常州大型擠出機

來源: 發(fā)布時間:2021-12-23

均化段螺桿的重要參數(shù):螺槽深度H3由經(jīng)驗公式確定H3=(0.02~0.06)Ds長度L3由下式確定L3=(20%~25%)Ld.根據(jù)熔體輸送理論,熔體在螺桿均化段的流動有四種形式,熔融物料在螺槽中的流動是這四種流動的組合:正流--塑料熔體在料筒和螺桿間沿著螺槽方向朝機頭方向的流動。逆流--流動方向與正流相反,由機頭、多孔板、過濾板等阻力引起的壓力梯度所造成。橫流--熔體沿著垂直于螺紋壁方向的流動,影響擠出過程中熔體的混合和熱交換作用。漏流--由于壓力梯度在螺桿與料筒間隙處形成的倒流,沿螺桿軸向方向。在此后的25年內,擠出方法逐漸重要,并且逐漸由電動操縱的擠出機迅速替代了以往的手動擠出機。常州大型擠出機

    固特波公司的H.Bewlgy隨后對該擠出機進行了改進,并于1851年將它用于包覆在Dover和Calais公司之間的第1根海底電纜的銅線上。1879年英國人***個采用阿基米德螺線式螺桿擠出機**。在此后的25年內,擠出方法逐漸重要,并且逐漸由電動操縱的擠出機迅速替代了以往的手動擠出機。1935年德國機械制造商PaulTroestar生產(chǎn)出用于熱塑性塑料的擠出機。1939年他們把塑料擠出機發(fā)展到了一個現(xiàn)階段——現(xiàn)代單螺桿擠出機階段。擠出機機械原理編輯單螺桿擠出機原理單螺桿一般在有效長度上分為三段,按螺桿直徑大小螺距螺深確定三段有效長度,一般按各占三分之一劃分。料口**后一道螺紋開始叫輸送段:物料在此處要求不能塑化,但要預熱、受壓擠實,過去老擠出理論認為此處物料是松散體,后來通過證明此處物料實際是固體塞,就是說這里物料受擠壓后是一固體象塞子一樣,因此只要完成輸送任務就是它的功能了。第二段叫壓縮段,此時螺槽體積由大逐漸變小,并且溫度要達到物料塑化程度,此處產(chǎn)生壓縮由輸送段三,在這里壓縮到一,這叫螺桿的壓縮比--3﹕1,有的機器也有變化,完成塑化的物料進入到第三段。第三段是計量段,此處物料保持塑化溫度,只是象計量泵那樣準確、定量輸送熔體物料。泰州購買擠出機由于塑料的種類很多,它們的性質也各不相同。

    意味著高速高效擠出機的單位產(chǎn)量機器制造成本比普通擠出機低。擠出機加料裝置供料一般大多采用粒料,但也可以采用帶狀料或者粉料。裝料設備通常都使用錐形加料斗,其容積要求至少能提供一個小時的用量。料斗底部有截斷裝置,以便調整和切斷料流,在料斗的側面裝有視孔和標定計量的裝置。有些料斗還可能帶有防止原料從空氣中吸收水分的減壓裝置或者加熱裝置,或者有些料筒還自帶攪拌器,能為其自動上料或加料。1.料斗料斗一般做成對稱形式。在料斗的側面開有視窗,以觀察料位及上料情況,料斗的底部有開合門,以停止和調節(jié)加料量。料斗上方加蓋子,防止灰塵、濕氣及雜質落入。在選擇料斗材料時,**好用輕便、耐腐蝕和易加工材料,一般多用鋁板和不銹鋼板。料斗的容積要視擠出機的規(guī)格大小和上料方式而定。一般為擠出機1~。2.上料上料方式有人工上料和自動上料兩種。自動上料主要有彈簧上料、鼓風上料、真空上料、運輸帶傳送上料等形式。一般情況下,小型擠出機用人工上料,大型擠出機用自動上料。3.加料方式分類①重力加料:原理——物料依靠自身的重量進入料筒,包括人工上料、彈簧上料、鼓風上料。特點——結構簡單,成本低。但容易造成進料不均勻,從而影響制件的質量。

②屏障型螺桿在普通螺桿的某一部位設置屏障段,使未熔的固體不能通過,并促使固體熔融的一種螺桿。這種螺桿通過剪切作用和渦流的混合作用,將機械能轉變?yōu)闊崮懿⑦M行熱交換,使物料熔融均化,并且徑向溫差小,產(chǎn)量、質量都比常規(guī)螺桿好。③銷釘螺桿物料流經(jīng)過銷釘時,銷釘將固體料或未徹底熔融的料分成許多細小料流,這些料流在兩排銷釘間較寬位置又匯合,經(jīng)過多次匯合分離,物料塑化質量得以提高。銷釘設置在熔融區(qū),排列形狀有人字形、環(huán)形等,銷釘形狀有圓柱形、菱形、方形等。由于銷釘將熔料多次分割分流,增加了對物料的混煉、均化和添加劑的分散性。另外,由于固體碎片在熔融的過程中不斷從熔體中吸收熱量,有可能降低熔料溫度,故可獲得低溫擠出。④組合螺桿由帶加料段的螺桿本體和各種不同職能的螺桿元件如輸送元件、混煉元件和剪切元件等組成。改變這些元件的種類、數(shù)量、和組合順序,可以得到各種特性的螺桿,以適應不同物料和不同制件的加工要求,并找出比較好工作條件。這種螺桿適應性強,易獲得比較好工作條件,在一定程度上解決了***與**的矛盾,因此得到越來越***的應用。但設計復雜,組合元件之間拆裝較麻煩,在直徑較小的螺桿上實現(xiàn)有困難。Φ的值約為17°41′ 壓縮比越大,塑料收到的擠壓比也就越大。

1.料筒在結構上存在著三種形式:(1)整體式料筒加工方法——在整體材料上加工出來。優(yōu)點——容易保證較高的制造精度和裝配精度,可以簡化裝配工作,料筒受熱均勻,應用較多。缺點——由于料筒長度大,加工要求較高,對加工設備的要求也很嚴格。料筒內表面磨損后難以修復。(2)組合料簡加工方法——將料筒分幾段加工,然后各段用法蘭或其他形式連接起來。優(yōu)點——加工簡單,便于改變長徑比,多用于需要改變螺桿長徑比的情況。缺點——對加工精度要求很高,由于分段多,難以保證各段的同軸度,法蘭連接處破壞了料筒加熱的均勻性,增加了熱量損失,加熱冷卻系統(tǒng)的設置和維修也較困難(3)雙金屬料筒加工方法——在一般碳素鋼或鑄鋼的基體內部鑲或鑄一層合金鋼材料。它既能滿足料筒對材質的要求,又能節(jié)省貴重金屬材料。螺桿是擠出機的心臟,是擠出機的關鍵部件,螺桿的性能好壞。上海塑料擠出機

,但對塑料產(chǎn)生的剪切作用和擠壓力減小,通常螺旋角介于10°到30°之間。常州大型擠出機

    擠出機的加工能力也相應提高,擠出機的生產(chǎn)率與螺桿直徑D的平方呈正比。螺桿工作部分有效長度與直徑之比(簡稱長徑比,表示為L/D)通常為18~25。L/D大,能改善物料溫度分布,有利于塑料的混合和塑化,并能減少漏流和逆流。提高擠出機的生產(chǎn)能力,L/D大的螺桿適應性較強,能用于多種塑料的擠出;但L/D過大時,會使塑科受熱時間增長而降解,同時因螺桿自重增加,自由端撓曲下垂,容易引起料簡與螺桿間擦傷,并使制造加工困難;增大了擠出機的功率消耗。過短的螺桿,容易引起混煉的塑化不良。料筒內徑與螺桿直徑差的一半稱間隙δ,它能影響擠出機的生產(chǎn)能力,隨δ的增大,生產(chǎn)率降低.通常控制δ在。δ小,物料受到的剪切作用較大,有利于塑化,但δ過小,強烈的剪切作用容易引起物料出現(xiàn)熱機械降解,同時易使螺桿被抱住或與料筒壁摩擦,而且,δ太小時,物料的漏琉和逆流幾乎沒有,在一定程度上影響熔體的混合。螺旋角Φ是螺紋與螺桿橫斷面的夾角,隨Φ增大,擠出機的生產(chǎn)能力提高,但對塑料產(chǎn)生的剪切作用和擠壓力減小,通常螺旋角介于10°到30°之間,沿螺桿長度的變化方向而改變,常采用等距螺桿,取螺距等于直徑,Φ的值約為17°41′壓縮比越大。常州大型擠出機

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