Podstawy Technik Wytwarzania PTW - laboratorium. Ćwiczenie 1. Instrukcja laboratoryjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Technik Wytwarzania PTW - laboratorium. Ćwiczenie 1. Instrukcja laboratoryjna"

Transkrypt

1 PTW - laboratorium Ćwiczenie 1 Formowanie wtryskowe termoplastycznych tworzyw sztucznych Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2012

2 2 Ćwiczenie 1 1. WSTĘP 1.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawową techniką wytwarzania wyrobów z do tworzyw termoplastycznych, jaką jest wtryskiwanie: - bodowa wtryskarki, - analiza procesu formowania kształtek metodą wtryskiwania, - cel stosowania testu spiralnego Zakres wymaganych wiadomości Prawidłowe przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczenia wymaga zaznajomienia się z obowiązującą instrukcją oraz z odpowiednim fragmentem wykładu. Niezbędne jest również uzupełnienie wiadomości w oparciu o podstawową literaturę z zakresu rodzajów i przetwórstwa termoplastycznych tworzyw sztucznych. 2. WPROWADZENIE (Opis technologii, jej istota, zjawiska fizyczne, parametry i warunki technologiczne procesu, zastosowania) Informacje ogólne Istota formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych Najbardziej rozpowszechnioną metodą wytwarzania elementów z termoplastycznych tworzyw sztucznych jest formowanie wtryskowe. Istota formowania wtryskowego polega na nagrzaniu porcji materiału wyjściowego, na ogół w postaci granulek lub drobnej krajanki, do stanu plastycznego a następnie wtryśnięciu go pod wysokim ciśnieniem do zamkniętej formy, której gniazdo odwzorowuje kształt wytwarzanego elementu. Po wtryśnięciu tworzywo zestala się na skutek spadku temperatury. Po zestaleniu się tworzywa, gotowa kształtka jest usuwana z wnętrza formy wtryskowej.

3 Ćwiczenie 1 3 Na rys. 1 przedstawiono schematycznie dwa zasadnicze zespoły występujące we wtryskarce i biorące bezpośredni udział w procesie wtrysku: formę wtryskową i zespół uplastyczniająco-wtryskujący. Rys. 1 Forma wtryskowa i zespół uplastyczniająco-wtryskujący 1 cylinder, 2 lej zasypowy zawierający zapas materiału wtryskiwanego, 3 ślimak (tłok) realizujący proces wtryskiwania, 4 grzałki elektryczne osadzone bezpośrednio na cylindrze, 5 dysza wtryskowa (osadzona w cylindrze), 6 tulejka wtryskowa (element formy wtryskowej), 7 gniazdo formujące formy wtryskowej, 8 płyty formy wtryskowej ustalone względem siebie za pomocą słupów prowadzących. Głównym elementem układu uplastyczniającego jest grubościenna rura stanowiąca cylinder (1), w którym z jednej strony osadzona jest tulejka z wąskim kanałem zwana dyszą wtryskową (5), a drugiej strony wyposażony jest w ruchomy ślimak (3). Na cylindrze i dyszy wtryskowej umieszczone są grzałki elektryczne w postaci pierścieni (4). W ściance bocznej cylindra wykonany jest otwór, przez który z leja zasypowego (2) podawane są nowe porcje tworzywa sztucznego. Cylinder spełnia w procesie wtryskiwania bardzo istotną rolę. Polega ona na nagrzaniu tworzywa do całkowitego cieplnego uplastycznienia umożliwiając jego wtryśnięcie pod ciśnieniem wytworzonym przesuwającym się ślimakiem (w trakcie wtryskiwania ślimak, dzięki zainstalowanemu zaworowi zwrotnemu, pracuje jak tłok) przez dyszę wtryskową (5) i tulejkę wtryskową (6) do gniazda formy wtryskowej, w której następuje ukształtowanie tworzywa w gotowy wyrób i jego zestalenie w ciągu kilku (kilkunastu) sekund.

4 4 Ćwiczenie 1 Forma wtryskowa jest narzędziem (oprzyrządowaniem) indywidualnie zaprojektowanym i wykonanym dla każdego wytwarzanego elementu i nie stanowi integralnej części wtryskarki. Formy wtryskowe są bardzo skomplikowanymi narzędziami i dlatego ich wytwarzanie jest opłacalne jedynie przy produkcji wielkoseryjnej i masowej. Zasadniczymi jej elementami są dwie grubościenne płyty (8). Płyta pokazana na rysunku z prawej strony określana jest jako płyta (dokładniej: zespół płyty) stała gdyż mocowana jest do stałego (nieprzemieszczającego się) stołu stałego wtryskarki. Płyta usytuowana z lewej strony (zespół płyty) mocowana jest do stołu ruchomego wtryskarki i dlatego określana jest jako płyta ruchoma. W płaszczyźnie styku obu płyt znajduje się gniazdo formujące, zaprojektowane tak by po rozsunięciu możliwe było usunięcie uzyskanej kształtki Działanie wtryskarki Wtryskarki, czyli maszyny do realizacji procesu wtrysku wytwarzane są obecnie jako ślimakowe. Jako pierwsze wytwarzane były wtryskarki tłokowe, ale ze względu na ich zasadnicze wady (niemożność dokładnego ujednorodnienia temperaturowego całej masy uplastycznionego tworzywa) ich produkcja została praktycznie zakończona, a ich wykorzystanie w szybkim tempie zmniejsza się. Działanie układu ślimakowego przedstawiono na rys. 2.

5 Ćwiczenie 1 5 a) b) c) Rys. 2. Fazy pracy układu ślimakowego a) forma otwarta, ślimak wycofany, b) napełnianie formy (wtryskiwanie tworzywa), c) docisk ślimaka w celu zapobieżenia wstecznego wypływu plastycznego tworzywa (trwa do czasu jego zestalenia). Przetwarzane tworzywo sztuczne podawane jest do cylindra poprzez lej zasypowy na obracający się ślimak. Ruch obrotowy ślimaka powoduje przesuwanie masy do gorącej strefy cylindra. Poprawność przebiegu procesu zapewnia właściwa konstrukcja ślimaka. Na rys. 3 zaprezentowano najczęściej stosowany rodzaj ślimaka, tzw. ślimak uniwersalny. Rys. 3. Ślimak uniwersalny A strefa zasilania, B strefa sprężania, C strefa dozowania, z zawór zwrotny ślimaka.

6 6 Ćwiczenie 1 Jego konstrukcja charakteryzuje się stałym skokiem gwintu p i zmienną głębokością rowka śrubowego, malejącą od h do h 1. Można w nim wyodrębnić trzy strefy spełniające różne funkcje. Są to: strefa zasilania A, strefa sprężania B i strefa dozowania C. Obracający się ślimak powoduje wciąganie tworzywa w swoje wręby i intensywne mieszanie granulek zapewniając równomierne ich nagrzanie (od ścianki cylindra). W wyniku ruchu obrotowego ślimaka, tworzywo przemieszczane jest do przedniej części cylindra wypełniając je całkowicie. Dalsze napływające porcje tworzywa, powodując wzrost ciśnienia wywołują samoczynny ruch wsteczny ślimaka do pozycji tylnej (rys. 2a). Tworzywo w czasie uplastyczniania, sprężone w przedniej części cylindra nie może wypłynąć przez dyszę, która jest w tym czasie zamknięta (jest to tzw. dysza samozamykająca). Otwarcie dyszy następuje dopiero wówczas, gdy cylinder zostanie dociśnięty do formy wtryskowej. Sytuację tę przedstawiono na rys. 4. Rys. 4. Samozamykająca dysza wtryskowa W pewnych przypadkach (szczególnie przy wtryskiwaniu tworzyw o dużej lepkości) nie muszą być stosowane dysze samozamykające. W ich miejsce stosuje się, przestawione na rys. 5 tzw. dysze niezamykane (otwarte), które zapobiegają powstawaniu znacznych oporów przepływu tworzywa w trakcie wtryskiwania oraz są znacznie prostsze w budowie. Należy zaznaczyć, że podczas wtryskiwania te opory przesądzają o dużych stratach ciśnienia wtrysku. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska konieczne jest znaczne zwiększenie ciśnienia wtryskiwania.

7 Ćwiczenie 1 7 Rys. 5. Dysze niezamykane(wkręcane w cylinder) W dyszach niezamykanych, przed intensywnym wyciekaniem tworzywa zapobiega pobieranie nowej porcji tworzywa, gdy dysza wtryskowa cylindra jest silnie dociskana do tulejki wtryskowej formy. Wtrysk tworzywa do formy poprzedzony jest zamknięciem formy wtryskowej i dosunięciem agregatu uplastyczniającego do formy tak, aby zachodziło silne zwarcie dyszy wtryskowej cylindra z tulejką wtryskową. Wtrysk tworzywa do formy jest realizowany postępowym ruchem ślimaka do przodu. W trakcie wtryskiwania ślimak pracuje jak tłok, dzięki zainstalowanemu zaworu zwrotnego w jego przedniej części (rys. 6, rys. 7). a) b) Rys. 6. Schemat zaworu zwrotnego ślimaka w postaci pierścienia zamykającego a) zawór zamknięty podczas wtryskiwania, b) zawór otwarty podczas wtryskiwania tworzywa i przepływ tworzywa do przestrzeni pomiędzy dyszą i czołem ślimaka.

8 8 Ćwiczenie 1 Elementy składowe standardowego zaworu zwrot- Rys. 7. Zawór zwrotny po złożeniu elementów, jako zespół jest wkręcany w osiowo wykonany otwór ślimaka Zawór zwrotny ukształtowany jest w postaci pierścienia. Osadzony jest on na cylindrycznej części ślimaka. Tulejka zaworu zwrotnego ma możliwość swobodnego przesuwania się wzdłuż osi ślimaku na ograniczonym odcinku. Końcówka ślimaka oraz pierścień zaworu zwrotnego są tak ukształtowane, że jest możliwy przepływ uplastycznionego tworzywa wzdłuż cylindra w kierunku do przodu (rys. 6a podczas pobierania nowej porcji materiału) a niemożliwy jest w kierunku do tyłu (rys. 6b w trakcie wtryskiwania) Formy wtryskowe W przypadku wytwarzania dużych kształtek (o dużej objętości materiału w stosunku do możliwości jednorazowego uplastycznienia tworzywa), najczęściej stosuje się formy wtryskowe jednogniazdowe. W takich formach podczas jednego wtrysku powstaje jedna kształtka. W przypadku wytwarzania małych kształtek (o małej objętości materiału, gdy jednocześnie możliwości jednorazowego uplastycznienia tworzywa są wielokrotnie większe w stosunku do objętości wytwarzanych kształtek), stosowane są formy z wieloma gniazdami formującymi. Pozwala to na zwiększenie wydajności wtryskarki wyrażanej w ilości otrzymywanych kształtek w jednostce czasu. W celu otrzymania prawidłowych kształtek, w formie wtryskowej muszą być wykonane kanały rozprowadzające uplastycznione tworzywo do wszystkich gniazd.

9 Ćwiczenie 1 9 Kanały doprowadzające tworzywo do poszczególnych gniazd zakończone są przewyżkami. Przwężką nazywa się krótki odcinek kanału doprowadzającego usytuowany bezpośrednio przed gniazdem formującym. W tym właśnie miejscu podczas stygnięcia tworzywo, się najszybciej zestali. To zestalone tworzywo stanowi korek zapobiegający cofaniu się tworzywa z gniazda formy po odsunięciu agregatu wtryskowego. Na rys. 8 przedstawiono układ wlewowy formy wtryskowej, a na rys. 9 wygląd wtrysku wielokrotnego wraz z kształtkami finalnymi. a) b) Rys. 8. Układ wlewowy formy wtryskowej(a) oraz odwzorowanie układu wlewowego przez tworzywo(b) 1 kanał wlewowy, 2 kanały doprowadzające, 3 przewężka, 4 gniazdo formujące Na rys. 9 przedstawiono przykładowe układy kanałów doprowadzających tworzywo pozwalających wytwarzać jednocześnie nawet kilkadziesiąt kształtek.

10 10 Ćwiczenie 1 Rys. 9. Układy gniazd i kanałów w formach wielokrotnych W przypadku form jednokrotnych, w których wykonuje się tylko jedną kształtkę, stosuje się często wtrysk bezpośredni polegający na tym, że tworzywo bezpośrednio z tulejki wtryskowej jest wtryskiwane do gniazda formy Parametry procesu wtryskiwania Najważniejszymi parametrami wtryskiwania warunkującymi wysoką jakość wytwarzanego wyrobu są: - temperatura wtryskiwanego tworzywa, - ciśnienie wtryskiwania, - czas utrzymania tworzywa w formie pod wysokim ciśnieniem (czas trwania docisku), - temperatura formy wtryskowej. Temperatura wtryskiwania musi zapewnić odpowiednią płynność tworzywa. Ciśnienie wtryskiwania powinno być na tyle wysokie by zrealizować wtryśnięcie uplastycznionego tworzywa do najodleglejszych miejsc w gnieździe formy wtryskowej. Formowanie wtryskowe cechuje krótki czas napełniania formy dzięki stosunkowo dużym ciśnieniom. Czas trwania docisku musi być odpowiednio dobrany tak by przeciwdziałać zjawiskom cofania się tworzywa jeszcze niezestalonego. Właściwa temperatura formy wtryskowej umożliwia przepływ tworzywa przez kanały doprowadzające i zapobiega nadmiernemu schłodzeniu tworzywa,

11 Ćwiczenie 1 11 przeciwdziałając tym samym powstawaniu naprężeń wewnętrznych w gotowych wyrobach. W tablicy podano wartości parametrów wtryskiwania dla najczęściej stosowanych tworzyw. Tablica. Własności przetwórcze niektórych tworzyw sztucznych Tworzywo Termoplasy Polistyren niskoudarowy Polistyren wysokoudarowy Kopolimery SAN Kopolimery ABS Polietylen wysokociśnieniowy Polietylen niskociśnieniowy Polipropylen PCV zmiękczony PCV twardy Poliamidy Poliformaldehyd Polimetakrylan metylu Octan celulozy Poliwęglan Polichlorotrójfluoroetylen Tworzywa termoutwardzalne Fenoplasty Mocznik Melamina Elastomery Kauczuk naturalny Kauczuk neoprenowy Kauczuk termoplastyczny Parametry wtryskiwania Gęstość Temperatura g/cm 3 Ciśnienie MPa wtrysku formy 1,04 1,05 1,06 1,06 1,50 0,916 0,935 0,94 0,97 0,90 0,91 1,1 1,7 1,34 1,40 1,14 1,32 1,41 1,42 1,18 1,19 1,23 1,34 1,20 1,42 2,14 2,19 1,39 1,8 1,4 1,5 1,5 1,8 0,9 1,4 1 1,2 0,87 1, Skurcz % 0,3 0,8 0,2 0,6 0,5 0,7 0,4 0,7 1,2 2,2 1, , ,2 0,5 1,5 3 1,5 3 0,2 0,7 0,4 0,7 0,65 0, ,4 0,8 0,6 1 0,4 0,9 1,1 1,7 1,2 1,8 0,5 1,6 Temperatura tworzywa Temperatura tworzywa uplastycznionego w cylindrze powinna zawierać się w pewnym optymalnym zakresie gwarantującym odpowiednią płynność wystarczającą do zapełnienia formy i dokładnego odtworzenia przestrzeni formującej. Przytoczone w tablicy dane są różne dla różnych tworzyw, co wynika ze zróżnicowanych ich właściwości. Płynność tworzywa termoplastycznego zależy od masy cząsteczkowej, im mniejsza masa cząsteczkowa, tym większa płynność (mniejsza lepkość) tym łatwiej tworzywo daje się formować wtryskiwaniem.

12 12 Ćwiczenie 1 Tworzywa sztuczne wykazują przy podgrzewaniu występowanie cech charakterystycznych w pewnych ustalonych zakresach temperatur. Tymi cechami są właściwości fizyczne, mechaniczne i fazowe, co przestawiono na rys. 10. Rys. 10. Układ charakterystycznych temperatur: - T z temperatura zeszklenia, - T m temperatura mięknienia, - T p temperatura płynięcia, - T r temperatura rozkładu. W temperaturze zeszklenia T z zachodzi przemiana ciała szklisto-kruchego w sprężyste. W tej temperaturze tworzywo charakteryzuje się stanem twardym i sprężystością. Przy dalszym wzroście temperatury tworzywo początkowo osiąga temperaturę mięknienia T m, a następnie temperaturę płynięcia T p. Zakres pomiędzy T m a T p nazywa się stanem elastycznym, a powyżej T p stanem plastycznopłynnym. Przekroczenie temperatury T r prowadzi do rozkładu termicznego tworzywa (degradacji, destrukcji). Temperaturę stanu plastycznopłynnego, w której tworzywo (pod wpływem sił zewnętrznych i przy określonej szybkości działania) uzyskuje odpowiednią płynność niezbędną do pokonania oporów przepływu przez kanały doprowadzające i do napełnienia gniazda formującego nazywa się temperaturą wtrysku. Ciśnienie wtryskiwanego tworzywa Drugim ważnym, obok temperatury, parametrem wtryskiwania jest ciśnienie wtryskiwania. Zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania jest powodem takich wad jak: niedolewy, wklęśnięcia powierzchni, pęcherze wewnątrz wyrobów. Zbyt wysokie ciśnienie wtryskiwania może utrudniać usuwanie kształtek z gniazda formy (niebezpieczeństwo zniszczenia kształtki). W gotowej kształtce może natomiast objawiać się znacznymi odkształceniami.

13 Ćwiczenie 1 13 Ciśnienie panujące w tworzywie uplastycznionym znajdującym się w cylindrze pod naciskiem tłoka lub ślimaka nosi nazwę ciśnienia zewnętrznego p z, a ciśnienie w gnieździe formy, ciśnienia wewnętrznego p w. Ciśnienie wewnętrzne osiąga wartość 0,3 0,8 ciśnienia p z. Ten spadek ciśnienia jest wywołany oporami przepływu tworzywa w cylindrze, dyszy, tulejki wtryskowej i w kanałach doprowadzających tworzywo do gniazda formującego. Na rys. 11 przestawiono wykres obrazujący zmianę ciśnienia wewnętrznego w funkcji czasu. Rys. 11. Wykres zmiany ciśnienia w funkcji czasu Wykres ten obejmuje dwa okresy: okres wzrostu ciśnienia i okres jego spadku. Ten podział jest związany z ruchem ślimaka (pracującego jak tłok) do przodu i jego wzrostu. Odcinek A wykresu to tzw. okres martwy, w którym następuje upakowanie granulatu w pobliżu czoła ślimaka. W tym czasie gniazdo formy pozostaje puste. W zakresie B ślimak ruchem postępowym, powoduje wtryśnięcie tworzywa, ciśnienie wewnętrzne zaczyna rosnąć w miarę wypełniania gniazda. W zakresie C wzrost ciśnienia następuje bardzo szybko, aż do osiągnięcia wartości p max. Potem następuje jeszcze nieznaczne dopełnienie gniazda tworzywem, przy jednoczesnym spadku ciśnienia na skutek studzenia warstw zewnętrznych tworzywa. Od tego momentu następuje wycofanie ślimaka i jednoczesny dalszy spadek ciśnienia wewnętrznego. Jednak jest to ciśnienie wyższe niż w tulei wlewka i następuje niewielki ruch powrotny jeszcze niezakrzepniętego tworzywa jest to czas wyładowania.

14 14 Ćwiczenie 1 Ciśnienie wewnętrzne, przy którym następuje zahamowanie tego przepływu na skutek zakrzepnięcia tworzywa w przewężce nazywa się ciśnieniem zasklepiającym. Od tego momentu występuje łagodny spadek p w jako skutek ochładzania i kurczenia się tworzywa. W chwili otwierania formy, w przestrzeni formującej istnieje jeszcze pewne ciśnienie tzw. ciśnienie szczątkowe, które gwarantuje dokładne odtworzenie kształtu gniazda formy wtryskowej. Czas trwania docisku Czas trwania docisku, czyli czas utrzymania tworzywa w formie pod wysokim ciśnieniem jest trzecim najważniejszym parametrem wtryskiwania. Czas trwania docisku zawiera się w przedziale od pojedynczych sekund do ok. 20 s i zależy od kilku czynników, z których najważniejszymi są: rodzaj wtryskiwanego tworzywa, grubość ścianek i masa wyrobu. Czas trwania docisku na ogół dobierany jest doświadczalnie. Gdy docisk trwa zbyt krótko, w wyrobach wtryśniętych powstawać mogą zapadnięcia na powierzchni i pęcherze wewnątrz, obserwuje się ponadto duże wartości skurczu. Wraz ze wzrostem czasu docisku ulega zmianie kształt otrzymanej krzywej ciśnienia wewnętrznego (p. 5.2) część najwyższa krzywej ulega poszerzeniu. Jednocześnie rosną wartości ciśnienia zasklepiającego i ciśnienia szczątkowego. Zbyt duże ciśnienie szczątkowe może utrudniać usunięcie kształtki z gniazda formy w wyniku zbyt małego jej skurczu. Temperatura formy W zależności od właściwości wtryskiwanego tworzywa sztucznego, forma powinna posiadać odpowiednią temperaturę. W tym celu stosuje się jej grzanie do odpowiednio wysokiej temperatury. Niejednokrotnie, w wyniku długotrwałej pracy dochodzi do sytuacji, gdy forma ulega przegrzaniu. W tych przypadkach uruchamia się chłodzenie formy wtryskowej. Najczęściej grzanie formy realizuje się przez przepuszczanie gorącej wody przez specjalnie wykonane w okolicach gniazda odpowiednie kanały. Do chłodzenia formy wykorzystuje się te same kanały, ale w tych przypadkach poprzez kanały przepuszcza się zimną wodę. Temperatura formy powinna być utrzymywana zawsze poniżej temperatury plastycznego płynięcia tworzywa, a producent tworzywa podaje w jego charakterystyce zalecane wartości temperatury formy.

15 Ćwiczenie 1 15 Temperatura formy nie wywiera istotnego wpływu na czas napełniania i na wzrost ciśnienia wewnętrznego, wpływa natomiast w sposób istotny na ciśnienie zasklepiające. Ze wzrostem temperatury formy, ciśnienie zasklepiające obniża się wyraźnie. Zbyt niska temperatura formy, powodująca dużą różnicę temperaturę przy ściance i wewnątrz kształtki, może wywołać duże naprężenia wewnętrzne, poza tym może być przyczyną powstawania widocznych na powierzchniach kształtki linii płynięcia spowodowanych silną orientacją tworzywa. Istotnym problemem związanym z temperaturą formy jest szybkość i czas potrzebny do ochłodzenia tworzywa w gnieździe formy. Od tego czasu w znacznym stopniu zależy czas trwania całego cyklu wytwórczego Optymalizacja parametrów procesu wtryskiwania Zalecane przez producenta tworzywa parametry przetwarzania stanowią dla jego przetwórcy podstawę do ich optymalizacji w oparciu o lokalne warunki produkcji. Jest wiele czynników wpływających na ich optymalizację. Do podstawowych należą: wielkość i stan skomplikowania kształtki, rodzaj i wielkość wtryskarki, oraz szereg innych często trudnych do zdefiniowania. W takich przypadkach jedyną skuteczną metodą optymalizacji parametrów wtryskiwania jest metoda określana jako metoda prób i błędów. Polega ona na wykonaniu wtryskiwaniem serii kształtek przy zmiennych parametrach wtryskiwania (stosując parametry zalecane przez producenta tworzywa jako parametry skrajne). W ten sposób otrzymuje się kształtki, które są poddawane analizie, w wyniku której ustalane są parametry optymalne. Oczywiście metoda prób i błędów wiąże się ze stratami materiału. Niewielkie straty tworzywa zawsze muszą być uwzględniane przy planowaniu produkcji. W przypadku produkcji wyrobów o niewielkich objętościach takie straty tworzywa są nieistotne. Problem pojawia się przy produkcji wyrobów o bardzo dużych objętościach. Bezpośrednie stosowanie metody prób i błędów przyczynia się do powstawania dość znacznych strat tworzywa. Zaradzić takim stratom można stosując tzw. test spiralny. Test spiralny polega na wtryskiwaniu niewielkich porcji tworzywa do specjalnej formy, zakładanej oczywiście na wtryskarkę, na której będzie prowadzona produkcja finalna. Przykładową formę wtryskową do przeprowadzenia testu spiralnego przedstawiono na rys. 11.

16 16 Ćwiczenie 1 Rys. 11. Forma do przeprowadzenia testu spiralnego oraz przykładowe kształtki otrzymane przy zmiennym ciśnieniu wtryskiwania Gniazdo formy do testu spiralnego jest utworzone w postaci wąskiego długiego kanału. Charakterystyczną cechą takiego kanału jest to, że jest on otwarty, a więc tworzywo może wypłynąć nawet na zewnątrz. Po założeniu formy do przeprowadzenia testu spiralnego, wykonuje się serię wtrysków stosując zmienne parametry wtryskiwania. W wyniku otrzymuje się kształtki o różnej długości kształtek w postaci tasiemek (wstążek lub podobnych). Analiza ich długości z uwzględnieniem zmiennych parametrów wtryskiwania, doświadczony technolog jest w stanie określić optymalne parametry wtryskiwania. Oczywiści ostateczna weryfikacja parametrów wtryskiwania musi być przeprowadzona na kształtce docelowej Literatura źródłowa (wykorzystana w opracowaniu) 1. Odpowiednie fragmenty z wykładów, 2. Podstawowa literatura dotycząca przetwórstwa tworzyw sztucznych ze specjalnym uwzględnieniem przetwarzania termoplastów metodą wtryskiwania.

17 Ćwiczenie STANOWISKO LABORATORYJNE (Struktura i obsługa stanowiska laboratoryjnego (ewentualnie stanowisk lub urządzeń). Wtryskarka do tworzyw sztucznych wraz z formą wtryskową do wytwarzania próbki w postaci prostopadłościennej belki oraz formy do przeprowadzenia testu spiralnego. Rys. 12. Wtryskarka firmy Boy W ćwiczeniu stosowana jest prosta forma wtryskowa, tzw. szufladkowa. Takie rozwiązanie konstrukcyjne formy wtryskowej pozwala na łatwą wymianę szufladki z różnymi gniazdami formującymi. W ćwiczeniu zastosowano formę pozwalającą na wytwarzanie kształtki w postaci prostej belki. Na rys. 13 przedstawiono widok formy szufladkowej wraz z wtryśniętą kształtką.

18 18 Ćwiczenie 1 a) b) Rys. 13. a) Widok gniazda formy szufladkowej z wtryśniętą kształtką b) Powiększony obraz gniazda formy pokazujący skutki kurczenia się wtryśniętego tworzywa podczas kurczenia się jego w trakcie krzepnięcia Obraz pokazuje wyraźnie, że kształtka nie wypełnia całkowicie gniazda formy. Nie jest to wynik niedostatecznej ilości wtryśniętego tworzywa, a skutek jego kurczenia się podczas krzepnięcia. Obraz ten pokazuje, że tworzywo kurczy się odmiennie w różnych kierunkach w stosunku do kierunku jego płynięcia w trakcie wtryskiwania. Proces kurczenia się tworzywa podczas krzepnięcia stanowi istotny problem dla konstruktora formy wtryskowej, gdyż konstruktor otrzymuje do przygotowania formy wtryskowej rysunek konstrukcyjny gotowej wypraski. W trakcie projektowania gniazda formy wtryskowej musi znać wielkości skurczów tworzywa i zaprojektować gniazdo formy o odpowiednio większych wymiarach. a) b) c) d) e) Rys. 14. Obrazy kształtek otrzymanych przy różnych ciśnieniach wtryskiwania

19 Ćwiczenie 1 19 Kształtki oznaczone jako a, b, c zostały wykonanie przy zbyt niskich ciśnieniach wtryskiwani, skutkiem czego tworzywo nie wypełniło całkowicie gniazda formy. Kształtka oznaczona na rysunku literą d jest prawidłowa. Z kolei kształtka ostatnia e została wykonana przy zbyt wysokim ciśnieniu wtryskiwania; nastąpiło tzw. uchylenie formy wtryskowej. Takie zjawisko może wystąpić na wtryskarce, na której forma jest zamykana za pomocą siłowników hydraulicznych; przy zamykaniu mechanicznym takie zjawisko nie występuje. Oczywiście, kształtka e jest nieprawidłowa gdyż jej grubość jest większa od wymaganej. W celu wyeliminowania uchylenia formy podczas wtryskiwania należy zwiększyć siłę zamykania formy wtryskowej (odpowiednie nastawniki pozwalające na zmianę siły zamykania formy występują w każdej wtryskarce z zamykaniem hydraulicznym). 4. REALIZACJA EKSPERYMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH (Uwagi bhp, kolejność i sposób wykonywania zadań praktycznych, wykonywanie pomiarów przyrządy pomiarowe, procedura) Uwagi BHP Podczas wykonywania ćwiczenia występują następujące zagrożenia: - porażenie prądem elektrycznym zasilającego wtryskarkę, - poparzenie ręki będące skutkiem dotknięcia grzałek, 4.2. Program ćwiczenia Program ćwiczenia składa się z następujących zadań szczegółowych: 1) Zapoznanie się z budową wtryskarki na przykładzie wtryskarki firmy BOY, 2) Analiza wpływu zmiennego ciśnienia wtryskiwania na jakość otrzymanych próbek, 3) Określenie zależności długości kształtki (tasiemki) w teście spiralnym w zależności od ciśnienia wtryskiwania Wykonanie zadań (opis postępowania) Samodzielne wykonanie, co najmniej jednego wtrysku kształtki testu spiralnego.

20 20 Ćwiczenie 1 5. SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać: uwagi BHP, program ćwiczenia, czyli treść zadań, opracowanie zadań w postaci szkiców, podanie zastosowanych wartości parametrów i warunków technologicznych eksperymentów, wyniki eksperymentów, ilustracje wyników wykresami. 6. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (dla studentów aktualna i dostępna w bibliotece lub informacje w internecie) 1. Podstawowa literatura dotycząca przetwórstwa tworzyw sztucznych (podana na wykładzie).

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych 1 Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest : poznanie budowy wtryskarki ślimakowej, tłokowej, działanie poszczególnych zespołów, ustalenie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA 1 SCHEMAT WTRYSKARKI ŚLIMAKOWEJ Z KOLANOWO DŹWIGOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA 1 siłownik hydrauliczny napędu stołu,

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

Proces wtryskiwania dwuczęściowej obudowy precyzyjnej stomatologicznej szlifierki ręcznej

Proces wtryskiwania dwuczęściowej obudowy precyzyjnej stomatologicznej szlifierki ręcznej Tytuł artykułu: Proces wtryskiwania dwuczęściowej obudowy precyzyjnej stomatologicznej szlifierki ręcznej Autor: Niedoskonali Białystok 2015 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA... 3 1. Formowanie wtryskowe

Bardziej szczegółowo

Wśród technik wtrysku wspomaganego gazem, przy doprowadzeniu gazu do wnętrza strumienia tworzywa, można wyróżnić następujące metody:

Wśród technik wtrysku wspomaganego gazem, przy doprowadzeniu gazu do wnętrza strumienia tworzywa, można wyróżnić następujące metody: Uwarunkowania technologiczne konstrukcji wyprasek wykonywanych w technice wtrysku z gazem. W ostatnim okresie czasu widać coraz większe zainteresowanie polskich przetwórców techniką wtrysku wspomaganego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA I EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH. Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska

KONSTRUKCJA, BUDOWA I EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH. Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska KONSTRUKCJA, BUDOWA I EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska Rys. 1. Schemat wytłaczarki jednoślimakowej. Podział wytłaczarek

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould gaz gaz gaz gaz gaz gaz 1. wtrysk tworzywa 2. wtrysk gazu 3. faza docisku 4. ewentualny dodatkowy wtrysk tworzywa Wtrysk z tłokiem gazowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw.

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. Luty 2015, Grodzisk Mazowiecki / Polska INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw. W wielu aplikacjach wykorzystywane są zalety wyprasek o strukturze spienionej. Przez wiele

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 86 12 31 (P. 263478) 150 150 Int. Cl.4 B29C 47/38 B29B 7/42 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych formowanie wtryskowe 1

Przetwórstwo tworzyw sztucznych formowanie wtryskowe 1 Ćwiczenie: Przetwórstwo tworzyw sztucznych formowanie wtryskowe 1 dr inż. Andrzej PLICHTA / mgr inż. Kamil KOTWICA Formowanie wtryskowe jest stosowane głównie w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT

PORADNIK. Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT PORADNIK Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT www.chemowent.pl tel. 74 841 5519 1 Łączenie tworzyw sztucznych w systemie CHEMOWENT Przez zgrzewanie tworzyw sztucznych rozumiane jest nierozdzielne

Bardziej szczegółowo

Programy komputerowe służące do modelowania procesów

Programy komputerowe służące do modelowania procesów Badania przy wtryskiwaniu część 2 Jacek Iwko, Roman Wróblewski, Ryszard Steller Badania porównawcze modelu z rzeczywistym zachowaniem wtryskarki W artykule przedstawiono weryfikację modelu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Tworzyw Sztucznych L-2 Formy wtryskowe I Formy zimnokanałowe

Laboratorium Tworzyw Sztucznych L-2 Formy wtryskowe I Formy zimnokanałowe Formy wtryskowe Forma wtryskowa jest złożonym narzędziem, które musi równocześnie podołać wielu różnym wymaganiom występującym w procesie wtryskiwania tworzyw. Podstawową funkcją formy wtryskowej jest

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation SCHŁADZACZE PARY: PIERŚCIENIOWE TYPU SP-1, LANCOWE i TŁOCZKOWE TYPU ST-1 SCHŁADZACZ PIERŚCIENIOWY PARY TYPU SP-1 ZASTOSOWANIE: Dla średnic rurociągów parowych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384241 (51) Int.Cl. F16K 7/12 (2006.01) F16K 31/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

BJ50S6/V6 PONAR Sp. z o. o.

BJ50S6/V6 PONAR Sp. z o. o. BJ50S6/V6 Standardowe wyposażenie wtryskarek PowerJet z serii BJ: Układ wtrysku: Ślimak i cylinder ze stali azotowanej Standardowa dysza wtryskowa Prowadzenie agregatu wtryskowego realizowane za pomocą

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229839 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 422114 (22) Data zgłoszenia: 04.07.2017 (51) Int.Cl. B29C 47/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem do formy Schemat procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem butelek z tworzyw sztucznych bez komory pośredniej A - wytłaczanie rury za pomocą głowicy krzyżowej, B - zamknięcie

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zastosowanie zaworu zwrotnego sterowanego w układach hydraulicznych maszyn roboczych Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

PROCES TECHOLOGICZNY

PROCES TECHOLOGICZNY a 1 PROCES TECHOLOGICZNY Nazwa wyrobu: Studzienka przepływowa 315 x 200 : R 100.00 Podpis... Nazwisko... Data... Podpis... FQ-05-01-08 nazwa wyrobu: KARTA -PLAN OPERACJI- Studzienka przepływowa 315 x 200

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

HPS III-SXE Dysze pojedyncze, 230 V zewnętrznie grzane. Rozwiązanie dla zastosowania pojedynczego

HPS III-SXE Dysze pojedyncze, 230 V zewnętrznie grzane. Rozwiązanie dla zastosowania pojedynczego HPS III-SXE Dysze pojedyncze, 230 V zewnętrznie grzane Rozwiązanie dla zastosowania pojedynczego Rozwiązanie dla zastosowania pojedynczego Wysokowydajne dysze pojedyncze HPS III-SXE HPS III-SXE dysze pojedyncze

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162356 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 286815 (51) In tc l5: B29D 15/00 B29C 45/44 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM, Toruń, PL. Joachim Stasiek, Toruń, PL

PL B1 (13) B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM, Toruń, PL. Joachim Stasiek, Toruń, PL R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165778 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 291142 U rząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia: 19.07.1991 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH stud. Michał Bachan, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika

Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika I.J PALIGA Spółka jawna Ul.Długa 52 42-233 Wierzchowisko Tel. +48 34 328 71 03 Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika Data: Projektant: Janusz Paliga Analiza: Model bryły/pełnej bryły Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012

PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012 PLASTINVENT, Ossa Hotel, 05/10/2012 Niekonwencjonalne metody wtryskiwania Przemysław POSTAWA, dr inż. Politechnika Częstochowska Zakład Przetwórstwa Polimerów Instytut Technologii Mechanicznych 1 3 2 5

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA

WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA WYCIĄG ZGRZEWARKA MUFOWA Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej rozgrzanie części łączeniowych rur z tworzyw sztucznych i kształtek za pomocą elementu grzewczego tak, aby osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia:

(57) 1. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169680 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297348 (22) Data zgłoszenia: 07.01.1993 (51) IntCl6: F16K 17/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Teoria a praktyka. Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych. Komputerowa symulacja procesu uplastyczniania. polimerów podczas wtryskiwania to nie

Teoria a praktyka. Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych. Komputerowa symulacja procesu uplastyczniania. polimerów podczas wtryskiwania to nie Komputerowa symulacja procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania Cz. 2 Teoria a praktyka Opracowanie modelu symulacyjnego procesu uplastyczniania polimerów podczas wtryskiwania to nie wszystko.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12 PL 217995 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217995 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394733 (51) Int.Cl. B23P 15/32 (2006.01) B21H 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Temat: Analiza przepływu stopionego tworzywa sztucznego przez sitko filtra tworzywa. Ocena: Czerwiec 2010 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ODLEWNICTWO

PROJEKT - ODLEWNICTWO W celu wprowadzenia do produkcji nowego wyrobu konieczne jest opracowanie dokumentacji technologicznej, w której skład wchodzą : rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu, rysunek koncepcyjny sposobu odlewania,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203191 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356629 (51) Int.Cl. B25D 17/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.10.2002

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny Wtryskarki JON WAI seria TP to duże dwupłytowe maszyny seria TP Dwupłytowe wtryskarki Jon Wai serii TP o sile zwarcia 850 do 3500 ton to nowy produkt dedykowany do wytwarzania elementów o dużych gabarytach.

Bardziej szczegółowo

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 224268 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224268 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404294 (22) Data zgłoszenia: 12.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia, PL BUP 10/12

PL B1. ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia, PL BUP 10/12 PL 215630 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215630 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392787 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki JON WAI. seria SEW powiększony rozstaw kolumn

Wtryskarki JON WAI. seria SEW powiększony rozstaw kolumn Wtryskarki JON WAI seria SEW powiększony rozstaw kolumn seria SEW Wyposażenie standardowe Wtryskarki Jon Wai serii SEW o sile zwarcia od 120 do 250 ton. To maszyny wszechstronne, niezawodne, łatwe w obsłudze

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

CO M CO CO O N...J a. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B 1. (51) Int.CI. (21) Numer zgłoszenia:

CO M CO CO O N...J a. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B 1. (51) Int.CI. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208838 (13) B 1 (21) Numer zgłoszenia: 372283 (51) Int.CI. B29C 47/66 (2006.01) B29C 47/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Kotłownia Rysunek 8. Bardzo prosty system kontroli mocy umownej zamontowany w niewielkiej kotłowni zakładu recyklingu tworzyw

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL

PL B1. PYSZNY PIOTR PRO-TECH, Rybnik, PL BUP 13/08. JAKUB PYSZNY, Rybnik, PL WOJCIECH PYSZNY, Rybnik, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210526 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381290 (51) Int.Cl. F15B 13/02 (2006.01) E21D 23/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Automatyczna Kontrola Jakości na Podstawie Pomiaru Ciśnienia w Gnieździe Formy. Krzysztof Szatkowski

Automatyczna Kontrola Jakości na Podstawie Pomiaru Ciśnienia w Gnieździe Formy. Krzysztof Szatkowski Automatyczna Kontrola Jakości na Podstawie Pomiaru Ciśnienia w Gnieździe Formy Krzysztof Szatkowski Zawartość Ciśnienie w gnieździe formy jako wskaźnik jakości Produkcja bez wad z wykorzystaniem pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell

Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell Michael Hörr / Dr. Otto Schönherr Ticona Kelsterbach Właściwości mechaniczne pianek uzyskiwanych metodą fizyczną MuCell wynikają z prostych zasad. Dzięki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki JON WAI. seria SE

Wtryskarki JON WAI. seria SE Wtryskarki JON WAI seria SE seria SE Wyposażenie standardowe Wtryskarki Jon Wai serii SE o sile zwarcia od 60 do 500 ton. To maszyny wszechstronne, niezawodne, łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 07/19. PAWEŁ ZMARZŁY, Brzeziny, PL WUP 08/19. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 07/19. PAWEŁ ZMARZŁY, Brzeziny, PL WUP 08/19. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 233066 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 427690 (51) Int.Cl. G01B 5/08 (2006.01) G01B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Dysza typ WP-29/.../CP przewężka pierścieniowa

Dysza typ WP-29/.../CP przewężka pierścieniowa typ WP-29 Dysza typ WP-29/.../CP przewężka pierścieniowa DANE TECHNICZNE Napięcie 230 V Czujnik temperatury Fe-CuNi (typ J) Długość przewodów 2000 mm Maks. ciśnienie wtrysku 1800 bar Korpus dyszy, obudowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

Bardziej szczegółowo

Cellmould, BFMOLD Piękne i lekkie łączenie różnych technik wtrysku

Cellmould, BFMOLD Piękne i lekkie łączenie różnych technik wtrysku Piękne i lekkie łączenie różnych technik wtrysku PLASTECH 2013 spis treści Dlaczego struktura spieniona? Spienianie chemiczne Spienianie fizyczne technologie Kiedy spieniać chemicznie a kiedy fizycznie?

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów Prasowanie, kalandrowanie, odlewanie dr inż. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat. PL 224269 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224269 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404317 (51) Int.Cl. B29C 47/12 (2006.01) B29C 47/52 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL PL 220771 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220771 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392247 (51) Int.Cl. F02B 55/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

prędkości przy przepływie przez kanał

prędkości przy przepływie przez kanał Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i urządzenie do wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa

PL B1. Sposób i urządzenie do wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa PL 220046 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220046 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399770 (22) Data zgłoszenia: 03.07.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174120 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303581 (51) IntCl6: F16K 15/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.05.1994 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228529 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 414387 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2015 (51) Int.Cl. E21C 50/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HP SYSTEMS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HP SYSTEMS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HP SYSTEMS 1. RODZAJE SIŁOWNIKÓW W ofercie HP SYSTEMS znajdują się 3 główne grupy siłowników hydraulicznych podwójnego działania: 1. Siłowniki BLOKOWE 2. Siłowniki STANDARDOWE 3.

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351999 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2002

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 215934 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215934 (21) Numer zgłoszenia: 393536 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych.

Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych. Dane potrzebne do wykonania projektu z przedmiotu technologia odlewów precyzyjnych. 1. Obliczanie elementów układu wlewowo zasilającego Rys 1 Elemety układu wlewowo - zasilającego gdzie: ZW zbiornik wlewowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177061 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 309806 (2)Data zgłoszenia: 27.07.1995 (51) IntCl6: B43M 11/06 (54)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka Haitian MA /600/45, S/N :

KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka Haitian MA /600/45, S/N : OPINIA TECHNICZNA NR 2696/BK/09/2017 KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka Haitian MA 2 1600/600/45, S/N : 201507016031779 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Certyfikowany rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 F15B 11/02 F15B 15/08. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 F15B 11/02 F15B 15/08. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188335 (21) Numer zgłoszenia: 331474 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1999 (13) B1 (51) IntCl7: F15B 11/02 F15B

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/17. JANUSZ WOJCIECH SIKORA, Dys, PL TOMASZ JACHOWICZ, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/17. JANUSZ WOJCIECH SIKORA, Dys, PL TOMASZ JACHOWICZ, Lublin, PL PL 227725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 416328 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2016 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-3 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI Koncepcja i opracowanie: dr hab. inż. Witold Pawłowski dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Dysza typ WP-20/.../CP przewężka pierścieniowa

Dysza typ WP-20/.../CP przewężka pierścieniowa typ WP-20 Systemy GK WADIM PLAST - KATALOG Dysza typ WP-20/.../CP przewężka pierścieniowa DANE TECHNICZNE Napięcie 230 V Czujnik temperatury Fe-CuNi (typ J) Długość przewodów 2000 mm Maks. ciśnienie wtrysku

Bardziej szczegółowo

PL B1. TRACTO-TECHNIK GMBH & CO.KG, Lennestadt, DE , DE, BUP 04/16. FRANZ-JOSEF PÜTTMANN, Lennestadt, DE

PL B1. TRACTO-TECHNIK GMBH & CO.KG, Lennestadt, DE , DE, BUP 04/16. FRANZ-JOSEF PÜTTMANN, Lennestadt, DE PL 224010 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224010 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 413436 (51) Int.Cl. E21B 11/02 (2006.01) E21B 4/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) WYCISKANIE Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 WYCISKANIE Proces wyciskania polega na tym, że metal zamknięty w pojemniku jest wyciskany przez

Bardziej szczegółowo