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时间:2020-03-16
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1、PVC挤出岗位工艺及操作规程第一章模具的结构口模压盖模芯塑料管材的模具是由:分流支架,模体,芯棒,成型口模,分流梭等部分组成。常规塑料挤出机机头的设计应遵循的原则:(付挤出模具结构图)分流梭连接段法兰盘连接段模体口模口模所有熔融塑料所经过的流道应尽量光滑,为了防止锈蚀或其他气体和物质的腐蚀,表面应镀烙并抛光。为了有利于物料的流动,所有与流道有关的部件应尽量呈流线形,特别不能有死角存在,若有一点死角,也会造成物料的局部滞留而产生分解。模具压缩比应合理,压缩比是指分流支架出口处与口模芯棒间的环形截面积之比,为了使制品密实,成型模具应有一
2、定的压力,压力来自大模具的压缩比和芯棒定的定型平直段长度。由于物料在支架处流过时受到剪切力不同,接近支架处剪力大于中心处,在支架区内,物料的流动有一定的速度差。如果模具压缩比太小或平直段太短,管内壁会留有支架痕迹线,严重时会留有纵向裂痕。模具的主要作用是使物料塑化的更加均匀,使物料压得更加密实,使物料由不规则流动变成规则的直线流动,并形成制品的形状。机头主要分为芯子和机头体,由于物料在机头的停留时间较长,所以温度不宜过高。机头的温度,压力,口模长度直接影响着合料线的情况和产品的性能。第一章螺杆的结构工作原理挤出控制一螺杆加料段均化段
3、塑化段挤出机螺杆按作用来说可依次分为:加料段,压熔段(熔融塑化段)和均化段(计量段)三部分组成。(附挤出螺杆图片)螺杆加料段的作用是将物料送至熔融段,由于物料从料筒落下时所接触到的螺杆,其螺槽深度最大,所受压力最小,物料基本上是以颗粒向前推移。随着物料的向前推移,压力逐渐增加,受到料筒加热加温和压力作用,物料开始出现熔融直至形成熔膜。加料段是在喂料口位置,防止物料架桥通有冷却水;根据固体输送理论,为了实现大挤出量,要求螺杆有较大的输送能力,螺杆温度不宜过高,螺杆能靠不同部位之间的热传导和摩擦热来调节温度;即使机筒温度设的高,也只是反
4、映机筒温度,而不是物料的实际问题。熔融塑化段的作用是将初步熔融的物料进一步压缩。随着螺槽深度的进一步变浅,料筒内的温度进一步提高,物料在压实的同时熔融区域进一步扩大。通过吸收各种热量温度上升,温度达到润滑剂熔点以上,润滑剂熔化后会有一定的粘连作用,物料形成一种非常稀松的块状物,在物料经过真空抽吸孔时,靠负压脱出其中的水分,挥发分,如果温度高(确切的说应当是吸热量太多),物料将变成一种坚实的块状物,则水分,挥发分将被包裹在块状物内部,不能靠负压脱出。若温度低(确切的说应当是吸热量不足),其中的水分,挥发分不能充分气化排出,粉状的物料也
5、将从真空孔被吸出,堵塞抽真空管道。物料在螺杆这一段内基本上完成了塑化过程,因此塑化质量的好与坏,这一段是关键。均化段的作用是使熔融塑化的物料在温度和压力的作用下达到塑化均一的目的,使一小部分未能充分熔融的物料在这一段熔融塑化,并达到物料整体塑化的状态,稳定地向前挤出。由于物料在这一段将逐渐压实,并建立压力,以克服机头阻力,摩擦热将成为主要的热量来源,在此阶段物料已不需要大量吸热,物料常常要向外散热。机筒可以借助外设风机散热,所以机筒散热是最简单且有效的。而螺杆的内部散热问题则不易解决,因为无论是控温外循环油散热还是利用热管技术的内冷
6、散热,都应螺杆的内部散热面积小。而制约了其散热功效,尤其在高速生产时,摩擦热大,产生的热量散不出去,会造成料温太高,影响管材内部成型和物理性能。双螺杆的螺形结构的三个区段,每个区段都有一个无螺纹的空白段,这有利于物料的混炼和排气。(图片)双螺杆能过螺纹头数,螺纹的破牙和断牙等复杂的开关使物料的前移受阻,以改变物料的流动状态和加强对物料的混炼作用。(图片)均化计量段的螺槽在整个螺杆中最浅,容积最小。螺距和螺纹形式基本不变。熔融塑化的物料在该段受到进一步的压缩,并使塑化均匀细化,由于物料在这段运动比较均一,减少了物料的挤出波动,提高了进
7、入模具的物料的稳定性。熔温是一个非常重要的工艺参数,熔温在挤出机与机头的连接处测量,熔温受挤出机中计量段的温度影响非常大,通常通过调节计量段的温度来控制熔温。测量熔温的热电偶直接与物料接触。熔温反映的是物料温度。二挤出过程中对物料压力的测定在挤出过程中,由于挤出机的转数不同,当转数高时,在机筒部位的摩擦热量高,由于挤出速度快,物料在机头中的停留时间短,机头区的温度可以适当的设高一点;当转数比较低时,物料在机头中的停留时间长,机头的温度应当比转数高时低一点。挤出加工过程中,塑化质量是关键,塑化质量差,必然会造成制品内在的差异,通常表现
8、出管材脆性,这种情况往往会被忽视。脆性破裂具体表现为:管材受到冲击断裂时,断面或受冲击表面无吸收能量的延伸裂纹。PVC物料在挤出过程中的凝胶化物料程度在一定程度上反应了物料的塑化程度,物料的凝胶化物料熔融流动的反应,物料熔融流动的外部
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