Muottien valmistus sullomalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muottien valmistus sullomalla"

Transkriptio

1 Muottien valmistus sullomalla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Sullomalla kovetettavia hiekkaseoksia ovat tuorehiekat. Niitä käytetään konekaavauksessa, erityisesti valuraudoille, mutta myös alumiiniseoksille ja muille ei-rautametalleille. Konekaavaus tuottaa valukappaleisiin hyvän pinnanlaadun ja menetelmät ovat mittatarkkoja. Näistä syistä autoteollisuuden valut tehdään lähes yksinomaan konekaavauksena tuorehiekkaan. Menetelmällä valmistetaan yleensä pieniä ja keskikokoisia, sarjaluontoisesti valmistettavia kappaleita. Sullonta on vanha muotinvalmistuksen menetelmä, mutta edelleen käytetyin maailmassa. Menetelmä on helppo automatisoida. Se on myös edullinen ja konekaavauksena nopeampi kuin mikään muu hiekkamuottien valmistusmenetelmä. Sullonta on nopeaa, koska hiekan lujuus saadaan aikaan puristamalla. Kovettuminen ei perustu aikaa vieviin kemiallisiin reaktioihin. Tuorehiekan sekoittimina käytetään annossekoittimia. Hyvä sekoitus vaatii painekomponentin, jotta kunnon mikrosekoittuminen saadaan aikaan. Tuorehiekoissa on kaavaushiekan lisäksi sideaineena n. 10 % bentoniittia ja 3-3,5 % vettä. Sideaineen lisäksi hiekkaan sekoitetaan 1-4 % lisäaineita, esimerkiksi hiililisäaine. Hiililisäaine värjää hiekan mustaksi. Sitä tarvitaan raudan valussa muodostamaan kiiltohiilikalvo hiekkarakeiden pinnalle. Kiiltohiili tuottaa valuun hyvän pinnanlaadun. Se toimii automaattipeitosteena (muuta peitostetta ei tarvita). Hiililisäainetta ei kuitenkaan voi käyttää teräksen valussa, koska se hiilettää teräksen pinnan. Bentoniitti säilyttää käyttökelpoisuutensa vielä valun jälkeenkin - lukuun ottamatta valukappaletta vasten ollutta ohutta kerrosta. Valukappaletta lähimpänä ollut bentoniitti palaa menettäen kidevetensä. Se ei saa sitomiskykyään takaisin edes uudelleen kostutettuna. Kun tuorehiekka kierrätetään ja sekoitetaan uudelleen, riittää elvytykseksi usein pelkkä veden ja pienen sideainemäärän lisääminen. Sideainelisäys tarvitaan korvaamaan palanut bentoniitti. Tuorehiekkojen laadunvalvonta on tarkka. Tärkeimmät seurattavat laatuominaisuudet ovat sulloutuvuus, raejakauma ja kosteuspitoisuus. Sulloutuvuus kuvaa hiekan käyttäytymistä kaavauksessa. Kosteuden tulee pysyä tarkoissa rajoissa sideaineen laadun, määrän ja hiekan raekoon mukaan. Kiertohiekan jäähdyttäminen on oleellista, koska kosteutta on vaikea hallita, jos hiekka pysyy kuumana pitkiä aikoja ja haihduttaa vettä. Liian suuri kosteuspitoisuus heikentää sullotun hiekan lujuutta, pintakovuutta ja kaasunläpäisevyyttä. Toisaalta liian pieni kosteuspitoisuus alentaa myös hiekan lujuusominaisuuksia. Tuorehiekkamuottien valmistamiseen on aikaisemmin käytetty yleisesti täristyspuristuskaavauskoneita (Kuva 1). Näissä koneissa hiekan sullonta on kaksivaiheinen: Muotti täytetään ja sen alaosa tiivistetään täristämällä. Yläosa tiivistetään puristamalla. Vaiheet voidaan tehdä peräkkäin tai samanaikaisesti. Täristämisestä on pyritty luopumaan meluhaittojen takia. Täristäminen on myös hidasta ja luopuminen on nopeuttanut kaavausta. Täristyksen sijasta kaavauskehysten täyttämiseen eli muotin esisullontaan käytetään nykyisin paineilmapuhallusta tai alipainetta. Jos hiekka juoksee riittävän hyvin, mallin ahtaimmatkin kolot täyttyvät. Paineilmalla täyttäminen vaatii rakentamaan mallilaatan siten, että ilma pääsee poistumaan esteettä. Tuorehiekkojen tiivistäminen ja kovettaminen (eli sullonta) perustuu nykyisin mekaaniseen puristamiseen tai paineilmaiskuun. Puristusvoima tuotetaan paineilmalla, hydraulisesti tai tyhjöllä. Muotin lopputiivistys suoritetaan suurpainepuristuksella. Kaavauskoneet valmistetaan tietyille Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 1

2 ominaispuristuspaineille (N/cm 2, 1 MPa = 100 N/cm 2 ), joiden perusteella voi tehdä jaon pien-, keskija suurpainekaavauskoneisiin. Suurpainekaavauskoneiden ominaispuristuspaine on luokkaa N/cm 2 ) Pien- ja keskipainekoneet toimivat pneumaattisesti ja suupainekoneet hydraulisesti. Hiekka sulloutuu sitä enemmän mitä suurempi puristuspaine on. Hiekan luonnollinen kokoonpuristuminen pysähtyy puristuspaineen ollessa N/cm 2. Tähän rajaan saakka hiekan tiivistyminen on nopeaa. Jos puristuspainetta nostetaan, hiekka alkaa tiivistyä hitaasti hiekkarakeiden terävien kulmien murtuessa. Kromiitti- ja oliviinihiekkojen puristuskestävyys on huonompi kuin kvartsihiekalla. Niiden käyttäminen suurpainekaavauksessa vaatii seuraamaan kiertohiekan raejakaumaa huolellisesti. Kuva 1. Täristys-puristuskaavauskone. Hiekan tiheys ja kovuus vaihtelee muotin sisällä sullomismenetelmästä riippuen. Sulloutumiseen vaikuttavat käytettyjen menetelmien lisäksi hiekan raejakauma, kosteus ja sideaineet. Liian heikko tai epätasainen sullominen aiheuttaa valuvikoja, kuten pullistumia ja imuvikoja. Liian kova muotti taas aiheuttaa kuumarepeämiä, puhallus- ja kuoriutumavikoja. Hiekan tiheyden ja kovuuden vaihtelu muotin eri osissa voi johtua esimerkiksi siitä, että kaavauskoneen puristusvoima ei pääse vaikuttamaan muotin kaikissa osissa samansuuruisena. Ominaispuristuspaineen nostaminen vähentää muotin sisäisiä kovuuseroja, mutta tietyllä pystysuoralla tasolla muottipuolikkaan ylä- ja alapinta ovat aina kovempia kuin muotin keskikohta ja tietyllä vaakasuoralla tasolla muotin reunojen kovuus on aina pienempi kuin muotin keskellä. Osa puristusvoimasta kuluu hiekan ja kaavauskehyksen välisen kitkan voittamiseen. Mitä korkeampi kaavauskehä on, sitä enemmän hiekassa on kitkaa. Korkeilla kaavauskehyksillä on siksi käytettävä suurpainepuristusta. Kun puristukseen käytetään tasaista laattaa, mallin kohdalla olevat ohuet hiekkakerrokset estävät puristusta vaikuttamasta täydellä teholla paksuimpiin kohtiin - erityisesti muotin reunaosiin, jolloin ne jäävät heikoimmiksi kuin ohuet kohdat. Suurillakaan puristuspaineilla ei saada tasaista kovuutta muottiin, jos mallin korkeuserot ovat suuria. Puristuksen tasaamiseksi voidaan kaavauskoneissa käyttää muotopuristuslaattoja tai erittäin yleisesti käytössä olevia monimäntäpuristuspäitä (Kuva 2). Muotopuristuslaattojen valmistaminen kannattaa ainostaan erittäin suuria sarjoja varten. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 2

3 Monimäntäpuristuslaitteessa on hydraulisia mäntiä, joihin on kiinnitetty kooltaan 1 2 dm 2 puristuslevyt. Kaikki männät puristavat muottia samansuuruisella voimalla, jolloin sen kovuus tulee tasaiseksi. Mitä hitaammin puristus tapahtuu, sitä enemmän hiekalla on aikaa liikkua muotissa ja puristua kokoon tasaisesti. Mallin pystysuorien seinämien läheisyydessä muotti on huomattavasti heikompi kuin vaakasuorien tasojen päällä. Kuva 2. A) Tasainen puristuspää, B) muotopuristuslaatta ja C) monimäntäpuristuspää. Mekaanisen puristamisen ohella muotti voidaan sekä täyttää että tiivistää paineilman avulla. Paineilma täytyy syöttää muottiin riittävän suurella nopeudella, jotta tiivistymistä tapahtuu. Paineilmamenetelmä mahdollistaa suuremman muottikoon mekaanisiin puristusmenetelmiin verrattuna. Seiatsu Seiatsu-menetelmä on kehitetty Japanissa v Muotin täyttö tapahtuu paineilmaiskun avulla, jolloin hiekka asettuu mallia vasten hyvin. Lopullinen tiivistys tapahtuu puristamalla. Menetelmää sovelletaan nykyisin Sinto-tuotemerkeillä varustetuissa kaavauskoneissa. Seiatsu-menetelmä on nopea ja sillä voidaan valmistaa tasaisen kovia muotteja. Mallin hellitykset voivat olla pieniä, jopa 0,5 luokkaa, jolloin saadaan säästöjä koneistuskustannuksiin. Menetelmä sopiikin hyvin työstettäville korkeille kappaleille. Seiatsukoneen tahtiaika on n sekuntia muotinpuoliskoa kohden eli koko muotin valmistamiseen kuluva aika on sekuntia. Tunnissa valmistuu tällöin muottia. Mallit vaihtuvat tahtiajan kuluessa eli konetta ei tarvitse pysäyttää mallinvaihdon ajaksi. Kaavaus tapahtuu vaakatasossa, jolloin muotteja on helpompi keernoittaa kuin jos jakotaso olisi pystysuora kuten Disamatic -menetelmässä. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 3

4 Kuva 3. Seiatsu-menetelmän periaate. A) Muotin molemmat mallilaatat on kiinnitetty palettiin, joka pyörähtää siirtäen vuorotellen mallilaatat tyhjän kaavauskehyksen alle. B) Hiekka pudotetaan kaavauskehyksiin kehysten yläpuolella olevasta hiekkasäiliöstä. C) Esitiivistys tapahtuu puhaltamalla paineilmaa muotin yläpintaan, jolloin hiekka asettuu tarkasti mallin pinnalle. D) Lopullinen kovuus tuotetaan suurpainepuristimella. Kuva 4. Kaaviokuva seiatsu linjasta. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 4

5 Kuva 5. Seiatsu linja. Kuva 6. Seiatsu-linjalle menevä mallilaatta. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 5

6 Kuva 7. Seiatsu-linja. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 6

7 Kuva 8. Seiatsu linja. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 7

8 DISAMATIC ja DISA MATCH Disamatic ja Disa Match ovat nopeita kaavausmenetelmiä. Niillä voidaan valmistaa jopa yli 500 muottia tunnissa. Menetelmillä kaavataan kehyksettömiä muotteja suhteellisen pienikokoisille, useimmiten alle 25 kg painoisille, käsin liikuteltaville kappaleille. Disamatic -menetelmä vaatii suhteellisen vähän tilaa, koska muotit kaavataan jonoksi pystysuuntaisella jakotasolla. Molemmat Disa-menetelmät ovat edullisia, koska niissä ei tarvita kaavauskehyksiä. Kaavauskehykset muodostavat automaattikaavauksessa huomattavan kustannuserän. Kehyksettömyys yksinkertaistaa muottien tyhjennystä valun jälkeen. Disamatic -koneessa muotin jakotaso on pystysuuntainen, Disa Match-koneessa vaakasuuntainen. Muotit, joissa jakotaso on vaakasuunnassa, on helpompi keernoittaa kuin pystysuuntaisella jakotasolla varustetut muotit. Keernojen käyttö on lisälaitteiden (keernamaskien, Kuva 11) avulla mahdollista myös pystysuuntaisen jakotason tapauksessa. Keernakannat täytyy suunnitella eri tavalla pystysuuntaista ja vaakasuuntaista jakotasoa varten. Disamatic -muotit kaavataan jonoksi (Kuva 9). Aluksi muottitilaan eli muottikammioon siirretään tietty tilavuus- tai painomäärä hiekkaa yläpuolella olevasta hiekkasäiliöstä. Muottikammion toisen seinämän muodostaa liikkuva levy ja siihen kiinnitetty mallilaatta. Toisen seinämän muodostaa hydraulisylinteriin kiinnitetty mallilaatta. Kun hiekka on puhallettu muottikammioon, hydraulisylinteri puristaa hiekan tiiviiksi, jolloin siihen kopioituu mallilaattojen muoto tarkasti. Puristetussa hiekkakakussa on peräkkäisten muottien vastakkaiset puoliskot. Kun useita hiekkakakkuja asetetaan peräkkäin, muodostuu valettavan kappaleen muotoa vastaava onkalo aina kahden hiekkakakun väliin. Puristuksen jälkeen liikkuvan puoliskon mallilaatta irrotetaan hiekasta taakse ja ylös suuntautuvilla liikkeillä. Hiekkakakku työnnetään tämän jälkeen kiinni aikaisemmin valmistettuihin kakkuihin, jonka jälkeen seuraavan kakun kaavaus voi alkaa. Hiekkakakkujono siirtyy valuradalla eteenpäin aina, kun uusi kakku valmistuu. Kauempana valuradalla muotteihin kaadetaan sulaa valurautaa. Disa Match -menetelmässä käytetään kaksipuoleista mallia, joka asetetaan kahteen osaan jaetun muottikammion väliin (Kuva 10). Kun malli on paikoillaan, muottikammiot käännetään pystyasentoon ja täytetään hiekalla. Hiekka puristetaan ja muottikammiot käännetaan takaisin siten, että jakopinta on vaaka-asennossa ja muotti oikein päin. Tämän jälkeen kaavauskone asettaa keernat alamuottiin, sulkee muotin ja siirtää sen ulos koneen kaavaustilasta. Kuva 9. Disamatic -menetelmän periaate. Alkuperäinen kuva: Krzysiulek (Oma teos) [Public domain], lähde: Wikimedia Commons. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 8

9 Kuva 10. Disa Match -menetelmän periaate. Alkuperäinen kuva: Krzysiulek (Oma teos) [Public domain], lähde: Wikimedia Commons. Kuva 11. Vasemmalla: Disamatic -koneen mallilevy. Oikealla: Keernamaski. Kuva 12. Vasemmalla: Valmis muottipuolisko. Oikealla: Paikoilleen asetetut keernat. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 9

10 Kuva 13. Disamatic muottijono. Kuva 14. Valu ja ymppäys. Kuva 15. Disamatic muottijono hajotetaan jäähdytystunnelin päässä. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 10

11 Kuva 16. Purettuja muotteja. Vacupress Vacupress-menetelmä on maailmalla erittäin käytetty. Kappalekoko voi olla useita satoja kiloja. Muotin täyttäminen tapahtuu alipaineimun avulla, jolloin hiekka asettuu mallia vasten hyvin. Lopullinen tiivistys tapahtuu puristamalla. Vacupress-menetelmässä on vaakasuora jakotaso, jolloin muotti on helppo keernoittaa. Mallit vaihtuvat kaavauksen tahtiajan kuluessa eli konetta ei tarvitse pysäyttää mallinvaihdon ajaksi. Kuva 17. Vacupress-monimäntäpuristuskoneen toimintaperiaate. A) Kone perusasennossa, B) Tyhjä kaavauskehys mallin vastaanottoasemassa, C) Malli ja kehys täyttöasennossa, alipaineimu, hiekka virtaa kehykseen, D) Kaavauskehys täyttynyt ja laskeutunut alas, puristuspää valmiina siirtymään työasentoon, E) Puristuspää tiivistää hiekan, hiekkasäiliö täyttyy, F) Malli ala-asentoon, työkierto päättynyt. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 11

12 Muotin molemmat mallilaatat on kiinnitetty palettiin, joka pyörähtää siirtäen ne vuoronperään kaavattaviksi (Kuva 17). Aluksi mallilaatta nostetaan kiinni kaavauskehykseen, jonka jälkeen se painetaan tiiviisti hiekkasäiliön pohjaa vasten. Kaavauskehykseen muodostetaan alipaine. Kun hiekkasäiliön pohjaluukut avataan, hiekka virtaa kaavauskehykseen kehyksen yläpuolella olevasta hiekkasäiliöstä ja asettuu tarkasti mallin pinnalle. Kun kaavauskehys on täyttynyt, se laskeutuu alaspäin, jolloin puristuspää pääsee siirtymään työasentoon. Muotti kovetetaan suurpainepuristimella. Kun muotinpuoliskoa tiivistetään, täytyy sen yläpuolella oleva hiekkasäiliö. Tiivistyksen jälkeen malli laskeutuu takaisin ala-asentoon ja mallilla tehtävä työkierto on päättynyt. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 12

13 Taulukko 1. Ominaisuus Tuorehiekkoihin vaikuttavia tekijöitä vaikutus aktiivibentoniitti vesipitoisuus lämpötila Optimipitoisuus n. 10% - Pienemmillä pitoisuuksilla lujuudet jäävät huonommiksi. Pitäisi olla n. 3-3,5% - Vesimäärän kasvaessa lujuus laskee, kaasujen läpäisevyys huononee, muotin kovuus laskee ja hiekan juoksevuus huononee. Liian pieni vesipitoisuus alentaa myös lujuuksia. Korkea lämpötila haihduttaa vettä, jolloin optimaalinen kosteuspitoisuus on vaikea saavuttaa/ylläpitää. hiekan raejakauma ja -muoto Väärän raejakauman tai pyöristyneiden rakeiden takia hiekat saattavat tiivistyä liikaa, jolloin kaasujen läpäisevyys huononee. Lisäksi silloin kvartsihiekoilla ei ole mahdollisuutta laajentua. Sulloutuvuus jää huonoksi särmikkäillä rakeilla. Niillä on lisäksi huono juoksevuus. Mitä pienempi keskiraekoko sitä enemmän sideainetta tarvitaan. ominaispuristuspaine Muotin kovuus kasvaa paineen kasvaessa. Monimäntäpuristuksella kovuus jakaantuu tasaisesti muotissa. Muokattu (Tuula Höök) - Sullomalla kovettuvat hiekkaseokset - 13

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

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

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

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

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

9. Hiekkojen raekoko ja raejakauma

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

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

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

Lisätiedot

Muottien valmistus kemiallisesti kovettuvilla hiekoilla

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

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

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

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

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

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

Lisätiedot

14. Muotin kaasukanavat

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

Lisätiedot

13. Sulan metallin nostovoima

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

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

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

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

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

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

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

Lisätiedot

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

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

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

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

Lisätiedot

Hiekkamuottimenetelmät

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

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät.

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. PANK-4004 PANK PÄÄLLYSTENÄYTTEEN VALMISTUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 5.8.1997 1. MENETELMÄN TARKOITUS Menetelmä esittää

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Valokuvia häviävän vahan eri työvaiheista

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

Lisätiedot

26. Valumallin valmistuksessa huomioon otettavia seikkoja

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

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

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

Lisätiedot

ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök Keernanvalmistus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Keerna on sideaineella sidotusta hiekasta valmistettu kappale, joka asetetaan hiekkamuottiin muodostamaan valukappaleeseen

Lisätiedot

Kuva 302. Kuva 303. Kuva 304

Kuva 302. Kuva 303. Kuva 304 29. Valamistavat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valukappale voidaan valaa useammalla eri tavalla sen muodoista ja vaatimuksista riippuen. Päältävalussa käytetään yläkanavia (kuva 302).

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

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

Lisätiedot

47. Kuumalaatikko- eli hot-box-menetelmä

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

Lisätiedot

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

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

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

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

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

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

Lisätiedot

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

24. Keraamihiekat. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 24. Keraamihiekat Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Keraamihiekka on noussut korvaajaehdokkaaksi kvartsihiekalle, jonka terveyshaitat on tunnetut. Lisäksi hiekasta seuraavat laatuongelmat

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

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

Lisätiedot

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET

PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT YRITYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PIENTEN KAPPALEIDEN VALUTEKNIIKAT JA SUOMESSA PIENIÄ VALUKAPPALEITA VALMISTAVAT

Lisätiedot

41. Keernojen valmistustavat

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9).

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET 1 Painoindeksi BMI Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja myös rasvakudoksen määrää.

Lisätiedot

32. Kaavaushiekan elvytys

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

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

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

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

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

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KERAAMISEN HIEKAN KÄYTTÖKELPOISUUS VALIMOIDEN KVARTSIPÖLYHAITAN POISTAMISEKSI

KERAAMISEN HIEKAN KÄYTTÖKELPOISUUS VALIMOIDEN KVARTSIPÖLYHAITAN POISTAMISEKSI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Koneenrakennustekniikan laitos Espoo 2010 Raportti 24.6.2010 KERAAMISEN HIEKAN KÄYTTÖKELPOISUUS VALIMOIDEN KVARTSIPÖLYHAITAN POISTAMISEKSI Työsuojelurahaston tutkimushanke

Lisätiedot

1. Valantaa kautta aikojen

1. Valantaa kautta aikojen 1. Valantaa kautta aikojen Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kulta on ensimmäinen metalli, jota tiedetään käytetyn ihmiskunnan historiassa. Kullasta eivät alkukantaiset ihmiset juuri

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

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

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Kaavaushiekan raaka-aineet ja sideainemenetelmät

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

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

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

Lisätiedot

23. Peitosteet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

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

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

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

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti.

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. TUORETTA KAHVIA NOPEASTI SUODATINLAITE VP17A-2 Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

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

Lisätiedot

Suunnitteluohjeita tarkkuusvalukappaleelle

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

Lisätiedot

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet

20. Kaavaushiekkojen lisäaineet 20. Kaavaushiekkojen lisäaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineiden lisäksi sekoitetaan kaavaushiekkoihin lisäaineita, joiden tehtävänä on parantaa valukappaleen pinnanlaatua

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

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

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

http://www.valuatlas.fi ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.fi ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Valumenetelmät Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valumenetelmät jaetaan 1) kertamuottimenetelmiin ja 2) kestomuottimenetelmiin. Nimitykset johtuvat tavasta, jolla muottia

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

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

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

5. Muotin täyttö. 5.1 Muotin hiekan lasku kehään. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

5. Muotin täyttö. 5.1 Muotin hiekan lasku kehään. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 5. Muotin täyttö Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 5.1 Muotin hiekan lasku kehään Muotin täyttöä aloitettaessa on huomioitava, että paikalla on kaikki tarvittavat välineet ja muottitarvikkeet. Hiekansekoittimen

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet Electroluxin painepaistinpannu on tarkoitettu laitoksiin, hotelleihin ja suuriin ravintoloihin. Sähkökallisteista painepaistinpannua on neljää kokoa, 60, 90, 100 ja 150 litraa. Sarja käsittää yksittäin

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

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

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök Muotin perusrakenne Tampereen teknillinen yliopisto - Tuula Höök Muotti jakaantuu kahteen puoliskoon: liikkuva ja kiinteä. Liikkuva muottipuolisko kiinnitetään valukoneen liikkuvaan muottipöytään ja kiinteä

Lisätiedot

3D TULOSTUS HIEKKATULOSTUS

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

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

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

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Ilmavirran säätöpelti HM Sinkitystä teräksestä valmistettu ilmavirran säätöpelti ilmavirran säätöön

Ilmavirran säätöpelti HM Sinkitystä teräksestä valmistettu ilmavirran säätöpelti ilmavirran säätöön Halton GDD Tuloilmasäleikkö Vaakasuuntainen ilmasuihku,kanava-asennukseen pyöreisiin kanaviin Soveltuu jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin. Voidaan käyttää myös poistoilmalaitteena. Säädettävät pystysuorat

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden, Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

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

Lisätiedot

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

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

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

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

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI TEKNISET TIEDOT Malli Nostovoima (Tonnia) Minimi korkeus Nostokorkeus Säätökorkeus Nettopaino (kg) T90204 2 181 116 48 2.9 T90304 3 194 118 60 3.6 T90404 4 194 118 60 3,6 T90504

Lisätiedot

OLKAINHAMEET MALLI III SUORAHAME 1(9)

OLKAINHAMEET MALLI III SUORAHAME 1(9) MALLI III SUORAHAME 1(9) MALLI III SUORAHAME 2(9) Suorista kappaleista ommeltu olkainhame on pitkä ja edestä sileä. Takana on yläreunassa tiheä laskostus. Hameessa on kapeat olkaimet ja vasemmassa etusivussa

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

VOIWIENEREIDEN VALMISTUS

VOIWIENEREIDEN VALMISTUS VOIWIENEREIDEN VALMISTUS Wienertaikina muodostuu vuorottaisista voi- ja perustaikinakerroksista. Voikerrosten tehtävänä on estää taikinakerrosten liimautuminen toisiinsa ja pidättää taikinasta muodostuva

Lisätiedot

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hiekkavalimon valimoprosessi

Hiekkavalimon valimoprosessi Hiekkavalimon valimoprosessi Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Johdanto Valimoprosessi alkaa raaka aineiden sulatuksella ja päättyy valukappaleiden viimeistelyyn.

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

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

Lisätiedot

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

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

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

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

Lisätiedot