Alipainemuovauksen mahdollisuudet tuotesuunnittelun näkökulmasta. Ismo Reponen, IrePoint Oy

Samankaltaiset tiedostot
SUOMEN MUOVITEOLLISUUS

Sacotec Day verkkokoulutus. HINTAKOMPONENTIT ja TARJOUSPYYNTÖ,

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

Mallit ja prototyypit. Elec sähköpajakurssi Teppo Vienamo

Teollisuustason 3D tulostusta. Jyväskylä Toni Järvitalo

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Alphaform yritysesittely. Alphaform RPI Oy

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Alumiini valukappaleen suunnitteluprosessi Suunnittelun suuntaviivoja. Avoin yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!!! Työkalun valmistus

FDM tekniikka (Fused deposition modeling)

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa Sauli Eerola Muovipoli Oy

23. Yleistä valumalleista

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

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

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA

Muovipuolivalmisteet Levyt - Tangot - Putket. Muovityöstöpalvelut

Paperinjalostus

Johdanto Tuotteesta Kurssit

Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Perusteet 2, pintamallinnus

ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Muovituotevalmistaja valmistaa työturvallisuutta noudattaen muoviraakaaineista/puolivalmisteista

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo.

Teollisuuden 3D-tulostaja

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Muovin ja elastomeerin liimausopas

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Teetkö töitä teräksestä valmistettavien rakennuspalkkien kanssa? Miten olet automatisoinut tuotantoasi?

KTI Tuloilmaventtiili

Protoja Silikonimuoteilla Muovin mahdollisuudet seminaari

Perusteet 5, pintamallinnus

ECO S EVI. Edut. Sovellettavuus

Perusmuovit. PE300 - Suurtiheyspolyeteeni

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

UUDET TYÖKALUT PCD- JA YKSIKIDETIMANTTIMATERIAALEISTA

Tasainen seinämänpaksuus 1

Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Perusteet 2, pintamallinnus

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen

Alumiini Genelecin tuotteissa. Alumiinipäivät Jaakko Nisula Team Leader, Mechanical Engineering

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

Suomalaisen hitsaustoiminnan kartoittaminen

HAASTATTELUT OSUUSKUNNAN PERUSTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ JA MAHDOLLISUUKSISTA

Säädettävä pyörrehajottaja ODZA

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / Haparanda / Sweden / / info@hbc.se / Holmberg Cases SYD /

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä Mikko Koivuniemi

PLASTOCO Oy Ab PLASTOCO OY AB. teknisten muoviosien sopimusvalmistaja

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Harmaa alapinta. Kosteuden kestävä. listaan Reuna 85 Valkoinen korkea kiilto ABS lista

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Moderni, työelämälähtöinen, teknologiateollisuuden tarpeisiin keskittyvä koulutus- ja kehittämisympäristö.

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä

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

Takeesta laadukkaaksi tuotteeksi joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan.

Vastuu. Vaikutus ympäristöön vaihtelee tuotteittain liittyen niihin käytettyihin materiaaleihin.

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

MUOVIPAKKAUKSET. Tietopaketti niiden käytöstä, kierrätyksestä ja ympäristövaikutuksista. Amerplast

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

3D-tulostus yrityksissä ja oppilaitoksissa vuonna 2015

Muovit - Valmistusmenetelmät ja ympäristö. Muovin mahdollisuudet seminaari Lahti TkT Sauli Eerola Muovipoli Oy

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet Kauko Lappalainen

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

Automaatioratkaisuja yli

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi

Näytöslajit. Muoviala. Lajivastaava. Finalistit. Asko Hänninen Koulutuskeskus Salpaus asko.hanninen(at)salpaus.fi puh

PANELTIM PANEELIT. 50/100: 10 Kg/M 2 50/50: 13 Kg/M x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm -20 C + 80 C

Teollisuustason 3D-tulostus. Jyväskylä Jouni Mäkelä

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

3D-tulostus ja laserleikkaus. Johdatus numeerisen ohjauksen työstökoneisiin ja fyysisten kappaleiden tietokonemallinnukseen

Facilis FCL Yksinkertaisesti nerokas

Paperinjalostus. Nestepakkaukset

Perusteet 2, pintamallinnus

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh mailbox@semtu.fi PL 124, KERAVA Fax

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

Kuumavesiallas ja verkko s. 2 Kuumailmapuhallin 2 Sakset ja pihdit 3 Veitset 4 Merkkauskynä 4 Dynamometri ja kiilatyyny 4 Lastakirjat ja DVD 5

Transkriptio:

Alipainemuovauksen mahdollisuudet tuotesuunnittelun näkökulmasta Ismo Reponen, IrePoint Oy

Alipainemuovauksen mahdollisuudet tuotesuunnittelun näkökulmasta Alipainemuovaus on menetelmä, jossa levymäinen kestomuovi lämmitetään muovauslämpötilaan, ja pakotetaan yleensä alipaineella yksipuolista muottia vasten. Muovi jäähdytetään, irrotetaan useimmiten ylipaineella ja leikataan muotoonsa yleensä cnc-ohjatuilla roboteilla tai työstökeskuksella, leikkuita tehdään myös erilaisia mallineita tai leikkuumuotoja käyttäen käsityönä. Tässä esityksessä ei juurikaan käsitellä ohutlevy- valmistusta. Alipainemuovauksella tehtyjä kappaleita näkee esimerkiksi: Jääkaappien sisäosat, peräkärrykuomuissa, pakkausten sisäosissa (komponenttilokerot), valaisimissa, lumikolissa, lokasuojissa, altaissa, katekappaleissa, suojakuorissa, astioissa, säiliöissä. Muoviteollisuuden tuotteiden käyttöalueista suurimpia ovat pakkausala, ajoneuvoteollisuus ja rakennusala. Euroopassa lähes 39 % muoveista käytetään pakkaamiseen. Suomessa on noin 700 muovituotteita valmistavaa yritystä, jotka työllistävät runsaat 12 000 henkeä. Tuotannon jalostusarvo on reilu miljardi. Tästä alipainemuovausala on osana. Alipainemuovauksella Suomessa valmistetaan useimmiten laakoja, isoja tuotteita tai tuotekokonaisuuksia. Menetelmä on kustannustehokas etenkin isompien pinta-alojen suhteellisen yksinkertaisissa kappaleissa, joissa muut menetelmät, kuten esimerkkeinä ruiskuvalu tai rotaatiovalu eivät pysty kilpailemaan, joko tuotteen painon, koon tai investointien/ kappale kustannusten / kappalemäärän ollessa tiettyjen raja-arvojen sisällä.

Usein alipainemuovausta käytetään myös aloitus- / testausmenetelmänä tähdättäessä tulevaisuudessa isompiin sarjakokoihin muilla menetelmillä. On yleistä, että samassa sovelluskohteessa on eri menetelmillä valmistettuja muoviosia. Eri menetelmillä valmistettuja osia voidaan myös yhdistää samaan osaan: liimaus, hitsaus, ultraääni, painatukset, tarroitukset, insertit, vahvikkeet, laminointi, osakokonaisuuksien keventäminen yms.. Alipainemuovauksessa käytettävät materiaalit: -laaja kirjo eri termoplastisia muoveja: ABS, HDPE, PS, PET,PC, ja PMMA ja lukemattomia muita. Yleensä halutuilla ominaisuuksilla tehtyä levyä voidaan tilata, kunhan tilauserä on riittävän suuri ( 500-1000 kiloa) -muita haluttuja ominaisuuksia: väri, paksuus, yleensä (0,3-2) 2-10 mm iskunkestävyys, UV- suoja, pintakuvio, martio, muu pintastruktuuri / pinnoite (Pmma tms), kiilto-aste, kiilto-aste / puoli Liimattavuus Materiaalien yhdistelmä; esim. ABS+PMMA Mahdollinen suojakalvo, transparentit osat tai pinnoittaminen Sitkeys, pakkasenkestävyys, kulutuksenkesto Läpinäkyvyys, kuultavuus jne jne.

Kierrätettävyys : kestomuovia -valmistuksessa ylimääräinen leikkuujäte; granulointi+ jatkojalostus esim uudeksi levyksi -tuotteen elinkaaren päässä ( merkinnät jne) -alipainemuovaus ei ole pahimmasta päästä.. Alipainemuovaus laitteet ja niiden antamat mahdollisuudet: Manuaalikoneista automaattisiin, pienistä suuriin, vastustyypit, levyautomatiikka, vaihtopaletit, leikkuuasemat, anturiohjaukset, servokäytöt, painimet, paine-avustus, säätömahdollisuudet, temperointi, jäähdytys jne jne.. - levyprosessointilaitteita nykyisin.. -K-messut tänä vuonna Düsseldorf

Jatkojalostus muovattuun kappaleeseen: -robottileikkuu ja jigitys. Jigimenetelmä ( valu/ cnc / laminointijigit yms) -jigitys, mittaus, laadunvalvonta, reikätulkit, skannaus -leikkaimet, meistit, laser / vesileikkuu jne -käsinleikkuu / käsityönä tehdyt lisätyöt ( rei itykset, saranoinnit, liimaukset) -liimaaminen, laminointi yms -kokoonpano, pakkaaminen, logistiikka -pintakäsittelyt: kromaus / maalaus / jne -

Saavutettavissa olevat toleranssit ja laatu: -tuotteen koko -tuotteen muoto -tuotteen muoto / pois leikattavat muodot! -tuotteen leikkuu / reiät -valittu materiaali / toleranssit -valittu materiaali / työkalun koko, skaalaus -valittu materiaali / työkalun materiaali -valittu materiaali / työkalun valmistusmenetelmä: ( valu / koneistus ) -valittu materiaali / työkalun temperointi, vrt edellinen -työkalun asento/ perustaminen ja sen vaikutus edellisiin -Työkalujen määrä ja asettelu / muovaus sekä sen vaikutus esimerkiksi yksittäisten kappaleiden kokoon / materiaalivahvuuteen ( sijoittelu) -levyn kosteus / valittu levymateriaali -levyn säilytysaika, vrt edellinen -tuotantotilan kosteus / puhtaus / lämpötila

Alipainemuovaukseen ja osan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: -Valittu muotin puoli: periaatteessa muotti voi olla joko negatiivinen tai positiivinen. Yleensä kuitenkin näkyvän pinnan puoli määrää tämän asian. Muottipuolella muoviosan pinnanlaatu on vaihteleva, kopioiden yleensä muotin pinnanlaadun tuotteeseen, tätä yleensä pyritään välttämään. Jos ulkonäöllä ei ole väliä voidaan valitulla muotin puolisuudella suuresti vaikuttaa mm. sovitusmuotojen toleransseihin / tarkkuuksiin esimerkiksi kuljetuspaleteissa tms.. -Muovausprosessilla vaikuttaminen tuotteeseen: -kuplan puhallus -lämpötila ( muotti/ muovi ) -muovin paksuus -painimet -jäähdytys / jigitys

Alipainemuovaukseen ja osan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: -Tuotteen/muotin negatiiviset päästökulmat tai päästöttömät alueet: Joissain tuotteissa voi olla välttämätöntä toteuttaa päästöttömiä alueita tai jopa negatiivisia / vastapäästöisiä detaljeja: Tuotteessa/muotissa VOI järkevissä rajoissa olla nollapäästöjä tai liki pystysuoria seinämiä, kunhan.. -nollapäästöt eivät ole liian isoilla alueilla, ja / tai vastapuolella on päästöllisiä alueita, jotka sallivat muovi-osan liukua irti. Samaten muotin viimeistelytasolla ko. alueissa on merkitystä kuten hyvällä irti puhalluksella. Samaten, jos mahdollista voi yrittää välttää muita jäykistäviä muotoja ongelma-alueiden lähistöllä, jolloin muovi pääsee paremmin taipumaan/irtoamaan muotin päältä. -tuotteessa/muotissa VOI olla negatiivisuuksia mm. seuraavilla tavoilla toteutettuna : -negatiivisuudet ovat pieniä, esim nystyjä tms -negatiivisuudet kompensoidaan päästävillä alueilla toisaalla. -negatiivisuudet toteutetaan liikkuvilla osilla/ saranoiduilla osilla, jopa kokonaan keikkaavalla muotilla (kevyet muotit).

Alipainemuovaukseen ja osan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: -Isot laakeat alueet -pystyykö tekemään jäykistäviä muotoja? -voiko muottiin lisätä jäykistäviä muotoja osan ulkopuolelle? -pystyykö lisäämään kuperuutta tms? Pienikin kuperuus auttaa. -laajat liian isot kappaleet, ratkaisuja niihin: -voiko pienentää -voiko jakaa osiin, miten? Puskusauma, limisauma - liian isot muotit ( valutekniikan/ koneistuksen/ muovauskoneiden rajoitukset): niiden paloittelu ja jatkopaikkojen häivyttäminen - Ongelmia muodoissa: Pystyykö vaikuttamaan kuplalla / painimella

Alipainemuovaukseen ja osan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: -Muotin materiaali: - protomuotit, vaneri, mdf, muovipuu, - valettu alumiini ( valumalli tarvitaan ) - koneistettu alumiini - Epoksi/ Uretaani ja niiden täytteet esim alumiinijauhe -Muotin pintakäsittely / yleensä jää piiloon kappaleessa..

muovattu tuote valumalli Muotti temperoinnilla

Muotti temperoinnilla valumalli valumalli muovattu tuote