挤出机的加工能力也相应提高,挤出机的生产率与螺杆直径D的平方呈正比。螺杆工作部分有效长度与直径之比(简称长径比,表示为L/D)通常为18~25。L/D大,能改善物料温度分布,有利于塑料的混合和塑化,并能减少漏流和逆流。提高挤出机的生产能力,L/D大的螺杆适应性较强,能用于多种塑料的挤出;但L/D过大时,会使塑科受热时间增长而降解,同时因螺杆自重增加,自由端挠曲下垂,容易引起料简与螺杆间擦伤,并使制造加工困难;增大了挤出机的功率消耗。过短的螺杆,容易引起混炼的塑化不良。料筒内径与螺杆直径差的一半称间隙δ,它能影响挤出机的生产能力,随δ的增大,生产率降低.通常控制δ在。δ小,物料受到的剪切作用较大,有利于塑化,但δ过小,强烈的剪切作用容易引起物料出现热机械降解,同时易使螺杆被抱住或与料筒壁摩擦,而且,δ太小时,物料的漏琉和逆流几乎没有,在一定程度上影响熔体的混合。螺旋角Φ是螺纹与螺杆横断面的夹角,随Φ增大,挤出机的生产能力提高,但对塑料产生的剪切作用和挤压力减小,通常螺旋角介于10°到30°之间,沿螺杆长度的变化方向而改变,常采用等距螺杆,取螺距等于直径,Φ的值约为17°41′压缩比越大。青岛日本制钢所双螺杆厂家哪家好,选择东西贸易。jswpc双螺杆造粒机厂家
整整80年前,塑界发生了一件大事――真正能够制造出聚合物加工用的双螺杆挤出机,诞生了!80年过去了,双螺杆挤出机已经得到了广泛应用,许多行业都能看见它的身影。例如:高分子合金共混、PVC管材、食品行业、制药行业等。接下来,我们谈谈双螺杆挤出机的发展历程。从单到双,应用范围提升早在19世纪中叶,挤出机就已经在工业生产中普遍应用了。但那时候的挤出机都属于单螺杆挤出机,主要应用在瓷器黏土、橡胶、食品工业三大领域。人们发现,单螺杆挤出机输送物料的效率受介质本身的流变性能影响很大,并且,螺槽根部的物料滞留严重,所以发明家们一直在寻找可以解决上述问题的方案。土爆了对不对?然而,他就是世界上一个提出真正意义上的双螺杆挤出机的人。双螺杆挤出机的发明,将挤出机在工业生产中的应用提升了。当然,改进仍在继续。历史转折,双螺杆挤出机取代液压机80年前,也就是1938年,意大利LMP公司创始人RobertoColombo真正制造出聚合物加工用的双螺杆挤出机,并且用来制造PVC管材。这是一个历史性时刻!因为此前,PVC管材都由液压机压制成型的。从那一刻开始,液压机开始被双螺杆挤出机取代。而这,还只是双螺杆挤出机的初尝试。jswpp日钢双螺杆塑料造粒机设备上海日钢所双螺杆压出机厂家哪家好,选择东西贸易。
其工作原理为:由电机推杆和控制装置等机构组成的一种新型直线执行机构,可以认为是旋转电机在结构方面的一种延伸,本实施例选用的型号为nkla8。本实用新型的工作原理及使用流程:在使用本实用新型时,首先,将各个结构安装好,然后通过所需配料比例确定刻度12,再打开***电动伸缩杆2的开关,在***l形连接杆7的作用下,***固定块8带动前板9经第二滑槽23下移至指定刻度12时,关闭***电动伸缩杆2的开关,向定量配料箱11内倒入所需的定量配料,倒料结束后,启动第三电动伸缩杆20的开关,在第二l形连接杆18的作用下,第二固定块21带动底板19后移,此时,配料进入进料通道16,同时,打开气缸4的开关,气缸4带动连接板5进而带动半钢球6上下移动,进而对进料通道16不断进行敲击,产生震动,与此同时,在配料自身重力的作用下,配料加速进入压出机内,另外,若有部分物料粘附于进料通道16的表面,无法下落时,启动第二电动伸缩杆13的开关,在连接杆15的作用下,限位块24在限位滑槽25内移动,进而使推板22推动进料通道16表面的配料,在推力、配料自身的重力以及半钢球6的敲击产生的震动的三重作用下,配料可完全进入压出机内部。尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例。
挤出机加料装置供料一般大多采用粒料,但也可以采用带状料或者粉料。装料设备通常都使用锥形加料斗,其容积要求至少能提供一个小时的用量。料斗底部有截断装置,以便调整和切断料流,在料斗的侧面装有视孔和标定计量的装置。有些料斗还可能带有防止原料从空气中吸收水分的减压装置或者加热装置,或者有些料筒还自带搅拌器,能为其自动上料或加料。1.料斗料斗一般做成对称形式。在料斗的侧面开有视窗,以观察料位及上料情况,料斗的底部有开合门,以停止和调节加料量。料斗上方加盖子,防止灰尘、湿气及杂质落入。在选择料斗材料时,**好用轻便、耐腐蚀和易加工材料,一般多用铝板和不锈钢板。料斗的容积要视挤出机的规格大小和上料方式而定。一般为挤出机1~。2.上料上料方式有人工上料和自动上料两种。自动上料主要有弹簧上料、鼓风上料、真空上料、运输带传送上料等形式。一般情况下,小型挤出机用人工上料,大型挤出机用自动上料。3.加料方式分类①重力加料:原理——物料依靠自身的重量进入料筒,包括人工上料、弹簧上料、鼓风上料。特点——结构简单,成本低。但容易造成进料不均匀,从而影响制件的质量。它只适用于小规格的挤出机。常州日本制钢所双螺杆挤出机厂家哪家好,选择东西贸易。
多用于需要改变螺杆长径比的情况。缺点——对加工精度要求很高,由于分段多,难以保证各段的同轴度,法兰连接处破坏了料筒加热的均匀性,增加了热量损失,加热冷却系统的设置和维修也较困难(3)双金属料筒加工方法——在一般碳素钢或铸钢的基体内部镶或铸一层合金钢材料。它既能满足料筒对材质的要求,又能节省贵重金属材料。①衬套式料筒:料筒内配上可更换的合金钢衬套。节省贵重金属,衬套可更换,提高了料筒的使用寿命。但其设计、制造和装配都较复杂。②浇铸式料筒:在料筒内壁上离心浇铸一层大约2mm厚的合金,然后用研磨法得到所需要的料筒内径尺寸。合金层与料筒的基体结合得很好,且沿料筒轴向长度上的结合较均匀,既没有剥落的倾向,又不会开裂,还有极好的滑动性能,耐磨性高,使用寿命长。(4)IKV料筒1)料筒加料段内壁开设纵向沟槽为了提高固体输送率,由固体输送理论知,一种方法就是增加料筒表面的摩擦系数,还有一种方法就是增加加料口处的物料通过垂直于螺杆轴线的横截面的面积。在料筒加料段内壁开设纵向沟槽和将加料段靠近加料口处的一段料筒内壁做成锥形就是这两种方法的具体化。2)强制冷却加料段料筒为了提高固体输送量,还有一种方法。日本制钢所双螺杆厂家哪家好,选择东西贸易。jswpp双螺杆造粒机现货
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熔化温度范围很窄的大多数聚合物如聚酰胺等,压缩段甚至只有一个螺距的长度。熔融段螺杆的主要参数:压缩比ε:一般指几何压缩比,它是螺杆加料段***个螺槽容积和均化段**后一个螺槽容积之比。ε=(Ds-H1)H1/(Ds-H3)≈H1/H3式中,H1——加料段***个螺槽的深度H3——均化段**后一个螺槽的深度熔融段长度L2由经验公式确定:对非结晶型高聚物L2=55%~65%L对于结晶型高聚物L2=(1~4)Ds均化段(计量段)的作用是将熔融物料,定容(定量)定压地送入机头使其在口模中成型。均化段的螺槽容积与加料段一样恒定不变。为避免物料因滞留在螺杆头端面死角处,引起分解,螺杆头部常设计成锥形或半圆形;有些螺汗的均化段是一表面完全平滑的杆体称为鱼雷头,但也有刻上凹槽或铣刻成花纹的。鱼雷头具有搅拌和节制物料、消除流动时脉动(脉冲)现象的作用,并随增大物料的压力,降低料层厚度,改善加热状况,且能进一步提高螺杆塑化效率。本段可为螺杆全长20一25%。均化段螺杆的重要参数:螺槽深度H3由经验公式确定H3=(~)Ds长度L3由下式确定L3=(20%~25%)Ld.根据熔体输送理论,熔体在螺杆均化段的流动有四种形式。jswpc双螺杆造粒机厂家
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