olevaa pientä väljyyttä. Kuvista 36, 37, 38 ja 39 nähdään aiemmin todettu työkalun leveyden vaikutus saumauspintaan. Ohuemmalla materiaalilla saumauspinnan aukot kasvavat leveyden kasvaessa ja paksummalla materiaalilla päinvastoin.
44 44 8 JOHTOPÄÄTÖKSET Valomikroskooppikuvien analysoinnin perusteella voidaan todeta, että kapeampi nuuttausrulla (2 pt) soveltuu parhaiten WPET:lle. 3 pt levyinen nuuttausrulla ei soveltunut kovin hyvin kummallekaan kartonkipaksuudelle. Se jätti molempiin vajavaisesti muotoutuneita nuutteja. 4 ja 6 pt levyiset nuuttausrullat soveltuivat parhaiten WPET:lle. Nuuttien muotoutuminen näissä tapauksissa oli hyvää lukuun ottamatta nuutin juureen jäävää pientä vajaata muototumista, mikä voidaan todennäköisesti korjata lisäämällä joko puristusvoimaa tai puristusaikaa. Edellä mainittujen huomioiden seurauksena voidaan siis todeta, että alkuhypoteesi toteutui. Prässäystulosten perusteella voidaan sanoa, että liian suuri kehäpaine (40 %) ei sovellu WPET:stä valmistettujen vuokien valmistamiseen, sillä onnistuneiden vuokien määrä jäi todella alhaiseksi. Prässissä käytetyt lukuarvot puristusvoimassa ja kehäpaineessa vaikuttivat vain vähän lopulliseen saumauspintaan. Suurempi puristusvoiman arvo edesauttoi hieman nuuttien kokoonpuristumista, kun materiaalina oli WPET. Materiaalipaksuudelle oikein valittu nuuttausrullan leveys vaikutti merkittävimmin saumauspinnan tasaisuuteen. Tulosten virhelähteiksi voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat: kulmista otettujen koepalojen määrä vuokien määrään nähden sekä vuoka-aihioiden kosteuserot. Kaiken kaikkiaan vuokien kulmista otettuja koepaloja oli 27 kappaletta, kun ehjien vuokien kokonaismäärä oli 83 kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että mahdollisten kulmista otettavien koepalojen määrä oli 332. Suurempi määrä muoviin valettuja ja mikroskooppilla tutkittuja koepaloja olisi johtanut luotettavimpiin koetuloksiin. Sekä WPET:in että WPET:in suhteelliset kosteusprosentit olivat alle suositusten, mikä voi aiheuttaa kartongin huonomman muovautumisen prässäyksen aikana, mikä puolestaan johtaa vuoan hajoamiseen tai nuuttien vajaaseen muotoutumiseen. Tätä tutkimusta voidaan käyttää jatkotutkimuksessa, jossa vuoka-aihiot valmistetaan edellä mainittujen nuuttausrullien leveyksien suositusten mukaan ja jossa tutkitaan suurempaa määrä koekappaleita samalla tavalla valmistetuista vuoista. Jatkotutkimukseen voidaan
45 45 myös sisällyttää suositusten mukaiset suhteelliset kosteusprosentit kullekin materiaalille. Tämä tutkimus soveltuu myös taustaselvitykseksi jatkotutkimukselle, jossa vuoat kuumasaumataan ja niille suoritetaan tiiveystesti. Tämä antaisi paremman kuvan vuokien todellisesta tiiveydestä ja saumauspinnan riittävästä laadusta.
46 46 LÄHTEET Esko. 2016a. Dieless digital cutting and creasing for folding carton packaging Kongsberg XE10 Brochure. 6 s. Esko. 2016b. Kongsberg bits and blades [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. Saatavissa: Esko. 2016c. Kongsberg bits and blades [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. Saatavissa: Esko Sample making with Kongsberg XE [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. Saatavissa: Fogler, W Die Cutting to Die For [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. Saatavissa: Iggesund Reference Manual. 214 s. Leminen, V Leak-Proof Heat Sealing of Press-Formed Paperboard Trays. Tohtori väitöskirja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 73 s. Leminen, V., Kainusalmi, M., Tanninen, P., Lindell, H., Varis, J., Ovaska, S-S., Backfold, K., Mielonen, K., Pitkänen, K., Sipiläinen-Malm, T., Rusko, E., Hakola, L., Sarfraz, J., Ihalainen, P. ja Peltonen, J. 2015a. Ways for Improving the Safety of Fibre-based Food Packages. Proceedings of the 27th IAPRI Symposium on Packaging Valencia, Spain S
47 47 Leminen, V., Mäkelä, P., Tanninen, P. ja Varis, J. 2015b. Methods for Analyzing the Structure of Creases in Heat Sealed Paperboard Packages. Journal of Applied Packaging, 7: 1. S Stora Enso Tray board for conventional and microwave oven use [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. 1 s. Saatavissa PDF-tiedostona: 40-en.pdf Stora Enso Trayforma [verkkodokumentti]. Julkaistu [Viitattu ]. Saatavissa: Tanninen, P Muovipäällystetystä kartongista valmistettujen vuoka-aihioiden nuuttaus. Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Konetekniikan osasto. 82 s. Tanninen, P., Leminen, V., Eskelinen, H., Lindell, H. ja Varis, J Controlling the Folding of the Blank in Paperboard Tray Press Forming. BioResources, 10: 3. S
48 48 Kongsberg XE-10 tekniset tiedot Liite I
49 49 Vuoka-aihioiden koepalojen mikroskooppikuvat nuuttauskuviosta. Liite II, WPET vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat vasemmalta oikealla ja ylhäältä alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt.
50 50 Vuoka-aihioiden koepalojen mikroskooppikuvat nuuttauskuviosta. Liite II, 2 WPET vuoka-aihioiden valomikroskooppikuvat vasemmalta oikealla ja ylhäältä alaspäin: 2 pt, 3 pt, 4 pt ja 6 pt.
51 51 Vuokien koepalojen mikroskooppikuvat saumauspinnasta. Liite III, 1 WPET vuokien koepalojen valomikroskooppikuvat. Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 30 %. Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 40 %. Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 30 %.
52 52 Liite III, 2 Vasemmalla 3 pt, PV 200%, KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 200 %, KP 30 %. Vasemmalla 4 pt, PV 50 %, KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 200 %, KP 30 %. 6 pt, PV 50 %, KP 30 %.
53 53 WPET vuokien koepalojen valomikroskooppikuvat. Liite III, 3 Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 30 %. Vasemmalla 2 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 2 pt, PV 50 %, KP 40 %. Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 30 %.
54 54 Liite III, 4 Vasemmalla 3 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 3 pt, PV 50 %, KP 40 %. Vasemmalla 4 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 4 pt, PV 50 %, KP 30 % Vasemmalla 4 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 4 pt, PV 50 %, KP 40 %
55 55 Liite III, 5 Vasemmalla 6 pt, PV 200 %, KP 30 % ja oikealla 6 pt, PV 50 %, KP 30 % Vasemmalla 6 pt, PV 200 %, KP 40 % ja oikealla 6 pt, PV 50 %, KP 40 %
KARTONKIVUOAN POHJAN REI ITYKSEN VAIKUTUS PURISTUSMUOVAUSPROSESSIN HALLITTAVUUTEEN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0402 Kandidaatintyö KARTONKIVUOAN POHJAN REI ITYKSEN VAIKUTUS PURISTUSMUOVAUSPROSESSIN HALLITTAVUUTEEN THE EFFECT OF BLANK
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
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
Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset
Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000
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,
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.
Laskuharjoitus 1 Ratkaisut
Vastaukset palautetaan yhtenä PDF-tiedostona MyCourses:iin ke 28.2. klo 14 mennessä. Mahdolliset asia- ja laskuvirheet ja voi ilmoittaa osoitteeseen serge.skorin@aalto.fi. Laskuharjoitus 1 Ratkaisut 1.
N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0
N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN
Teräsrakenteiden palosuojaus
Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-05 PROMATECT-L on palamaton levy, jota käytetään teräs- ja betonirakenteiden suojaamisen tulipaloilta. Levy on valmistettu epäorgaanisesta kalsiumsilikaatista, joka
MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ
Asfalttimassat ja päällysteet, päällysteominaisuudet PANK - 4203 PANK STABIILISUUS, MARSHALL-KOE PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty 15.06.1995 Korvaa menetelmän: TIE - 417 1. MENETELMÄN TARKOITUS
RULLARADAT RULLADAT ROLLER TABLES
ROLLER TABLES Roller tables are an important element in an assembly line, where ergonomics and good workflow must be ensured. The roller tables guarantee that the wheels can be fed forward effortlessly
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden
33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ
TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien
C470E9AC686C
INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja
PAINEILMAVAHVISTIMEN ASENNUKSEN SUUNNITTELU JA ASENNUS KUUMASAUMAUSLAITTEISTOON, SEKÄ KOROTETUN SAUMAUSPAINEEN VAIKUTUS SULJENNAN ONNISTUMISEEN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0402 Kandidaatintyö PAINEILMAVAHVISTIMEN ASENNUKSEN SUUNNITTELU JA ASENNUS KUUMASAUMAUSLAITTEISTOON, SEKÄ KOROTETUN SAUMAUSPAINEEN
SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm.
SAGA 150 Asennusohjeet 500 1 2 Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. 3 Piirrä vesivaa an avulla viiva myös kiskon
Kissanlelujen valmistus
Kissanlelujen valmistus Alla ovat ohjeet kahden kissanlelun valmistamiseen. Hiiri- ja Pötkö-lelun ohjeet ovat helpot ja yksityiskohtaiset, joita seuraten pääset varmasti tuloksiin. Houkuttelevaksi lelut
Salasanan vaihto uuteen / How to change password
Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change
HYDROCORK Pressfit asennusohjeet
HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN
Vuototiivis jakokeskuskaappi
Vuototiivis jakokeskuskaappi Ominaisuudet ja käyttötarkoitus Vuototiiviitä jakokeskuskaappeja käytetään lämmitysja käyttövesijärjestelmien jakeluputkistojen asennuksissa. Kaapin vuototiiveys saavutetaan
Kuva 2. Lankasahauksen periaate.
Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,
SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi
SAHAT AUTOMAATTINEN URANTYÖSTÖKONE JIH-AUTO 10SM JIH-AUTO 10SM URANTYÖSTÖKONE Syöttö Kuularuuvi Uran maksimikoko vaakasyöttö 200mm, leveys 50mm, korkeus 50mm Terän koko 255x25.4 mm Työpöydän koko 835 mm
KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO
KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO Professori Juha Varis Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTAA Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konepajatekniikanja levytyötekniikan laboratorio ja Stora Enso
EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet
Top Analytica Oy Ab Laivaseminaari 27.8.2013 EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Jyrki Juhanoja, Top Analytica Oy Johdanto EPMA (Electron Probe Microanalyzer) eli röntgenmikroanalysaattori on erikoisrakenteinen
PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus
PROMATECT -00 Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-06 PROMATECT -00 PROMATECT -00 on palamaton levy teräsrakenteiden suojaukseen kuivassa tilassa. PROMATECT -00 on valmistettu kasiumsilikaatin ja kipsimassan
y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6
MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+
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
Stalatube Oy. P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u. Laskentaraportti
P u t k i k a n n a k k e e n m a s s o j e n v e r t a i l u Laskentaraportti 8.6.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 EN 1.4404 putkikannakkeen kapasiteetti... 4 1.1 Geometria ja materiaalit... 4 1.2 Verkotus...
Juurten kasvaessa maassa ne parantavat maata
Syväjuuriset kasvit Juuret KASVIEN TUOTTAMASTA BIOMASSASTA PUOLET SIJAITSEE JUURISSA MAAN PINNAN ALLA. JUURTEN PÄÄTEHTÄVÄT ANKKUROIDA KASVI MAAHAN OTTAA MAASTA VETTÄ OTTAA MAASTA RAVINTEITA KASVAESSAAN
Pelletizing trials Autum 2008
Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring
Metallien 3D-tulostuksen trendit
Metallien 3D-tulostuksen trendit Antti Salminen professori Department of Mechanical Engineering LUT School of Energy Systems Lappeenranta University of Technology 2 AM tekniikat (prosessit) F2792-12a standardin
Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe
etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,
Asennussuositus nora -lattiapäällysteiden saumaus
Asennussuositus nora -lattiapäällysteiden saumaus nora -lattiapäällysteitä ei lähtökohtaisesti saumata. Saumausta kuitenkin suositellaan kosteudelle herkillä alustoilla ja tiloissa, joita pestään usein
KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA
KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota
Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet
Gyproc XR Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Tuotekuvaus Gyproc XR Parempi ääneneristävyys Gyproc XR -teräsranka on kehitetty antamaan parempi ääneneristävyys Gyproc-väliseiniin ääneneristävyystasoilla
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.
UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta
1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva
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
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
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
Teräsrakenteiden palosuojaus
PROMATECT -H Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H on palonkestävä levy, jolla voidaan suojata teräs- ja betonirakenteita kosteudelle altistuvissa ympäristöissä PROMATECT-H-levyjä
a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.
Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi
OMAN KUVAN JA/TAI TEKSTIN SUUNNITTELU, VINYYLILEIKKURILLA LEIKKAAMINEN JA SIIRTÄMINEN T-PAITAAN
OMAN KUVAN JA/TAI TEKSTIN SUUNNITTELU, VINYYLILEIKKURILLA LEIKKAAMINEN JA SIIRTÄMINEN T-PAITAAN - Tässä ohjeessa suunnittelu on tehty Silhouette Studio -ohjelmalla ja vinyylileikkurina Silhouette Came
National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007
National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its
MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE
MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,
TAULUKOINTI. Word Taulukot
Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...
Tilanjako-oven mittausohjeet
Tilanjako-oven mittausohjeet Tilanjako-oven oikea mitoitus näitä mittausohjeita noudattaen. Alla kolme yleisintä asennus- / mittausvaihtoehtoa. Mittausmalli Seinäkiinnitys oviaukon päälle Esimerkin oviaukon
TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä
TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden
Videon tallentaminen Virtual Mapista
Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta
Johtopäätös: Kokeen tulosten perusteella rakenne soveltuu hyvin käytettäväksi urheilutilan lattiana.
Norges Byggforskningsinstitut Projektin numero: 0 475/0 9011 Paikka ja päivämäärä: Oslo, 29.5.1991 Projektipäällikkö / kirjoittana: Morten Gabrielsen Toimeksiantaja: Boen Bruk A/S Toimeksiantajan osoite:
Efficiency change over time
Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel
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
PIENOISLINEAARIJOHTEET
RSR Z ja RSH Z PIENOISLINEAARIJOHTEET MEKAANISET RAKENNEOSAT 2 SKS Mekaniikka Oy Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi Tavaraosoite Martinkyläntie 5 Mustionkatu 8 Hämeenkatu 6A Martinkyläntie 5 172 Vantaa
PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...
Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini
ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko
ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa
TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI
NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin
1. Liikkuvat määreet
1. Liikkuvat määreet Väitelauseen perussanajärjestys: SPOTPA (subj. + pred. + obj. + tapa + paikka + aika) Suora sanajärjestys = subjekti on ennen predikaattia tekijä tekeminen Alasääntö 1: Liikkuvat määreet
Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA
KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK
KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.
KÄYTTÖOHJE. Myynti ja valmistus: NWE Network Engineering Oy Uppstutåget 2 FI-64200 Närpiö www.nwe.fi info@nwe.fi
KÄYTTÖOHJE Yleisesti FIX kuorman sidontapeite on sidontaväline, sillä voi korvata muita sidontamenetelmiä, esim. esim liinasidontaa. FIX valmistetaan kutomalla erikoiskuidusta ja päällystämällä kangas
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
Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi
Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan
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
Capacity Utilization
Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run
ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.
ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että
Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.
Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite
POWER WITH HYDRAULICS
POWER WITH HYDRAULICS PELASTUSKALUSTO REHOBOT Hydraulics on ruotsalainen 1900-luvun alussa perustettu korkeapainehydraulisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ovat tunnettuja korkeasta
KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin
KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus
B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26
B 95 RS Bp Pack Seisaaltaan ohjattava ketterä yhdistelmäkone on helppokäyttöinen, jossa yhdistyvät perässäkäveltävän koneen ketteryys ja päältäajettavan nopeus. 1 1 Integroitu lakaisuyksikkö Tekniset tiedot
Ulko- ja sisärenkaiden merkinnät ja sopivuudet
Ulko- ja sisärenkaiden merkinnät ja sopivuudet Renkaiden kokomerkinnät Yleisessä käytössä on kolme eri renkaiden koon merkintätapaa: tuumakoot, ranskalainen merkintätapa ja ISO-standardi (ETRTO). Kokomerkinnöille
UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN &
NOPEA SILTATYYPPINEN PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & Rensi Finland Oy Yrittäjäntie
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
PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA
Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN
Laboratoriomittauksia mineraalikuitujen irtoamisesta sisäkatosta
SaintGobain Ecophon Group Ecophon Laboratoriomittauksia mineraalikuitujen irtoamisesta sisäkatosta Jyrki Kilpikari Hannu Koskela Annika Saarto Saint-Gobain Finland Oy, Ecophon Turun ammattikorkeakoulu
Teuraskypsyys Elävästä eläimestä. Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen
Teuraskypsyys Elävästä eläimestä Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen Ulkonäkö arviointia Katso ryhmää kokonaisuutena, riittävän etäältä. Muodosta yleisvaikutelma, havaitse
Toiminnallinen testaus
1 / 7 Toiminnallinen testaus Asiakas: Okaria Oy Jousitie 6 20760 Piispanristi Tutkimussopimus: ref.no: OkariaTakomo ta021013hs.pdf Kohde: Holvi- ja siltavälike, Tuotenumero 1705 Kuvio 1. Holvi- ja siltavälike
Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser
Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa
Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)
Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen
UUSI. parempi suojata kuin katua!
UUSI Paras tapa suojautua vaarallista vuotosuihkua vastaan -> UUSI Laippatiivisteen äkillisen vaurion riski on jatkuva uhka ihmisille, laitteille ja ympäristölle. Nyt saatavilla:, paras suojaus vaarallisia
3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme
* Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm
Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi
Uppokipinätyöstön elektrodi Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Uppokipinätyöstö Kipinätyöstön elektrodit Muottipesän valmistettavuus CAD työkalut harjoituksessa
Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy
Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut
Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)
Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tutkimusmenetelmät... 2 2.1 Kokeellinen
Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA
OMASSA SEURAYMPÄRISTÖSSÄ TOTEUTETTAVAT TESTIT
OMASSA SEURAYMPÄRISTÖSSÄ TOTEUTETTAVAT TESTIT -Suorittakaa testit ennen kehittymisen seuranta -tapahtumaa joukkueenne omassa ympäristössä. Kirjatkaa tulokset ylös MyEWay-järjestelmään ennen tapahtumaan
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta
Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.
KAUNIS KYLPYHUONE. Moderni Swing. Kaytannollinen Silvia. Perinteinen Europa ...
KAUNIS KYLPYHUONE...... Kaytannollinen Silvia Moderni Swing Perinteinen Europa Europa Vaativankin kylpyhuonekalustajan tarpeet täyttävä kokonaisuus. Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista.
Asennusohje ESD-2994-FI-2/01. Kutistepääte Yksivaiheiset muovieristeiset. 24 kv AHXAMK-W. Tyyppi: IXSU / OXSU
Asennusohje ESD-2994-FI-2/01 Kutistepääte Yksivaiheiset muovieristeiset kaapelit 24 kv AHXAMK-W Tyyppi: IXSU / OXSU Tyco Electronics Finland Oy Energy Division Konalantie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn
Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti
1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa
REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja
REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,
PANK-2206. Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 32-62 mm.
PANK-2206 KIVIAINES, PISTEKUORMITUSINDEKSI sivu 1/6 PANK Kiviainekset, lujuus- ja muoto-ominaisuudet PISTEKUORMITUSINDEKSI PANK-2206 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1. MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa
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.
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,
ASENNUSOHJEET. Korkkitrio Oy Aurinkokuja 5 A, Tampere
KULJETUS, VARASTOINTI JA HUONEILMAAN SOPEUTTAMINEN Wise tulee olla asennuspaikalla vähintään 24 tuntia ennen asennusta kuivassa ja tuuletetussa tilassa, jotta materiaali ehtii sopeutua asennettavaan huoneilmaan.