Araştırma Makalesi

Enjeksiyon Edilmiş Plastiğin Soğutulması İşleminin Optimizasyon Çalışması

Sayı: 31 31 Aralık 2021
PDF İndir
TR EN

Enjeksiyon Edilmiş Plastiğin Soğutulması İşleminin Optimizasyon Çalışması

Öz

Kalıp içi soğutma işlemi plastiklerin imalatında önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden optimum koşulların tespit edilmesi maliyet ve süre açısından ciddi bir öneme sahiptir. Bu noktada simülasyon programları günümüzde bu açığı kapatmaktadır. Deneysel üretim yapılmadan önce mutlaka tasarımın simülasyonu yapılmalıdır. Kalıp tasarlanırken soğutma kanallarının yeri, konumu, çapı, şekli ve özellikleri son derece önemlidir. Çünkü enjeksiyon kalıbındaki plastik malzeme yavaş bir şekilde soğutulursa üründe oluşabilecek çatlak ve gerilme riski en aza düşürülmüş olur. Bu çalışmada soğutma işleminde farklı parametrelerin (akışkan debisi, yüzey pürüzlülük değeri, kanal içi çap) ürün soğutulması üzerindeki etki yüzdeleri hesaplanmıştır. Optimum soğutma koşulları yüzey pürüzlülük değeri 2.5 mm, akışkan debisi 8lt/dk ve kanal çapı 1cm olarak elde edilmiştir. Soğutma işleminde en fazla katkıyı akışkan debisi (%83) sağlamıştır. Optimum koşulda kalıbın 300 saniyede 170◦C soğuduğu görülmüştür. Sonuç olarak pürüzlülük ve debinin artışı ile kalıbın daha kısa sürede soğuduğu tespit edilmiştir. Ancak kanal çapının artışı ile kalıbın daha geç soğuduğu gözlenmiştir. Son olarak analizden elde edilen sonuçlar ile Taguchi analizinin doğrulama çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Churchill, S.W. (1997).Friction factor equations span all fluid flow regimes”, Chem. Eng., vol.84, no. 24, p.91.
  2. Comsol Multiphysics 5.3. (2021). Pipe Flow Module User’s Guide, Heat Transfer Module.
  3. Guan, B., Cherrill, M., Pai, J.H., Priest, C. (2019). Effect of mould roughness on injection moulded poly (methyl methacrylate) surfaces: Roughness and wettability, Journal of Manufacturing Processes, 48, pp.313–319. doi: 10.1016/j.jmapro.2019.10.024.
  4. Incropera, F.P., DeWitt, D.P. (2002). Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 5th ed., John Wiley & Sons, pp. 486–487.
  5. Li, C.L. (2001). A feature-based approach to injection mould cooling system design. Computer Aided Des., 33(14), pp.1073–90. doi: 10.1016/S0010-4485(00)00144-5.
  6. Li, C.L., Li, C.G., Mok, A.C.K. (2005). Automatic layout design of plastic injection mould cooling system, Computer-Aided Design, 37(7), pp.645–662. doi:10.1016/j.cad.2004.08.003.
  7. McAdams, W.H., (1954). Heat Transmission, 3rd ed., McGraw Hill, New York, Bölüm 7.
  8. Mercado-Colmenero, J.M., Rubio-Paramio, M. A., Marquez-Sevillano, J.J., Martin-Doñate, C. A. (2018). New method for the automated design of cooling systems in injection molds, Computer-Aided Design, 104, pp.60–86. doi:10.1016/j.cad.2018.06.001.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Mühendislik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

31 Aralık 2021

Gönderilme Tarihi

16 Ekim 2021

Kabul Tarihi

27 Aralık 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA
Türkan, B. (2021). Enjeksiyon Edilmiş Plastiğin Soğutulması İşleminin Optimizasyon Çalışması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31, 801-808. https://doi.org/10.31590/ejosat.1010170