Mikä on ruiskuvalumuotin lämpötilakoneen tehtävä?
Jätä viesti
Muotin lämpötilan säätelyn tarkoitus ja muotin lämpötilan vaikutus ruiskuvaluosiin Ruiskuvaluprosessissa muotin lämpötilan ohjauksen päätarkoitus on lämmittää muotti käyttölämpötilaan ja toinen on pitää muotin lämpötila vakiona työlämpötila. Jos yllä olevat kaksi kohtaa onnistuvat, sykliaika voidaan optimoida ruiskuvaluosien vakaan ja korkean laadun varmistamiseksi.
Muotin lämpötila vaikuttaa pinnan laatuun, juoksevuuteen, kutistumiseen, ruiskutusjaksoon ja muodonmuutokseen. Liiallisella tai riittämättömällä muotin lämpötilalla on erilaisia vaikutuksia eri materiaaleihin. Kestomuoveille korkeampi muotin lämpötila yleensä parantaa pinnan laatua ja juoksevuutta, mutta pidentää jäähtymisaikaa ja ruiskutusjaksoa. Alempi muotin lämpötila vähentää muotin kutistumista, mutta lisää ruiskuvalettujen osien kutistumista muotin purkamisen jälkeen.
Kuumakovettuville muoville korkeampi muotin lämpötila yleensä lyhentää syklin aikaa, ja aika määräytyy osien jäähtymiseen tarvittavan ajan mukaan. Lisäksi muovin prosessoinnissa korkeampi muotin lämpötila lyhentää myös plastisointiaikaa ja syklien määrää.
Ruiskuvalukoneen lämpötasapainon ohjaus ja muotin lämmönjohtavuus ovat avain ruiskuvaluosien valmistukseen. Muotin sisällä muovien (kuten kestomuovien) tuoma lämpö siirtyy lämpösäteilyn kautta muotin materiaaliin ja teräkseen sekä konvektion kautta lämpöä johtavaan nesteeseen.
Lisäksi lämpöä siirtyy lämpösäteilyn kautta ilmakehään ja muottipohjaan. Lämmönjohtavan nesteen absorboima lämpö otetaan pois muotin lämpötilakoneella. Muotin lämpötasapainoa voidaan kuvata P=Pm – Ps. missä P on muotin lämpötilakoneen poistama lämpö; Pm on muovin tuottama lämpö; Ps on muotin ilmakehään lähettämä lämpö.
plastisointiaika,
Tehokkaan muotin lämpötilan hallinnan valmistelut Lämpötilansäätöjärjestelmä koostuu muotista, muotin lämpötilakoneesta ja lämmönsiirtonesteestä. Jotta lämpöä voidaan lisätä muottiin tai poistaa siitä, kaikkien järjestelmän osien on täytettävä seuraavat ehdot: ensinnäkin muotin sisällä jäähdytyskanavan pinta-alan on oltava riittävän suuri ja jäähdytyskanavan halkaisija virtauskanavan on vastattava pumpun kapasiteettia (pumpun paine).
Onkalon lämpötilan jakautumisella on suuri vaikutus osan muodonmuutokseen ja sisäiseen paineeseen. Jäähdytyskanavan järkevä asetus voi vähentää sisäistä painetta ja parantaa ruiskuvaluosien laatua. Se voi myös lyhentää kiertoaikaa ja vähentää tuotekustannuksia. Toiseksi, muotin lämpötilakoneen on kyettävä pitämään lämmönsiirtonesteen lämpötila vakiona 1 asteen - 3 asteen alueella, joka määräytyy ruiskuvaluosien laatuvaatimusten mukaan. Kolmas on, että lämpöä johtavalla nesteellä on oltava hyvä lämmönjohtavuus. Tärkeintä on, että se voi tuoda tai viedä suuren määrän lämpöä lyhyessä ajassa. Termodynamiikan näkökulmasta vesi on selvästi parempi kuin öljy.
Toimintaperiaate Muotin lämpötilakone koostuu vesisäiliöstä, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmästä, voimansiirtojärjestelmästä, nestetason ohjausjärjestelmästä, lämpötila-anturista, ruiskutusportista ja muista komponenteista. Yleensä voimansiirtojärjestelmän pumppu saa kuuman nesteen saavuttamaan muotin vesisäiliöstä sisäänrakennetulla lämmittimellä ja jäähdyttimellä ja palaa sitten vesisäiliöön muotista; Lämpötila-anturi mittaa kuuman nesteen lämpötilan ja välittää tiedot ohjausosan säätimelle; Säädin säätelee kuuman nesteen lämpötilaa ja säätelee siten epäsuorasti muotin lämpötilaa.
Jos muotin lämpötilakone on tuotannossa ja muotin lämpötila ylittää säätimen asetetun arvon, ohjain avaa magneettiventtiilin ja yhdistää veden tuloputken, kunnes kuuman nesteen lämpötila eli muotin lämpötila palaa aseta arvo.




