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高速押出机螺杆的类型与选择
6.螺深度H
即螺纹外半径于根部半径之差。根据压缩比的要求,加料段槽深大于熔融段,熔融段槽深又大于均化段。加料段螺槽深度大,有利于提高其输送能力;但槽深太深,则使螺杆强度下降,导致螺杆在较大扭力作用下发生剪断;二则太深使塑料在槽间混合不均、搅拌不匀,影响热传导和热平衡,导致螺杆塑化能力下降。而熔融段和均化段螺槽渐浅,螺杆对物料产生较高的剪切速率,有利于筒壁向物料传热和物料的混合、塑化;但是太浅,螺槽容积减小,直接影响挤出量。
7.螺杆与机筒的间隙δ
即机筒内径与螺杆外径之差的一半。螺杄与机筒间隙的大小,对挤塑质量和产量都有很大的影响,特别是对塑化起着主要作用。当螺杆与机筒的间隙太大时,尤其时均化段间隙增大,则塑料的逆流、漏流现象増加,不但引起挤出压力的波动,影响挤出量:而且由于这些回流的增加,使塑料过热,这是由于摩擦加剧的结果,这种过热,尤其发生在散热不良的环境中,往往导致塑料分解,造成塑化差、成型困难。因此,螺杆与机筒间隙一般控制在0.1~0.6mm间。
8.螺杆头部结构
螺杄头部的形状和几何尺寸,与物料能否平衡的从螺杆进入机头,能避免滞流,以免局部物料受热时间过长而产生热分解现象等。不同形状的螺杆头,在挤塑过程中,塑料从螺杆进入机头时的流动方式也不同。从旋转运动变为直线运动,这时靠筒壁处的塑料流动慢,在中心处的流动快,根据塑料的流动状态,螺纹深度和两侧的圆弧半径可以相应变化,以适应螺杆各段的要求。螺杆头部常采用锥角较小的锥体形状,为了增加搅拌作用,可在锥体形状上制成与螺杆均化段连续的螺纹。
9.螺杆螺纹的头数
在其它条件相同时,多头螺纹与单头螺纹相比,多头螺纹对物料的正推力较大,攫取物料的能力较强,并可降低塑料熔体的倒流现象。但螺纹全部都是多头螺纹时,会由于各条螺槽的熔融、均化或对熔体输送能力不一致,容易引起挤出量波动和压力波动,不利于挤出质量。所以,有时只是为了提高加料段攫取物料的能力,在加料段设置双头螺纹,以提高塑料粒子的输送能力。
高速押出机挤包尺寸不合格的原因——泰丰线缆设备
-挤出和牵引速度不稳定;
-缆芯外径变化太大;
-高速押出机温度过高造成挤出量的减少;
-塑料内杂质过多阻塞于过滤网使塑料流量降低;
-收放线的张力不稳定;
-模间距选择不合适;
-挤出机头的温度不均匀;
针对上述原因,应经常测量护套外径及时调整;合理选配和调整挤出模具;注意收放线的张力变化及时调整;温度的控制应于规定要求一致;
高速押出机的使用原理②
高速押出机的特征尺寸是螺杆的直径(D)和螺杆的长度(L)与直径(D)的比率(L/D)。高速押出机通常至少由三段组成。第1段,靠近加料斗,是加料段。它的功能让物料以一个相对平稳的速率进入高速押出机。一般情况下,为避免加料通道的堵塞,这部分将保持相对低的温度。第二部分为压缩段,在这段形成熔体并且压力增加。由加料段到压缩段的过渡可以突然的也可以是逐步(平缓)的。最后一个部分计量段,紧靠着高速押出机出口。主要功能是流出高速押出机的物质是均匀一致的。在这部分为确保组成成分和温度的均匀性,物料应有足够的停留时间。
在机筒的尾部,塑料熔体通过一个机头离开高速押出机,这个机头设计成理想的形状,押出的熔体流在这里通过。
另一个重要的部分是高速押出机的驱动机构。它控制螺杆的旋转速度,螺杆的旋转速度决定着高速押出机的产量。所需的功率由聚合物的粘性(流动阻力)决定。而聚合物的粘性取决于温度和流动速率,随着温度和剪切力的增加而下降。
高速押出机都带有滤网,能将杂质阻挡在滤网上。为避免停止,滤网应能自动更换。当加工带有杂质的树脂时,比如回收料,这一点特别重要。挤塑机的螺杆分进料段,塑化,熔融段,温度根据塑料粒子的工艺参数,型号按螺杆直径分20、36、52、65、75、95、120、135。
东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料高速押出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机,双绞机、成圈打扎机及周边设备