Intervención tecnológica para la reconversión y automatización de una máquina termoformadora por vacío de una sola estación

Este artículo presenta el proceso de reconversión y automatización de una máquina de termoformado por vacío, de una sola estación y de operación manual, partiendo de un diagnóstico con el cual se identifican los componentes, capacidades y operación de los sistemas y su accionar como conjunto; se facilita elaborar el rediseño de los sistemas mecánico y neumático y el diseño de los sistemas térmico, eléctrico y de control, para la fabricación, ensamble y puesta a punto. Con la termoformadora automatizada fue posible el funcionamiento secuencial para trabajo en serie con temperaturas controladas, niveles superiores de calentamiento, disminución del consumo energético y una adecuada interacción máquina-operario para el ajuste de las variables y... Ver más

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1794-1237

2463-0950

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2019-06-06

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Revista EIA - 2019

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Li, Z. Z., Ma, G., Xuan, D. J., Seol, S. Y., & Shen, Y. D. (2010). A study on control of heater power and heating time for thermoforming. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 11(6), pp 873-878.
Albadawi, Z., Boulet, B., DiRaddo, R., Girard, P. and Thomson, V. (2006). Agent-based control for thermoforming processes. 12th IFAC/IFIP/IFORS/IEEE/IMS Symposium Information Control Problems in Manufacturing, Saint-Etienne, France, 17-19 May 2006, pp. 465-470. –Disponible en: http://www.emse.fr/incom06/publication.html [Consultado 21 de abril 2017].
Bhattacharyya D., Bowis M. and Jayaraman, K. (2003). Thermoforming woodfibre–polypropylene composite sheets. Composites Science and Technology, 63, April, pp. 353-363.
DiRaddo, R. W., & Meddad, A. (2000). Sensitivity of operating conditions and material properties for thermoforming process. Plastics, rubber and composites, 29(4), pp 163-167. Drobney, J. G., (2007). Handbook of thermoplastic elastomers. New York: William Andrew Inc., pp. 216-217.
Dua, C., Chenb, S. and Lianga, X. (2011). Application of Fuzzy theory in temperature control system of thermoforming machine. Advanced in Control Engineering and Information Science, 15(1), pp. 639-643.
Dubois, J. H. (1972). Plastics history. Boston, MA: Cahners Books, pp. 73-74.
Engelmann, S. (2012). Advanced thermoforming: methods, machines and materials, applications and automation. 8th, New Jersey: John Wiley & Sons, pp. 75-79.
Funck, R., & Neitzel, M. (1995). Improved thermoplastic tape winding using laser or direct-flame heating. Composites Manufacturing, 6(1), pp 189-192.
Gauthier, G., & Boulet, B. (2006). Terminal iterative learning control applied to thermoforming machine reheat phase. In Industrial Electronics, 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Montreal, QC, Canada 09-13 July 2006.-Disponible en:https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=11163 [Consultado 5 de mayo 2017].
Girard, P., Di Raddo, R., Thomson, V., & Boulet, B. (2005). Advanced in-cycle and cycle-to cycle on-line adaptive control for thermoforming of large thermoplastic sheets. SAE Technical Paper, [e-journal]. https://doi.org/10.4271/2005-01-1520.
Klein, P. (2009). Fundamentals of plastics thermoforming. Synthesis Lectures on Materials Engineering, 1(1), pp 1-97.
Kutz M. (2011), Applied plastics engineering handbook processing and material. 2nd ed. New York: William Andrew Inc, pp. 95-96.
Ming, P., Meng, P., Wen, C. and Ishak, Z. (2014). Carbon footprint calculation for thermoformed starch-filled polypropylene biobased materials. Journal of Cleaner Production, 64, pp. 602-608.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Rosen, S. R. (2002). Thermoforming: improving process performance, Dearborn, Michigan: Society of Manufacturing Engineers, pp 274-275.
Throne, J. L. (2008). Understanding thermoforming. 2nd ed, Dunedin: Hanser Gardner Publications, pp. 171-176.
Wiesche, S. (2004). Industrial thermoforming simulation of automotive fuel tanks. Applied thermal engineering, 24, April, pp. 2391-2409. Zhang, Z. G., Lin, C., Feng, D. K., & Still, R. (2010). Improving plastic thermoform quality with Uniform Heating Technology. In Advanced Materials Research, 97(1), pp. 204-208.
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Revista EIA - 2019
Español
Publication
Automatización
Este artículo presenta el proceso de reconversión y automatización de una máquina de termoformado por vacío, de una sola estación y de operación manual, partiendo de un diagnóstico con el cual se identifican los componentes, capacidades y operación de los sistemas y su accionar como conjunto; se facilita elaborar el rediseño de los sistemas mecánico y neumático y el diseño de los sistemas térmico, eléctrico y de control, para la fabricación, ensamble y puesta a punto. Con la termoformadora automatizada fue posible el funcionamiento secuencial para trabajo en serie con temperaturas controladas, niveles superiores de calentamiento, disminución del consumo energético y una adecuada interacción máquina-operario para el ajuste de las variables y la caracterización del proceso de termoformado sobre cada material. La actualización y automatización propuesta para este tipo de máquinas representa una alternativa de capacidad tecnológica con un importante beneficio potencial para las pequeñas empresas del sector de formado de plástico.
Arbeláez Toro, Juan José
Loaiza, Luis Alfonso
Rodríguez Ledezma, César Augusto
Hincapié Zuluaga, Diego Andrés
Leon Simanca, Pedro
Torres López, Edwar Andrés
Máquina de termoformado
sistema mecánico
sistema térmico
sistema neumático
sistema eléctrico y de control
Diseño mecánico
16
32
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Revista EIA
Fondo Editorial EIA - Universidad EIA
Artículo de revista
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Intervención tecnológica para la reconversión y automatización de una máquina termoformadora por vacío de una sola estación
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description Este artículo presenta el proceso de reconversión y automatización de una máquina de termoformado por vacío, de una sola estación y de operación manual, partiendo de un diagnóstico con el cual se identifican los componentes, capacidades y operación de los sistemas y su accionar como conjunto; se facilita elaborar el rediseño de los sistemas mecánico y neumático y el diseño de los sistemas térmico, eléctrico y de control, para la fabricación, ensamble y puesta a punto. Con la termoformadora automatizada fue posible el funcionamiento secuencial para trabajo en serie con temperaturas controladas, niveles superiores de calentamiento, disminución del consumo energético y una adecuada interacción máquina-operario para el ajuste de las variables y la caracterización del proceso de termoformado sobre cada material. La actualización y automatización propuesta para este tipo de máquinas representa una alternativa de capacidad tecnológica con un importante beneficio potencial para las pequeñas empresas del sector de formado de plástico.
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Albadawi, Z., Boulet, B., DiRaddo, R., Girard, P. and Thomson, V. (2006). Agent-based control for thermoforming processes. 12th IFAC/IFIP/IFORS/IEEE/IMS Symposium Information Control Problems in Manufacturing, Saint-Etienne, France, 17-19 May 2006, pp. 465-470. –Disponible en: http://www.emse.fr/incom06/publication.html [Consultado 21 de abril 2017].
Bhattacharyya D., Bowis M. and Jayaraman, K. (2003). Thermoforming woodfibre–polypropylene composite sheets. Composites Science and Technology, 63, April, pp. 353-363.
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Gauthier, G., & Boulet, B. (2006). Terminal iterative learning control applied to thermoforming machine reheat phase. In Industrial Electronics, 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Montreal, QC, Canada 09-13 July 2006.-Disponible en:https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=11163 [Consultado 5 de mayo 2017].
Girard, P., Di Raddo, R., Thomson, V., & Boulet, B. (2005). Advanced in-cycle and cycle-to cycle on-line adaptive control for thermoforming of large thermoplastic sheets. SAE Technical Paper, [e-journal]. https://doi.org/10.4271/2005-01-1520.
Klein, P. (2009). Fundamentals of plastics thermoforming. Synthesis Lectures on Materials Engineering, 1(1), pp 1-97.
Kutz M. (2011), Applied plastics engineering handbook processing and material. 2nd ed. New York: William Andrew Inc, pp. 95-96.
Ming, P., Meng, P., Wen, C. and Ishak, Z. (2014). Carbon footprint calculation for thermoformed starch-filled polypropylene biobased materials. Journal of Cleaner Production, 64, pp. 602-608.
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Throne, J. L. (2008). Understanding thermoforming. 2nd ed, Dunedin: Hanser Gardner Publications, pp. 171-176.
Wiesche, S. (2004). Industrial thermoforming simulation of automotive fuel tanks. Applied thermal engineering, 24, April, pp. 2391-2409. Zhang, Z. G., Lin, C., Feng, D. K., & Still, R. (2010). Improving plastic thermoform quality with Uniform Heating Technology. In Advanced Materials Research, 97(1), pp. 204-208.
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