Etusivu - Tietoa - Tiedot

Onton puhallusmuovauskoneen ominaisuudet ja varotoimenpiteet

1. Täysin automaattisten puhallusmuovauskoneiden ominaisuudet:

Puhallusmuovauskoneen muotit eroavat ruiskumuotin muotista ja niillä on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Täysin automaattisten puhallusmuovauskoneiden avainmuotti on muotti ruiskuvalettuun parisoniin. Muottimateriaalilla on erityiset suorituskykyvaatimukset, jotka vaativat minimaalisen lämmön laajenemisen ja supistumisen sekä korkean lämmönsiirtotehokkuuden.

Muotirakenne käyttää kuumaa juoksija -mallia, jolla on korkea lämmönjohtavuus. Kiinan nykyisen muottitekniikan perusteella on edelleen vaikeaa kehittää ja valmistaa muotteja, jotka täyttävät laatustandardit täysin automaattisille puhallusmuovauslaitteille. Joidenkin muottiyritysten on ilmoitettu olevan epäselviä materiaaleista, joita käytetään täysin automaattisiin puhallusmuovamuotteihin. Kuinka he voivat kehittää nämä muotit? Nämä ovat peruskysymyksiä; Niiden ratkaiseminen helpottaa muita haasteita. Puhaltimen muovauskoneen ruuvi ja tynnyri on valmistettu korkeasta - laadukasta nitrideräksestä edistyneellä tekniikalla, mikä johtaa erinomaiseen kulutuskestävyyteen ja pitkään käyttöikäyn. Puhallusmuovauskone hyödyntää valoa - ohjattua materiaalin mittausjärjestelmää, kohdistaen tehokkaasti suulakepuristusnopeuden suulakkeen nopeudella. Matala - nopeus, korkea - vääntömomentti Moottori muuttuvan taajuuden nopeuden säätely, ohjaa suoraan pre - muovausta varten.

Puhallusmuovauskoneen ruuvissa käytetään sekoituspäätä tasaista plastisointia ja erinomaista väriä varten, mikä täyttää eri muovituotteiden prosessivaatimukset. Laaja muotin paksuus- ja muotin avaamis- ja sulkemishalvausmahdollisuudet tekevät siitä sopivan laajan tuotevalikoiman tuottamiseen. Muotin puristusmekanismissa käytetään yhtä vaihtoa, kolme - linkkiä ja kolme - saranamekanismia, mikä tarjoaa korkean voimankertoimen, luotettavan lukituksen ja sujuvan toiminnan. Mekaanisilla komponenteilla on myös erinomainen toistettavuus työpaikoissaan.

Toiseksi seuraavat kuusi avainkäyttöpistettä tulisi hallita täysin automaattisen puhallusmuovauskoneen käytössä:

Ensinnäkin: Parisonin painon vähentämiseksi puhallusmuovauskoneen tulisi suulakepuristusnopeus mahdollisuuksien mukaan muotin odotusajan vähentämiseksi. Tämä on ratkaisevan tärkeää tulevan koneen ylläpitoon.

Toiseksi: Varmistamalla tuotteen riittävä jäähdytys, minimoi muovausjakso. Olen varma, että löydät lisää ratkaisuja.

Kolmas: Varmista riittävä inflaatiopaine ja nopea puhallusnopeus toiminnan aikana.

Neljäs: Varmista, että suulakepuristimen lämpötilaa, nopeutta ja sulan P -arvoa ohjataan huolellisesti toiminnan aikana.

Viides kohta: Varmista riittävä tuuletus puhallusmuovausprosessin aikana.

Kuudes kohta: Operaattoreiden on tunnettava muovimateriaalien muovausominaisuudet niiden luontaisten etujen hyödyntämiseksi paremmin.

III. Alustava analyysi prosessointilämpötiloista täysin automaattisille puhallusmuovauskoneille:

On hyvin tiedossa, että monet luonnossa olevat aineet ovat kolmessa tilassa: kaasu, neste ja kiinteä. Tämä on kuitenkin rajoitettu kiteisiin aineisiin. Päivittäin kohtaamamme muovit ovat kaikki amorfisia aineita, tai pikemminkin ovat seoksina. Nykyään Apollo -puhallusmuovauskoneen toimittajat selittävät muovisen muovin "kolme tilaa".

Puhallusmuovausprosessin aikana lämpötila nousee hitaasti. Kun prosessointilämpötila on suhteellisen alhainen, polymeeri on jäykässä kiinteässä tilassa, ja siinä on vain minimaalinen muodonmuutos ulkoisten voimien alla, samanlainen kuin lasi. Tätä tilaa kutsutaan siis lasimaiseksi tilaan.

Jos ympäristön lämpötila nostetaan tietylle tasolle, polymeerille tehdään merkittäviä muodon muutoksia ulkoisten voimien alla. Tietyllä lämpötila -alueella muodonmuutos on suhteellisen vakaa, ja tätä tilaa kutsutaan erittäin joustavaksi tilaksi.

Jos lämpötila nousee edelleen, muodonmuutos kasvaa vähitellen lämpötilan kanssa, kunnes siitä tulee viskoosinen neste, jolloin sen muotoa ei voida palauttaa. Tätä tilaa kutsutaan viskoosiksi virtaustilaksi. Siirtymistä lasimaisesta tilasta elastiseen tilaan kutsutaan yleensä lasimuutokseksi, ja lämpötila -aluetta tämän morfologisen muutoksen aikana kutsutaan lasimuutoslämpötilaan. Lämpötila -aluetta, jonka aikana joustavaa tila siirtyy viskoosiseen virtaustilaan, kutsutaan viskoosiseksi virtauslämpötilaa. Muovituotteiden käsittely ja muovaus on valmis viskoosisessa virtaustilassa.

Puhaltimen muovauskoneen lasimuunnoslämpötila viittaa lämpötilaan, jossa polymeeri siirtyy joustavasta tilasta lasimaiseen tilaan. Se viittaa lämpötilaan, jossa amorfiset polymeerit (mukaan lukien - kiteiset kiteiset polymeerit) siirtyminen lasimaisesta tilasta joustavaan tilaan tai päinvastoin. Se on alin lämpötila, jossa amorfisten polymeerien makromolekyylisegmentit voivat liikkua vapaasti. Se vaihtelee mittausmenetelmän ja olosuhteiden mukaan. Se on tärkeä prosessointiparametri polymeereille. Tämän lämpötilan yläpuolella polymeereillä on joustavuus; Tämän lämpötilan alapuolella polymeerit osoittavat haurautta, jota on otettava huomioon, kun niitä käytetään muovina, kaatuneina, synteettisinä kuiduina jne. Esimerkiksi polyvinyylikloridin lasimuunnoslämpötila on 80 astetta. Se ei kuitenkaan ole tuotteen käyttölämpötilan yläraja. Esimerkiksi kumin käyttölämpötilan on oltava lasin siirtymälämpötilan yläpuolella; Muuten se menettää korkean joustavuutensa.

Puhallusmuovauskoneen viskositeettilämpötila: lämpötilaa, jossa polymeerin siirtymistä erittäin joustavasta tilasta viskoosiseen virtaustilaan, kutsutaan viskositeetin lämpötilaan. Tätä nestepolymeeriä kutsutaan sulaksi. Sulan makromolekyylit ovat epäjärjestyneessä tilassa, ketjsegmentit ovat takertuneet toisiinsa. Tämä aiheuttaa sisäistä kitkaa virtauksen aikana aiheuttaen viskoosista virtausta. Tämä viskoosinen virtaustila on tyypillisesti materiaalin prosessointitila, ja viskositeettilämpötila on vähimmäisprosessointilämpötila kuumalle - sulata materiaalit. Siksi polymeerien viskositeetin lämpötilan ja viskoosisten virtauskuvioiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää polymeerien prosessoinnissa ja muovaamisessa.

Puhaltimen muovauskoneen hajoamislämpötila: Lämpötila, jossa viskoosisessa virtaustilassa oleva polymeeri heikentää sen molekyyliketjuja lämpötilan noustessa. Hajoamislämpötila on lämpötila, jossa tämä hajoaminen on ilmeinen.

info-750-750

Lähetä kysely

Saatat myös pitää