Kuinka valita yhden pään lämmitysputki pakkauskoneisiin
Jätä viesti
Monissa automatisoiduissa tehtaissa, kuten elintarviketeollisuudessa, elektronisissa tuotteissa ja vähittäiskaupassa, on erilaisia pakkauslaitteita ja pakkauskoneita. Nämä laitteet toimivat jatkuvasti joka päivä, jotta voidaan varmistaa tehdastuotteiden tasainen tuotanto.
Ennen lataamista ja sen jälkeen pakkauskoneen on käytettävä lämmitysmoduulia painostamaan muovilevypakkausmateriaaleja pusseihin. Lämmitysmoduuli käyttää yleensä metallilohkoja, jotka on varustettu sähköillä lämmitysputkilla. Työskennellessään kaksi metallilohkoa sulkeutuvat nopeasti, ja muovipakkausmateriaalit sulaan ja suljetaan kiinnityshetkellä ja avataan sitten heti seuraavaa tiivistysosaa ja niin edelleen.
Pakkaus- ja muovitiivisteessä liian matala tai liian korkea lämpötila vaikuttaa suoraan pakkausvaikutukseen, joten lämmitysputken valinta on erittäin tärkeä. Millainen lämmitysputki sopii paremmin pakkauskoneisiin? Kuinka varmistaa, että jokainen saman lämmitysputken erä voi täyttää vaatimukset? Millaista lämmitysputkea tulisi käyttää pakkausmateriaaleihin, joilla on korkeammat tiivistysvaatimukset? Tämä artikkeli antaa lyhyen johdannon.
Mitkä ovat pakkausmahdollisuuksissa käytettyjen tavallisten lämmitysputkien ongelmat?
Kysymys 1 - Poistojen johdotus on helppo rikkoa.
Kun pakkauskone tiivistyy, se avautuu ja sulkeutuu toistuvasti noin 40-80 kertaa minuutissa, ja nopea tyyppi voi saavuttaa yli 100 kertaa minuutissa. Tämän aukko- ja sulkemisprosessin aikana lämmitysputki tekee korkeataajuisen edestakaisen liikkeen tiivisteen metallilohkon kanssa. Tällä tavoin lämmitysputken lanka tekee "yksi heilurin liikettä", joten lämmitysputken poistoaukko on usein helposti vaurioitunut ja yleisin vauriotapa on langan rikkoutuminen.
Ratkaisu poistojohdon helpoon rikkoutumiseen on sisäisen johdotustyyppisen lämmitysputken ja kulutuskestävän johtimen käyttö. Sisäinen johdotustyyppinen lämmitysputki esitetään yksityiskohtaisesti Leat Wave -verkkosivustolla, eikä tässä ole lisäkuvausta.
Ongelma 2 - Lämmitysputken lanka on helppo käyttää.
Samoin kuin ongelma 1, korkean taajuuden toistuvan liikkeen takia, kitka ja törmäys tapahtuu väistämättä johtojen välillä sekä johtojen ja laitteiden välillä, mikä johtaa väistämättä ongelmiin, kuten langan ihon kulumiseen ja langan ytimen oikosulkuon ajan myötä.
Liuos lämmitysputken langan helppoon kulumiseen on metallin punotun langan tai metallin aaltoputken käyttäminen langan suojaamiseksi. Lämpöaallon lämmitysputkituotteiden osalta lankatyyppi, langan suojausrakenne ja sen pituus ovat kaikki räätälöityjä asiakkaiden käytön mukaan.
Ongelma 3 - Laitteiden johdotus on sotkuista.
Monissa pakkauskoneissa (erityisesti pystysuorat tiivistyskoneet) on useita tai jopa yli kymmenen riippumatonta pakkausyksikköä, jotka toimivat samanaikaisesti, joten sotkuisia johtoja on monia. Erityisesti laitteille, joissa on kapea poistotila lämmitysputken johdotukseen, johdot taivutetaan usein liikaa lämmitysputken poistoaukkoa.
Ratkaisu sotkuisiin laitteiden johdotukseen - Valitse suorakulmaiset poistot sähkölämmitysputket. Laitteille, joissa on useita poistoaukkoa ja sotkuinen johdotus tai kun lämmitysputken johdin poistoaukko on taivutettava, käytä suorakulmaisia sähkölämmitysputkia, jotta lämmitysputken johdot voidaan järjestää samaan suuntaan, mikä auttaa optimoimaan laitteen kokonaisjohdotusmenetelmää.
Ongelma 4 - Epätasainen tiivistyslämpötila
Epätasaisen tiivistyslämpötilan ongelma esiintyy useimmiten pitkissä nauhojen tiivistyslaitteissa. Pitkän span ja nopean lämmön hajoamisen vuoksi molemmissa päissä lämpötila on 10 - 30 astetta korkeampi kuin lämpötila molemmin puolin. Jos pakkauslaukun materiaali on erittäin herkkä lämpötilaan, se voi aiheuttaa sulamisen keskellä tai aiheuttaa molemmin puolin sulkemista hyvin.
Liuos epätasaiseen tiivistyslämpötilaan - tasaiset lämpötilan sähkölämmitysputket. Tämän tyyppisellä lämmitysputkella ei ole ulkonäköä tavallisista lämmitysputkista, mutta se suorittaa lämmitysydin alhaisen lämpötilan pinta -alan tehonkorvauksen. Tämä kompensointiarvo saadaan algoritmin simulaation ja ohjelmistojen vastaavuuden jälkeen. Todellisen kokoonpanotestin jälkeen lämpötilaa voidaan säätää ± 5 asteen sisällä.








