KOKOONTAITETTAVA HENKARI



Samankaltaiset tiedostot
Johdanto Tuotteesta Kurssit

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAATERIPUSTIN. Tekijät: Kaappo Ikola Toni Lagerström Jukka Mäki-Maunus Ilkka Ristiluoma

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Hantula, Lindberg ja Billing kävivät kertomassa mitä tehdään

Pienoiskasvihuone. esimerkki ryhmäprojektista koululle tai koulun ulkopuoliselle asiakkaalle.

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

3s-ge venttiilien koneistus

N S. ta tai m ä. BLÄUER versio 1.0

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 603 Skill Koneistus Competition Day 1. Competitor Name

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet Kauko Lappalainen

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

TARKKUUSVALUCASE - LUKKO VALUNKÄYTÖN SEMINAARI TAMPERE ISMO TUOMINEN

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos)

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

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

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

23. Yleistä valumalleista

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.

Built Environment Process Reengineering (PRE)

PUULIITOSTEN TAITAJAKSI VOPIN VERSTAALLA VOPISSA ONNISTUT LÄHES AINA

Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti

OK-VISE-MATALAKIINNITTIMET

Malliveistämöstä 3D tulostukseen

Rauman nuorten työpaja

Muovituotevalmistaja valmistaa työturvallisuutta noudattaen muoviraakaaineista/puolivalmisteista

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov

ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

Mallit ja prototyypit. Elec sähköpajakurssi Teppo Vienamo

Planssit (layouts) ja printtaus

SISÄLLYSLUETTELO. Painekyllästetty puu... 9 Puinen veräjä, tasapitkät pielet Kevytveräjä, YLEISMALLI Kevytveräjä, VERKKOTÄYTTEINEN...

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

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

EdgeCAM Tuotantokoneistus

Jos asennat LED nauhan valmiilla liitosjohdolla, hyppää kohtaan "asennus, kun nauhassa on valmis liitosjohto".

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

CASE: Liikuntakerhotoiminnan aloittaminen Raisiossa

Aito on-line 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

PUISEN PARIREEN. Rovaniemi 2010 E. & J.Norvapalo JKL en

3.2 Työstöratojen luonti

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

Bioanalyytikkoopiskelijoiden. ohjausprosessit

Kirjahylly alakaapilla

Koostaneet Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Kochin lumihiutale

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

VANNESAHAN VASTE American Woodworker Editors / Suomennos ja CAD-kuvat: PSa

Sacotec Day verkkokoulutus. HINTAKOMPONENTIT ja TARJOUSPYYNTÖ,

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

Viivan ulko- vai sisäpuolella?

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130

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

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

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

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Koneensuunnittelu Kerkkänen, Eskelinen, Haapanen. LUT Sammio 2 -projekti.

Päätystopparit ( malli voi poiketa kuvasta) Alaohjurit lattiakiinnitteinen. Lue asennusohje huolellisesti ennen asennusta.

Projektioppiminen. Materiaalitekniikan sohvaprojekti

Muotin kiinnittäminen

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Perusteet 2, pintamallinnus

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaluonnos kesäkuu 2017.

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KUVASARJA AVOSINKKAUKSEN VALMISTAMISESTA KÄSITYÖVÄLINEILLÄ Kari Koski 1 LITRAN MITTA (KAPPALEEN MITAT 10X100X120mm (paksuus*leveys*pituus).

Fiskars Boordilävistäjä

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

Matkustamon pistorasia 230 V

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

1.1.2T S UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI

Transkriptio:

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ryhmä 3 Olli Eronen Tomi Blomback Jaakko Etelämäki KOKOONTAITETTAVA HENKARI 3D-Tuoteprojekti Simultaanisuunnittelu Tekniikka ja liikenne 2005

2 1. SISÄLLYS 2. RYHMÄESITTELY 3 3. TUOTE 3 3.1. Ryhmän tehtävä 4 4. SUUNNITTELU 4 4.1 Projektinsuunnittelu 5 4.2 Ideointi 5 4.3 Mallintaminen 5 4.4 Pikamallit 5 5. KONEISTUS 7 5.1 Muottien lopullinen koneistus 7 5.1.1. Liikkuvapuolisko 8 5.1.2. Kiinteäpuolisko 9 5.2 Messinkitapit 9 6. ULOSTYÖNTÖLEVY JA TAPIT 10 7. RUISKUVALU 10 LIITTEET 13

3 2. RYHMÄESITTELY Muodostimme kurssin alussa kolmen hengen ryhmän. Ryhmä kolmosen tehtäväksi tuli suunnitella ja valmistaa henkarin kärkiosa. Osan tuli toimia ja sopia yhteen muiden osien kanssa. Ryhmät toimivat yhteistyössä keskenään ja jokaiselle ryhmälle valittiin johtohenkilö. Meidän ryhmässä nakki napsahti Etelämäen Jaakolle (koska oli poissa ensimmäiseltä tunnilta). Tomi Blombackin tehtävä oli vastata koneistuksesta ja Olli Erosen tehtäväksi muodostui mallinnus ja työstöratojen teko. Kuva 1. Vasemmalta: Jaakko Etelämäki, Tomi Blomback, Olli Eronen 3. TUOTE Simultaani- ja 3D-tuoteprojekti kurssien tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kolmen ryhmän yhteistyönä yksi yhteinen tuote. Jokaiselle ryhmälle tuli

4 suunniteltavaksi yksi osa tuotteesta. Valitsimme toteutettavaksi tuotteeksi kokoontaitettavan henkarin. Henkari valmistetaan ruiskupuristamalla muovista. Kuva2. Kokoontaitettava henkari 3.1. Ryhmän tehtävä Ryhmän tehtävänä oli suunnitella henkariin kärkiosa, jossa oli housukoukku. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli oma vastuualueensa osan valmistuksessa. Kärkiosan tuli sopia yhteen henkarin muiden osien kanssa. Tärkeimpiä mittoja olivat paksuus, pituus ja tapinreiän oikea koko. Jotta mitat saataisiin ryhmien välillä yhteensopiviksi kiinnitettiin ne layoutiin. 4. SUUNNITTELU Henkarin osat mallinnettiin ProEngineer-ohjelmistolla. Samaa ohjelmaa käytettiin muottien suunnitteluun ja työstöratojen tekemiseen. Suunnittelu alkoi ensimmäisillä simultaanisuunnittelun tunneilla opettajan johdolla. Kuten nykyään useiden tuotteiden kanssa tuli suunnitelmiin muutoksia matkan varrella ja tuotteen suunnittelua ja toteutusta jouduttiin muuttamaan useaan otteeseen.

5 4.1 Projektinsuunnittelu Projektille tehtiin suunnitelma ja aikataulu heti alkajaisiksi. Suunnitelmassa määriteltiin projektille tavoitteet, aikataulu ja ryhmien jäsenille päävastuualueet. Projektin aikataulua tuli noudattaa, mutta sitä voitiin muuttaa tarvittaessa. Loppujenlopuksi aikataulussa pysyttiin suhteellisen hyvin loppuun asti. Suunnitelmat tehtiin ryhmittäin. 4.2 Ideointi Ensimmäisillä tunneilla ideoitiin tuotetta. Esimerkiksi mitä tuotteelta vaaditaan, ulkonäkö ja tarvitaanko mahdollisesti osto-osia. Suunnittelun osalta osien liitoskohdat vaativat eniten suunnittelua. Miten liitos toteutetaan ja että se olisi riittävän kestävä. Alussa selvitettiin olisiko mahdollista ostaa tuotteeseen sopivia valmiita tappeja. Vaihtoehtoina oli mm. lego-tappeja ja hitsausmaskin visiirin tappeja. Sopivia valmiita tappeja ei kuitenkaan lukuisista yrityksistä huolimatta löydetty. Tapit päätettiin valmistaa myös itse ja niille alettiin suunnitella muottia. Tappien suunnittelun hoiti ryhmä 2. 4.3 Mallintaminen Varsinaisen osan mallinnus aloitettiin välittömästi, kun osan ulkomitat ja muoto olivat selvillä. Alustavaa osan muotoa ryhdyttiin kehittämään eteenpäin. Esimerkiksi miten kappaletta saisi vääntöjäykemmäksi. Tässä vaiheessa tehtiin kolmiot ja myös kappaleen paksuutta ohennettiin. Osasta jouduttiin tekemään useita eri versioita ennen pikamallinnusta, jonka jälkeen toimiva versio löytyi. Pieniä teknisiä muutoksia jouduttiin tekemään vielä koneistusvaiheessa, mutta ne eivät vaikuttaneet kriittisiin mittoihin. Mallinnuksessa käytettiin ProEngineer-mallinnusohjelmaa. 4.4 Pikamallit Ensimmäisien mallien pohjalta henkarin osista tehtiin pikamallit. Pikamallinnus auttoi lopullisen muodon hakemisessa ja paljasti mahdolliset virheet, joita ei

6 tietokoneruudulla pystytä havaitsemaan. Pikamallinnus auttoi varsinkin oikeanlaisten tappien ja materiaalipaksuuden valitsemisessa. Kuva3. Pikamallinnuskone Kuva 4. Pikamalli henkarin puolikkaasta

7 Kuva5. Pikamalli koekäytössä 5. KONEISTUS Muottien koneistukset tehtiin tutkimuskeskus Technobothniassa sijaitsevassa NCluokassa. Käytettävissä oli kaksi NC-jyrsintä, sekä yksi sorvi. Koneistusta varten tehtävät työstöradat mallinnettiin ProE:llä. ProE:llä piirretyt muodot käännettiin työstökoneen ymmärtämään muotoon. Joitakin pieniä ohjelmia tehtiin suoraan työstökoneella. Esimerkiksi ulostyöntölevyn ulostyöntötappien reiät annettiin koordinaatteina suoraan työstökoneelle. Tosin tähän oli jo valmis ohjelma olemassa, jota tarvitsi vain muuttaa. 3D-tuoteprojektin tunneilla aloitettiin jyrsimään aihioita oikeisiin ulko-mittoihin. Muottiaihiot valmistettiin alumiinista. 5.1 Muottien lopullinen koneistus Valmiiksi mallinnetut kappaleet sijoitettiin ProE:n Mold Design-ohjelmalla muottiaihioihin ja jaettiin liikkuvaan- ja kiinteäänpuoliskoon. Jaettuihin puoliskoihin tehtiin työstöradat NC-jyrsintä varten. Työstöohjelmien teko ja koneistus etenivät usein yhtä aikaa. Joitakin muotoja täytyi muokata vielä koneistuksen ehdoilla. Esimerkiksi kolmioiden määrää täytyi vähentää neljästä

8 kolmeen, että kolmioiden välit mahduttiin jyrsimään. Meidän ryhmän ollessa työstökoneella, pystyimme ajaamaan ohjelmia lähes poikkeuksetta. Mitään suurempia ongelmia koneistuksessa ei ilmennyt. Kuva 6. Muottiaihion koneistusta 5.1.1. Liikkuvapuolisko Liikkuvassa puoliskossa sijaitsevat muotin valukanavat ja ulostyöntötappien reiät. Muottiaihion mittoihin koneistuksen jälkeen aloitettiin varsinainen työstö. Valmistettavien osien upotukset koneistettiin muottiaihioon. Koneistus aloitettiin 6mm tappijyrsimellä. Tappijyrsimellä poistettiin kaikki ylimääräinen materiaali paikoista, joihin tappi vain mahtui. Tämän jälkeen koneistusta jatkettiin 4mm ja 2mm tapeilla. Liikkuvan puolen viimeistelyä jatkettiin pallopäällä. Ulkoreunojen työstössä terä valehdeltiin 0.05 mm todellisuutta lyhemmäksi. Eli muotti tuli tämän verran reunoilta syvemmäksi. Valmista kappaletta tarkasteltaessa tämä oli tarpeellinen toimenpide. Myös kolmioiden reunat ajettiin pallopäällä. Piirustuksia muottipuoliskoista teimme silloin, kun työstökone oli varattu. Pertin parin viikon sairasloma ei vaikuttanut juuri meidän ryhmän projektin etenemiseen. Silloin saimme ajaa rauhassa pitkiä pallopää-ohjelmia.

9 Valukanava koneistettiin jouhevaksi 6mm:n pallopääjyrsimellä. Valukanavan loppuosa ennen kappaletta jyrsittiin 2mm:n tapilla. Ulostyöntötappien reiät porattiin suunniteltuihin 4.9mm ja 3.8mm porilla. Lopulliset mitat Ø5H7 ja Ø4H7 saavutettiin kalvimalla reiät. 5.1.2. Kiinteäpuolisko Kiinteässä puoliskossa sijaitsee muotin suutinreikä. Kappaleiden upotukset koneistettiin samalla periaatteella kuin liikkuvaan puoliskoon. Suutinreikä jyrsittiin tapilla aluksi mittaan 17.9mm. Reikä kalvittiin lopuksi mittaan Ø18H7. Molemmat muottipuoliskot hiekkapuhallettiin lopuksi Kuva 7. Kiinteä- ja liikkuvapuolisko 5.2 Messinkitapit Kärkiosaan tulevat tapin reiät toteutettiin messinkitapeilla. Tapit sorvattiin NCsorvilla oikeaan toleranssiin. Valmiit tapit jäähdytettiin ja sovitettiin niitä varten tehtyihin reikiin. Tappien lopullinen pituus koneistettiin NC-jyrsimellä. Tappien oikeaa mallia jouduttiin hakemaan pariin eri otteeseen.

10 6. ULOSTYÖNTÖLEVY JA TAPIT Ulostyöntölevy valittiin vanhoista jo käytössä olleista. Levyyn porattiin reiät oikeille paikoille ulostyöntötappeja varten. Ulostyöntötapit katkaistiin oikeisiin mittoihin. Ulostyöntötappeja lyhennettiin hieman ensimmäisten koekappaleiden jälkeen. 7. RUISKUVALU Ruiskuvalu suoritettiin Technobothniassa olevalla ruiskuvalukoneella. Valmiit muottipuoliskot asennettiin koneeseen ja säädettiin ruiskutusarvot oikeiksi. Kärkiosan raaka-aineena käytettiin Polybuteenitereftalaattia (PBT). Fiskars käyttää samaa muovia mm. saksien käsikahvoissa. Kuva 8. Raaka-ainetta. Seassa mustaa väriainetta. Ruiskuvalu onnistui kohdaltamme hyvin. Muotteja ei tarvinnut muokata jälkeenpäin. Ruiskuvalu kuului osana ruiskuvalutekniikan kurssia.

11 Kuva 9. Ruiskuvalukone Kuva 10. Liikuvapuolisko asennettuna ruiskuvalukoneeseen

12 Kuva 11. Valmiita kappaleita Kuva 12. Valmiita kappaleita

13 LIITTEET Piirustukset 6kpl Projektin alustava aikataulu Päiväkirja