Lämpötilan hallinnassa on kolme näkökohtaa muovimyrskyille
Jätä viesti
Tärkeänä muovisten muovivalaisimien laitteena muovisia suulakepuristujia käytetään laajasti muovikäsittelyteollisuudessa . ne kuljettavat, kompaktivat, sulaa, leikkausseosta ja suulakepuruta muovia ulkoisen voimansiirron ja lämmönsiirron kautta ulkoisista lämmityselementeistä, ja niitä voidaan käyttää erilaisten muovituotteiden . tuottamiseen, mikä on muovisen suulakepuristimen suulakepuristusperiaate?
Muovisen suulakepuristimen suulakepuristusmenetelmä viittaa muovin sulamiseen korkeassa lämpötilassa noin 200 astetta, ja sulatettu muovi voi muodostaa halutun muodon kulkiessa muotin läpi . verrattuna muihin muovausmenetelmiin, sillä on hyvän nopeuden ja kunnollisen yksikkökustannusten edut .}}}}}}
Muovisten suulakepuristimien suulakepuristetut tuotteet ovat jatkuvia profiileja, kuten sauvat, johdot, putket, levyt, lanka- ja kaapelipinnoitteet, kalvot jne. . Lisäksi sitä voidaan käyttää myös muovisten sekoittamisen, väritys, sekoittamiseen jne. .}}}
Muovisten suulakepuristimien lämpötilan hallinta ohjaa pääasiassa suuttimen, homeen ja tynnyrin kolmesta näkökohdasta .
1. muotin lämpötila
Muotin lämpötila määritetään muovikiteisyyden, tuotteen koon ja rakenteen, sulan lämpötilan, sekä prosessiolosuhteiden, kuten injektiopaine- ja muovausjakson . kanssa
2. suuttimen lämpötila
Suuttimen lämpötila on yleensä alhaisempi kuin materiaalin tynnyrin korkea lämpötila, jotta sulan materiaalin "kuolaamisen" mahdollisuuden estämiseksi suorassa suuttimessa .
3. materiaalin tynnyrin lämpötila
Eri muoveilla on erilaisia virtauslämpötiloja, ja samantyyppisellä muovityypillä on erilainen virtaus- ja hajoamislämpötilat erilaisista lähteistä . Tämä johtuu siitä, että keskimääräinen molekyylipaino ja molekyylipainon jakautuminen ovat epätasaisia, ja muovien muovisten prosessi erityyppisissä injektiokoneissa on myös erilainen .}.
Normaali toiminta:
1. Säädä syöttölaitteen ruuvin nopeus nollaan ja paina syöttölaitteen pysäytyspainiketta .
2. Paina päämoottorin jäähdytyspuhaltimen, öljypumpun, tyhjiöpumpun ja vesipumpun stop -painikkeita sekä sähkökaapin . lämmitystehokytkimet .
3. Sulje tyhjiöputkiventtiili .
4. Vähennä isäntäruuvin nopeutta vähitellen sylinterin jäljellä olevia materiaaleja alhaisella nopeudella . lämpöherkissä materiaaleissa, jotka ovat helposti hajoamassa, polyolefiinimateriaali on käytettävä ennen pysäköintiä ., kun materiaalit on kokonaan puristettu, säädä ruuvin nopeutta nollaa, paina Päämoottori -painiketta, ja painetta kammio ja avaa tyhjiökammion kansi .
5. Järjestä koneen pään muotin pinta ja jäljellä olevat materiaalit koneen pään sisällä . Puhdista koko yksikkö ja tuotantopaikka siisteyden ylläpitämiseksi paikan päällä .
6. Sammuta rakeinen ja muut laitteet .
Muovisten suulakepuristimien energiansäästö voidaan jakaa kahteen osaan: toinen on voimaosa, ja toinen on lämmitysosa .
Energiansäästö tehoosassa: Useimmat käyttävät taajuusmuuntimia, jotka säästävät energiaa vähentämällä esimerkiksi moottorin . jäännösenergian kulutusta, moottorin todellinen teho on 50Hz, mutta tuotannossa tarvitset vain 30 Hz: n tuotannon saavuttamiseksi, ja jäljellä oleva energiankulutus on hukkaan . taajuusmuutoksen muuttajia, jotka vaihtavat moottorin voimankäyttöä {5} {5
Energiansäästö lämmitysosassa: Suurin osa lämmitysosan energiansäästöstä saavutetaan käyttämällä sähkömagneettisia lämmittimiä, energiansäästöaste on noin 30% -70% vanhanaikaisten vastuskelojen . energiasta . energiaa ...
1. verrattuna vastuslämmitykseen, sähkömagneettisilla lämmittimillä on lämmitysnopeus, joka on yli kolme neljäsosaa nopeammin, vähentäen lämmitysaikaa .
2. Verrattuna vastuslämmitykseen, sähkömagneettisissa lämmittimissä on ylimääräinen eristyskerros, joka lisää lämpöenergian käyttöastetta .
3. Verrattuna vastuslämmitykseen, sähkömagneettisten lämmittimien lämmitysnopeus ei ole hidas, mikä parantaa tuotantotehoa ja pitää moottorin tyydyttyneessä tilassa vähentäen suuren tehon ja alhaisen kysynnän aiheuttamaa energiahäviötä.
4. Verrattuna vastuslämmitykseen, sähkömagneettiset lämmittimet toimivat suoraan materiaaliputken lämmitykseen, vähentäen lämmönsiirtoa ja energian menetystä .








