Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης

Σχετικά έγγραφα
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Προεμποτισμός Τεχνικές. Μορφοποίηση σύνθετων πολυμερικής μήτρας - ΕΜΤ

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Φύση των Συνθέτων Υλικών...13

Στη μέθοδο αυτή το καλούπι είναι κατασκευασμένο, ανάλογα με το υλικό

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Εφαρμογές και Παραδείγματα

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εξάτμιση - Αφυδάτωση

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

F LIGHT II TUNNELS 2014

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ. Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 11: Επικολλητό ξύλο. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Χαρακτηριστικά. λειτουργίας. μηχανών

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ. συγκόλληση ενός ή. στις 2 επιφάνειες άλλου. στρώσης από λωρίδες πριστής ξυλείας. διευθύνσεις των ινών ξύλου. σχηματίζουν ορθή γωνία

Διπλωματική Εργασία. Στασινόπουλος Δανιήλ. dpsdm07018

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για παράδειγμα: χρήση του συγκολλήσιμου χάλυβα, αντί για άλλο χάλυβα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

Γεωθερμία. Ενότητα 6: Θερμά άνυδρα πετρώματα. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Τα αρχαιότερα ευρήματα που υπάρχουν (δυτική Αλάσκα), δείχνουν ότι η τέχνη της καμπύλωσης του ξύλου είναι γνωστή σχεδόν 2000 χρόνια.

Κύκλοι λειτουργίας. μηχανών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 5.300

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

(αʹ) να παραμείνει ίδια (βʹ) να διπλασιαστεί (γʹ) να υποδιπλασιαστεί

Κατηγορίες μεταλλικών διατομών με κριτήριο τον τρόπο παραγωγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Η αρνητική φορά του άξονα z είναι προς τη σελίδα. Για να βρούμε το μέτρο του Β χρησιμοποιούμε την Εξ. (2.3). Στο σημείο Ρ 1 ισχύει

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη σχεδιαστικών προδιαγραφών για την ορθή σχεδίαση προϊόντος που κατασκευάζεται με χύτευση πολυμερών υλικών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών

Βαθμονόμηση μπάρας ψεκαστήρα (αροτραίες καλλιέργειες)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΦΡΕΖΕΣ

Κριτήρια Μορφή - Ποσότητα Κόστος. Γενικές αρχές επιλογής κατεργασιών - ΕΜΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Σύστημα με δυναμικό εξαερισμό και υγρό τοίχωμα

Βιομηχανία μπισκότων. Εργασία στο μάθημα της τεχνολογίας Διαμαντοπούλου Μαρία Ιωάννου Βασιλική- Νεκταρία Ιωάννου Μαρία-Φανουρία σχολικό έτος

3 ο κεφάλαιο. κύκλος λειτουργίας. των Μ Ε Κ. Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών στις ερωτήσεις από 1 η έως και 24 η

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνοπτική Παρουσίαση Σχέσεων για τον Προσδιορισμό του Επιφανειακού Συντελεστή Μεταφοράς της Θερμότητας.

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

Transcript:

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης Κεφάλαιο 3. Μέθοδοι Παραγωγής 1

Διαδικασία επίστρωσης με το χέρι (Ηand Lay up) Ξηρή Στρώσης Ενισχύσης Ρητίνη Εξωτερικό Στρώμα Εποξεικής Ρητίνης (Gel Coat) 2

Διαδικασία επίστρωσης με το χέρι Tα κλασσικά υλικά συνήθως βάφονται μετά την κατασκευή τους για να γίνει το επιθυμητό φινίρισμα της εξωτερικής τους επιφάνειας. Αντιθέτως τα σύνθετα υλικά πρέπει να αποκτήσουν το φινίρισμα αυτό καθώς μπαίνουν τα βασικά τους στοιχεία στο καλούπι μέσω ειδικών επιστρώσεων εποξειδικών ρητινών (gel coatings). Επίσης μπορούν είναι κάποιες πολυεστερικές επικαλύψεις που καλύπτουν την επιφάνεια του καλουπιού και δημιουργούν το φινίρισμα της επιφάνειας μετά την μορφοποίηση. Έτσι μπορούμε να πούμε πως το εξάρτημα "βάφεται" προ της μορφοποίησης. Οι κύριοι τύποι διεργασιών είναι δύο. Η επίστρωση του καλουπιού με το χέρι (hand lay up) και ο ψεκασμός του καλουπιού (spray up). Οι μέθοδοι της μορφοποίησης με το χέρι αν και έχουν ορισμένα βασικά μειονεκτήματα ( μικρός όγκος παραγωγής, εξάρτηση ποιότητας από την ικανότητα του εργάτη κλπ, βρίσκουν αρκετά ευρεία εφαρμογή λόγω της ευελιξίας που προσφέρουν. 3

Σχήμα 3.2: Η επίστρωση με ψεκασμό ινών Παροχή Πεπιεσμένου Αέρα Ίνες Ρητίνη + Καταλύτης Ακροφύσιο Ψεκασμού Ινών Εξωτερικό Στρώμα Εποξεικής Ρητίνης (Gel Coat) 4

Χαρακτηριστικά Μεθόδων Επίστρωσης Οι μέθοδοι μορφοποίησης με επίστρωση του καλουπιού είτε με το χέρι είτε με ψεκασμό, που περιγράψαμε παραπάνω έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη όταν κανείς σκοπεύει να κάνει χρήση των μεθόδων αυτών Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α 1. Ευεληξία στον σχεδιασμό εξαρτημάτων 2. Είναι δυνατή η παραγωγή μεγάλων & περίπλοκων κομματιών. 3. Το κόστος του ελάχιστου εξοπλισμού είναι χαμηλό. 4. Ως καλούπι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε υλικό με σταθερό σχήμα. 5. Είναι απλό το στήσιμο του εξοπλισμού και η έναρξη παραγωγής γίνεται σχετικά γρήγορα. 6. Είναι εύκολες οι σχεδιαστικές αλλαγές. 7. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εγκλείσματα και ενισχύσεις κατά την μορφοποίηση ( ατσάλινα νεύρα δυσκαμψίας π.χ ) 8. Είναι δυνατές οι πολύστρωτες κατασκευές. 9. Είναι εύκολη και απλή η εκπαίδευση των τεχνιτών. 1. Η μορφοποίηση έχει σχετικά ψηλό εργασιακό κόστος. 2. Το τελικό προϊόν έχει μόνον την εξωτερική του επιφάνεια σε καλή μορφή. 3. Η ποιότητα κατασκευής είναι συνάρτηση της ικανόνητας του τεχνίτη. 4. Η διαδικασία δεν προσφέρεται για μεγάλο όγκο παραγωγής. 5. Δεν υπάρχει ομοιομορφία ποιότητας στα προϊόντα. 6. Απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι πολυμερισμού μια και το καλούπι βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. 7. Υπάρχει υψηλός συντελεστής απωλειών σε πρώτες ύλες & "ατελή" προϊόντα. 5

Σχήμα 3.3: Ατέλειες στη μορφοποίηση Στρώσεις Σύνθετου καλούπι Κενός χώρος Στρώσεις Σύνθετου καλούπι 6

Σχήμα 3.4 Αυτοματοποιημένη μηχανή επίστρωσης Α=Κεφαλή Ψεκασμού Β,C,D,Η=Σύστημα Κίνησης σε 3 άξονες, E=Καλούπι, F=Σύστημα Ελέγχου με Η/Υ, G=Περιστρεφόμενη Βάση Ψεκασμού, J=Καλώδια Ελέγχου και Ισχύος, K=Μίτοι Ινών, L=Δοχεία Ρητίνης 7

Οι Τεχνικές Μορφοποίησης με Καλούπια (Μoulding Techniques) Tο κύριο χαρακτηριστικό όλων των μεθόδων μορφοποίησης με καλούπια είναι ότι το φύλλο (ή τα φύλλα) του σύνθετου υλικού εξαναγκάζεται να εισέλθει μέσα σε ένα καλούπι για να αποκτήσει την τελική επιθυμητή του μορφή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή πίεσης, κενού ή κανενός από τα δυο. Επίσης είναι δυνατόν η μορφοποίηση να γίνεται εν θερμώ. Για θερμοπλαστική μήτρα η διαδικασία μορφοποίησης: θέρμανση, διαμόρφωση υπό πίεση, ψύξη υπό πίεση Για θερμοσκληρυνόμενη μήτρα η διαδικασία της μορφοποίησης περιλαμβάνει: θέρμανση, διαμόρφωση υπό πίεση, curing υπό πίεση (και μετά όπου απαιτείται ψύξη). 8

Είδη Μορφοποίησης με Καλούπι Συναρτήσει της Εξωτερικής Πίεσης Η πίεση που ασκείται κατά την μορφοποίηση πάνω στο σύνθετο υλικό είναι τριών ειδών. Το σύνθετο υλικό μπορεί να συμπιέζεται μέσω της αμέσου επαφής του με το άνω μέρος του καλουπιού που κλείνει όπως στις περιπτώσεις της διαμόρφωσης με πρέσσα ή με συμπίεση (compression moulding). Είναι ακόμη δυνατόν να συμπιέζεται το σύνθετο υλικό μέσω κάποιου αδρανούς αερίου ή και αέρα αμέσως μετά το κλείσιμο του καλουπιού, οπότε η διαδικασία είναι τύπου μορφοποίησης με πίεση (pressure forming). Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί αρνητική πίεση μέσω δημιουργίας κενού στο καλούπι και έτσι να εξαναγκάζεται το σύνθετο να πάρει την τελική του μορφή (π.χ. μορφοποίηση εν κενώvacuum forming). 9

Είδη Μορφοποίησης με Καλούπι Είδος Μορφοποίηση με πρέσσα εν ψυχρώ (cold press moulding ) Μορφοποίηση με πρέσσα εν θερμώ (hot press moulding) Περιγραφή Το καλούπι είναι μη θερμαινόμενο και το κοίλο μέρος του καλύπτεται με ένα φύλλο μη ενισχυμένου πλαστικού (gel coat), που εξασφαλίζει την καλή ποιότητα της εξωτερικής επιφάνειας του εξαρτήματος. Στη συνέχεια επιστρώνεται το ύφασμα των ινών πάνω από το gel coat και ακολουθεί η επίστρωση της ρητίνης πάνω στο ύφασμα. Υψηλή πίεση μορφοποίησης δεν απαιτείται. Οι τεχνικές είναι δυο και στηρίζονται στην χρήση θερμαινόμενου καλουπιού. Η πρώτη απαιτεί προδιαμόρφωση του συνθέτου και η δεύτερη μορφοποίηση συμπίεσης προεμποτισμένων φύλλων του συνθέτου υλικού. 10

Τεχνική Μορφοποίησης με Πρέσσα 11

Μορφοποίηση προ-διαμορφωμένων εξαρτημάτων (Pre-form moulding) Ψεκασμός Ινών Ροή Ρητίνης Θερμαινόμενο Καλούπι Αναρρόφηση Αέρα Μεταφορά προδιαμορφωμένου εξαρτήματος στο κύριο Καλούπι Ρητίνη Θερμαινόμενο Καλούπι α. Στάδιο προδιαμόρφωσης b.τελικό στάδιο διαμόρφωσης 12

Η μορφοποίηση με συμπίεση ( compression moulding ) Η διαμόρφωση λαμβάνει χώρα με την ταυτόχρονη θέρμανση & λιώσιμο του πολυμερούς ( εάν πρόκειται για θερμοπλαστικό ) και την ροή του στα τοιχώματα του καλουπιού. Αρχικά το καλούπι θερμαίνεται στην απαραίτητη για την διαμόρφωση θερμοκρασία. Για θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή αυτή κυμαίνεται από 130-160 ο C. Κατόπιν τοποθετείται η επιθυμητή ποσότητα φύλλων σύνθετου υλικού στο κάτω μέρος του καλουπιού καλύπτοντας έτσι την επιφάνεια της κοιλότητας του καλουπιού κατά 60-70 %. Μετά κλείνει το καλούπι και εφαρμόζεται εξωτερική πίεση. Η πίεση αυτή αυξάνει με σταθερό ρυθμό έως ότου επιτευχθεί μια προκαθορισμένη που εξαρτάται από την περιεκτικότητα και την μορφή των ινών, την φύση και ρευστότητα της ρητίνης στην θερμοκρασία μορφοποίησης, καθώς και τη γεωμετρία της επιφάνειας του καλουπιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι τιμές της πίεσης κυμαίνονται από 1.5-35 ΜΡα 13

14

(α) Ατέλειες στη Μορφοποίηση με Συμπίεση Έπιφανειακές Ατέλειες (b) (c) Κενά (d) Φυσαλίδα (e) Ίνες παράλληλες στην εξωτερική επιφάνεια (f) Λυγισμός Ινών Κοιλότητα Δημιουργία ραφής ( ) 15

Μορφοποίηση Προεμποτισμένης Ταινίας-1 Η προ-εμποτισμένη ταινία (prepreg) είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η βιομηχανία συνθέτων υλικών για μία συνεχή ενισχυτική ίνα προ-εμποτισμένη σε μία πολυμερή ρητίνη η οποία έχει μόνο μερικώς πολυμεριστεί. Αυτό το υλικό παραδίδεται σε μορφή ταινίας στον παραγωγό, ο οποίος κατόπιν μορφοποιεί άμεσα και πολυμερίζει πλήρως το υλικό χωρίς να χρειαστεί να προσθέσει καθόλου ρητίνη. Είναι ίσως ο τύπος συνθέτου υλικού που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για δομικές εφαρμογές. 16

Μορφοποίηση Προεμποτισμένης Ταινίας-2 Η διαδικασία μορφοποίησης προεμποτισμένης ταινίας, ξεκινά με την παράλληλη ευθυγράμμιση σειρών από συνεχείς πλεξούδες ινών οι οποίες είναι περιελιγμένες σε μπομπίνες. Κατόπιν αυτές οι δέσμες ινών τοποθετούνται ενδιάμεσα και συμπιέζονται μεταξύ ταινιών χάρτου αποκόλλησης και μεταφοράς χρησιμοποιώντας θερμαινόμενους κυλίνδρους, μία διαδικασία η οποία ονομάζεται «σιδέρωμα».. Ένα «χειρουργικό νυστέρι» απλώνει τη ρητίνη σε μορφή φιλμ ομοιόμορφου πάχους και πλάτους. Το τελικό προϊόν εμποτισμένης ταινίας- δηλαδή η λεπτή ταινία η οποία αποτελείται από συνεχείς και ευθυγραμμισμένες ίνες εμποτισμένες μέσα σε μία μερικώς πολυμερισμένη ρητίνα- προετοιμάζεται για πακετάρισμα με την περιέλιξή του πάνω σε ένα χαρτονένιο πυρήνα. 17

Μορφοποίηση Προεμποτισμένης Ταινίας- Σχήμα Χειρουργικό νυστέρι Δεξαμενή θερμαινόμενης ρητίνης Χάρτης αποκόλλησης Απομακρυνόμενη ταινία χάρτου αποκόλλησης Μπομπίνες ινών Θερμαινόμενοι κύλινδροι «σιδερώματος» Χάρτης μεταφοράς Μπομπίνα προεμποτισμένης ταινίας 18

Αυτόκλειστος Φούρνος-2 Μέθοδος προετοιμασίας δείγματος για πολυμερισμό σε αυτόκλειστο κλίβανο 19

Αυτόκλειστος Φούρνος σε Τομή 20

Τυπικές Καμπύλες Μορφοποίησης σε Αυτόκλειστο Φούρνο για Εποξειδικά Σ.Υ. 21

Αυτόκλειστος Φούρνος-1 Ο αυτόκλειστος φούρνος είναι μία διάταξη που επιτρέπει την εφαρμογή της επιθυμητής θερμοκρασίας και πίεσης, μέσα σε μεγάλο εύρος τιμών, γιά το χρονικό διάστημα και με τον ρυθμό, που ο κατασκευαστής επιλέγει για την μορφοποίηση συνθέτων υλικών από προεμποτισμένες ταινίες. 22

Χύτευση με μεταφορά ρητίνης-1 H ρητίνη βρίσκεται σε κάποιο ξεχωριστό δοχείο και διοχετεύεται υπό πίεση μέσα στο κλειστό καλούπι μέσω αγωγών. Το καλούπι προετοιμάζεται κατάλληλα πρίν την μεταφορά της ρητίνης, με την επίστρωση της ενίσχυσης και ενδεχομένως του gel coat. Η ενίσχυση είναι δυνατόν να αποτελείται από ίνες κάθε είδους και μορφής (διάφοροι τύποι υφασμάτων από συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες). Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα να ψεκαστεί η εσωτερική επιφάνεια του καλουπιού με κοντές ίνες οι οποίες συγκρατούνται στη θέση τους με την βοήθεια ειδικής κόλλας Είναι δυνατόν να γίνεται προ-ανάμειξη της ρητίνης με τον καταλύτη και τοποθέτηση στο δοχείο από όπου και θα μεταφερθεί στο καλούπι. Η άλλη δυνατότητα είναι να υπάρχουν ξεχωριστά δοχεία ρητίνης και καταλύτη και το μίγμα να μεταφέρεται στο καλούπι αφού προηγηθεί ανάμειξη σε ειδική ζώνη ανάμειξης. Η πίεση μεταφοράς της ρητίνης στο καλούπι κυμαίνεται από 70-700 ΜΡα. Στο καλούπι δημιουργείται κενό για να απομακρυνθεί ο αέρας από αυτό και να εξαλειφθούν έτσι τυχόν ατέλειες μορφοποίησης 23

Χύτευση με μεταφορά ρητίνης-2 Πίεση Συγκράτησης Καλουπιού Καλούπι Χύτευση ρητίνης υπό πίεση Προαιρετική υποβοήθηση με κενό Καλούπι Ξηρή Ενίσχυση 24

Στάδια παραγωγής με τη μέθοδο χύτευσης με μεταφορά ρητίνης 25

Παραγωγή Ρακέτας Τένις με την Μέθοδο RTM 26

Πλεονεκτήματα RTM Χαμηλό κόστος εξοπλισμού λόγω της χαμηλής πίεσης μορφοποίησης & πρώτων υλών Δυνατότητα μορφοποίησης πολύπλοκων σχημάτων με εξαιρετική ακρίβεια Πολύ καλή εξωτερική επιφάνεια σύνθετου Ελαχιστοποίηση ατελειών δομής Ελαχιστοποίηση δευτερογενών κατεργασιών στο εξάρτημα Δυνατότητα ενίσχυσης υλικού με ατσάλινα νεύρα δυσκαμψίας Κατάλληλη για εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας. 27

Χύτευση με Μεταφορά Ρητίνης σε Ασκό Κενού. Στεγανωτικό μέσον Ροή Ρητίνης με τη βοήθεια του κενού Αγωγός Κενού Αντικολλητική στρώση Και στρώμα διαπνοής Ενίσχυση Καλούπι 28

Μορφοποίηση με Έλξη Η μορφοποίηση με έλξη χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων τα οποία έχουν συνεχή μήκη και σταθερό σχήμα διατομής (π.χ. καλάμια, σωλήνες, δοκοί, κλπ.). Με αυτή την τεχνική, συνεχείς πλεξούδες ινών ή δέσμες ινών, πρώτα εμποτίζονται με μία θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη. Αυτές μετά έλκονται διαμέσου ενός ατσάλινου θερμαινόμενου καλουπιού το οποίο έχει μορφοποιηθεί από πριν στο επιθυμητό σχήμα και επίσης εξασφαλίζει την σωστή αναλογία του λόγου ρητίνη / ίνα. Μία συσκευή έλξης τραβάει το σύνθετο υλικό δια μέσου των καλουπιών και επίσης προσδιορίζει έτσι την ταχύτητα παραγωγής. Σωλήνες και κοίλα τμήματα μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας κεντρικούς άξονες στήριξης στο καλούπι ή εισάγοντας κοίλους πυρήνες. 29

Μορφοποίηση με Έλξη-Σχήμα Καλούπι προκαταρκτικής μορφοποίησης Καλούπι πολυμερισμού Ελκυστές Δέσμες ινών Δοχείο εμποτισμού με ρητίνη 30

H Παραγωγή Συνεχών Στοιχείων με Έλξη (Pultrusion) Πολύστρωτο συνεχές προφίλ 31

Γενική άποψη της διαδικασίας περιέλιξης 32

Περιέλιξη Ινών-2 Διάφορα μοτίβα περιέλιξης είναι δυνατά (π.χ. περιφερειακά, ελικοειδή και πολικά) ώστε να δώσουν τα επιθυμητά μηχανικά χαρακτηριστικά. Τα εξαρτήματα από περιελιγμένες ίνες έχουν πολύ υψηλούς λόγους αντοχής ως προς το βάρος. Επίσης ένας μεγάλος βαθμός ελέγχου όσον αφορά την ομοιομορφία στην περιέλιξη και τον προσανατολισμό είναι δυνατός με αυτή την τεχνική. Επιπλέον, όταν η μορφοποίηση αυτοματοποιηθεί, η διαδικασία είναι πάρα πολύ ελκυστική από οικονομικής πλευράς. Συνήθεις κατασκευές από περιελιγμένες ίνες περιλαμβάνουν καλύμματα για μηχανές πυραύλων, γάστρες αποθήκευσης και σωλήνων και τέλος τα δοχεία πίεσης. 33

Περιέλιξη Ινών-Σχήμα Ελικοειδής περιέλιξη Περιφερειακή περιέλιξη Πολική περιέλιξη 34

Μορφοποιησεις Με Διαταξεις Συνεxους Παραγωγης Έχουν από χρόνια αναπτυχθεί μέθοδοι παραγωγής συνθέτων υλικών πλήρως αυτοματοποιημένες, που προσφέρονται όταν οι χρόνοι μορφοποίησης πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί και ο όγκος παραγωγής μέγιστος. Οι τεχνικές αυτές είναι λίγο έως πολύ γνωστές από την βιομηχανία παραγωγής πλαστικών, με την διαφορά όμως ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές για την παραγωγή σύνθετων υλικών. Οι τεχνικές αυτές είναι εντελώς αυτόνομες διατάξεις συνεχούς παραγωγής και δεν χρειάζεται επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα παρά μόνον στην τροφοδοσία των πρώτων υλών και στον τελικό ποιοτικό έλεγχο. Χαρακτηρίζονται δε από τη μεγάλη ευελιξία ως προς την ποικιλία των παραγομένων σχημάτων, την μεγάλη ταχύτητα και όγκο παραγωγής. Η ευελιξία στην παραγωγή πηγάζει από το γεγονός ότι και εδώ το βασικό εργαλείο της μορφοποίησης είναι ένα καλούπι που μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί κάποιο άλλο. 35