尤其是黏度比遠大于1)和納米復合材料(尤其是以聚烯烴這類非極性材料為基體)的形態演變、分散狀態和宏觀性能進行了系統研究,證實混沌混煉型擠出機可改善加工性能、降低加工能耗,尤其是其提供的拉伸和折疊效應有利于高度分散、薄片狀、插層或剝離等形態的形成,在一定程度上解決了納米粒子在高分子材料加工中易團聚的難題,大幅度提高了包裝制品的阻隔性能和力學性能。⑷采用混沌混煉型低能耗擠出機以擠出的方法生產EVA預涂膜,與常規的采用有毒溶劑溶解EVA涂覆在基材上的方法相比,消除了有毒的有機溶劑的排放及其對環境的污染和人體的損害;此外,大幅度提高了擠出膜與復合基材的粘合性能,實現了"無膠粘促進劑的綠色復合工藝"。擠出機故障分析編輯擠出機是一種常見的塑料機械設備,在日常操作擠出機的過程中,擠出機會出現各種各樣的故障,影響塑料機械正常生產,下面我們就對擠出機故障分析。桿擠出機的常見故障及處理方法1.1,異常噪音(1)如發生在減速機內,可能是由軸承損壞或潤滑不良引起的,也可能是齒輪磨損、安裝調整不當或嚙合不良引起的。可通過更換軸承、改善潤滑、更換齒輪或調整齒輪嚙合狀況等方法解決。(2)若噪音為尖銳的刮研聲,應考慮機筒位置偏斜。熱敏性材料(如聚氯乙烯)宜用深螺槽螺桿。泰州多功能擠出機
收藏查看我的收藏0有用+1已投票0擠出機編輯鎖定討論擠出機屬于塑料機械的種類之一,起源于18世紀。擠出機依據機頭料流方向以及螺桿中心線的夾角,可以將機頭分成直角機頭和斜角機頭等。螺桿擠出機是依靠螺桿旋轉產生的壓力及剪切力,能使得物料可以充分進行塑化以及均勻混合,通過口模成型。[1]塑料擠出機可以基本分類為雙螺桿擠出機,單螺桿擠出機以及不多見的多螺桿擠出機以及無螺桿擠出機。中文名螺桿擠出機外文名extruder屬于塑料機械起源時間18世紀分類雙螺桿擠出機,單螺桿擠出機等起源地區英格蘭目錄1發展歷史2機械原理3擠出機節能4構成?傳動部分?加料裝置?料筒?螺桿?機頭和口模5輔助設備?校直裝置?預熱裝置?冷卻裝置6分類7操作要點8維護保養9技術創新10故障分析11故障解決12注意事項13常見問題擠出機發展歷史編輯擠出機起源于18世紀,JosephBramah(英格蘭)于1795年所制造的用于制造無縫鉛管的手動活塞式壓出機就被認為是世界上的***臺擠出機。從那時起,在19世紀前50年期間,擠出機基本上只適用于鉛管的生產、通心粉以及其它食品的加工、制磚及陶瓷工業。在作為一種制造方法的發展過程中,第1次有明確記載的是**。自動化擠出機圖片螺旋角Φ是螺紋與螺桿橫斷面的夾角,隨Φ增大,擠出機的生產能力提高。
造成軸頭與傳動軸套刮研的可能性。可通過調整機筒解決。(3)若是機筒發出噪聲,可能是螺桿彎曲掃膛或者設定溫度過低造成固體顆粒過度摩擦。可通過校直螺桿或提高設定溫度來處理。1.2異常振動這種情況若發生在減速機處,是由于軸承與齒輪的磨損引起的,可更換軸承或齒輪解決;若發生在機筒處,則是由于物料中混入硬質異物,需檢查物料清潔情況。螺桿擠出機磨損的主要原因和解決方法螺桿擠出機螺桿和機筒的正常磨損主要發生在加料區和計量區,主要磨損原因是切片粒子與金屬表面問干摩擦時引起的,當切片升溫軟化后磨損減小。螺桿與機筒的不正常磨損會在螺桿環結和異物卡死時發生,環結指螺桿被凝結的物料抱死,若螺桿擠出機缺乏良好的保護裝置,強大的驅動力有可能扭斷螺桿,卡死會產生異乎尋常的巨大阻力,造成螺桿表面的嚴重損傷和機筒的嚴重劃傷,機筒的劃傷是很難修復的。機筒從設計原則上保證使用壽命比螺桿長,對于機筒的正常磨損,一般不再修復,常常用修復螺桿螺紋的方法,恢復機筒內孑L與螺桿外徑配合的徑向間隙。2.2螺桿磨損的解決方法螺桿螺紋的局部損傷采用堆焊特種抗磨抗蝕合金的方法修復。一般采用惰性氣體保護焊和等離子氬弧焊。
什么是擠出機:擠出機是屬于塑料機械的種類之一擠出機起源于18世紀,JosephBramah(英格蘭)于1795年所制造的用于制造無縫鉛管的手動活塞式壓出機就被認為是世界上的***臺擠出機。從那時起,在19世紀前50年期間,擠出機基本上只適用于鉛管的生產、通心粉以及其它食品的加工、制磚及陶瓷工業。在作為一種制造方法的發展過程中,第1次有明確記載的是R.Brooman在1845年申請的用擠出機生產固特波膠電線的**。固特波公司的H.Bewlgy隨后對該擠出機進行了改進,并于1851年將它用于包覆在Dover和Calais公司之間的第1根海底電纜的銅線上。在作為一種制造方法的發展過程中。
自由端撓曲下垂,容易引起料簡與螺桿間擦傷,并使制造加工困難;增大了擠出機的功率消耗。過短的螺桿,容易引起混煉的塑化不良。料筒內徑與螺桿直徑差的一半稱間隙δ,它能影響擠出機的生產能力,隨δ的增大,生產率降低.通常控制δ在0.1一0.6毫米左右為宜。δ小,物料受到的剪切作用較大,有利于塑化,但δ過小,強烈的剪切作用容易引起物料出現熱機械降解,同時易使螺桿被抱住或與料筒壁摩擦,而且,δ太小時,物料的漏琉和逆流幾乎沒有,在一定程度上影響熔體的混合。螺旋角Φ是螺紋與螺桿橫斷面的夾角,隨Φ增大,擠出機的生產能力提高,但對塑料產生的剪切作用和擠壓力減小,通常螺旋角介于10°到30°之間,沿螺桿長度的變化方向而改變,常采用等距螺桿,取螺距等于直徑,Φ的值約為17°41′壓縮比越大,塑料收到的擠壓比也就越大。螺槽淺時,能對塑料產生較高的剪切速率,有利于料筒壁和物料間的傳熱,物料混合和塑化效率越高,反而生產率會降低;反之,螺槽深時。情況剛好相反。因此,熱敏性材料(如聚氯乙烯)宜用深螺槽螺桿;而熔體粘度低和熱穩定性較高的塑料(如聚酰胺),宜用淺螺槽螺桿。同時因螺桿自重增加,自由端撓曲下垂,容易引起料簡與螺桿間擦傷,并使制造加工困難。塑料擠出機故障
但δ過小,強烈的剪切作用容易引起物料出現熱機械降解。泰州多功能擠出機
對高分子材料擠出加工中的流場以及共混物和納米復合材料的形態演變進行了建模、仿真和分析,尤其是對擠出機內熔融、混煉和熔體流動等的理論研究揭示了如何提高熔融和混煉性能以及降低能耗的機理。⑵基于上述理論研究,研制的混沌混煉型低能耗擠出機在原理上與國內外普遍采用的擠出機明顯不同:后者發生的是經典的Maddock熔融過程和剪切混煉,其熔融和混煉效果較差;前者產生了分散熔融和混沌混煉,物料所產生的剪切熱小于其熔融所需的熱能,可防止材料在熔融和混煉過程中產生過熱而浪費能量,節能效果明顯。經廣東省技術監督機械產品質量監督檢驗站現場檢驗表明,該擠出機的名義比功率(即單耗)為kW/(kg/h),比國家機械行業標準JB/T8061-96的規定值[kW/(kg/h)]低kW/(kg/h)。與**如今國際上擠出復合**高水平的兩家國外公司(美國DavisStandard公司和日本住友重機械摩登公司)的擠出機進行比較表明,本成果研制的擠出機擠出產量**高,而配備的電機功率**低。該擠出機還具有擠出熔體溫度低(低10~20℃)、物料適應性強等優點。⑶在上述宏觀流場模擬和微觀形態演變理論研究的基礎上,結合研制的混沌混煉型低能耗擠出機,對高分子共混物。泰州多功能擠出機
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