SUKO-1

Klíčové principy vytlačování 3. část

Níže jsou uvedeny důležité zásady, které je třeba mít na paměti ohledně vytlačování.Měly by pomoci šetřit peníze, poskytovat kvalitnější produkty a využívat zařízení efektivněji.

7. Náklady na energii jsou relativně nedůležité.

Navzdory všeobecné fascinaci a skutečným problémům na úrovni závodu s rostoucími náklady na energii je energie potřebná k provozu extrudéru stále velmi malá část celkových výrobních nákladů.Bude tomu tak vždy, protože materiálové náklady jsou mnohem vyšší, extrudér je účinný systém, a pokud je zavedena přebytečná energie, plast se brzy zahřeje na správné zpracování.

8. Důležitý je tlak na špičce šroubu.

Tento tlak odráží odpor všeho, co je za šnekem: síta a znečištění, přerušovací deska, adaptér, přenosové trubky, statické mixéry (pokud jsou použity) a samotná matrice.Závisí to nejen na geometrii těchto komponent, ale také na teplotách v systému, které zase ovlivňují viskozitu pryskyřice a rychlost průchodu.Nezávisí na konstrukci šroubu, kromě toho, že ovlivňuje teplotu, viskozitu a průchodnost.

Měření tlaku je důležité z bezpečnostních důvodů – pokud je příliš vysoký, hlava a matrice mohou vyletět a zranit nebo poškodit lidi nebo stroje v okolí.

Tlak je vhodný pro míchání, zejména v poslední (dávkové) zóně u jednošnekových systémů.Vyšší tlak však také znamená, že motorem se odebírá více energie – tedy vyšší teplota taveniny – což může určovat limit tlaku.U dvojitých šneků je spojení dvou šneků účinnějším směšovačem, takže pro tento účel není potřeba tlak.

Při výrobě dutých předmětů, jako je trubka s pavoučí matricí, která používá ramena k držení centrálního jádra na místě, musí být v matrici generován vysoký tlak, aby se rozdělené proudy znovu svařily.V opačném případě může být výrobek podél těchto svarů slabší a může selhat v provozu.

9. Výstup = posun posledního letu, +/ – tlakový průtok a netěsnost.

Posun posledního ramene se nazývá odporový proud a závisí pouze na geometrii šroubu, rychlosti šroubu a hustotě taveniny.Je modifikován tlakovým tokem, který se skutečně skládá z vlivu odporu (indikovaného tlakem hlavy) na snížení výkonu a vlivu případného předkusu v posuvu na zvýšení výkonu.Únik přes letky může být také v obou směrech.

Je také užitečné vypočítat výkon na otáčky za minutu, protože to ukazuje jakékoli zhoršování čerpací kapacity šneku s časem. Dalším souvisejícím výpočtem je výkon na hp nebo kW použitého výkonu.To je účinnost a umožňuje odhadnout výrobní kapacitu daného motoru a pohonu.

10. Smyková rychlost hraje klíčovou roli ve viskozitě.

Všechny běžné plasty jsou střižné, což znamená, že viskozita klesá, jak se plast pohybuje rychleji a rychleji.Některé plasty vykazují tento efekt dramaticky.Některé PVC například tečou 10krát nebo vícekrát rychleji při pouhém zdvojnásobení tlaku.Naproti tomu LLDPE se tolik nestříhá a stejné zdvojnásobení tlačné síly zvýší jeho průtok pouze třikrát až čtyřikrát.Snížený efekt smykového ztenčování znamená vyšší viskozitu za podmínek vytlačování, což zase znamená potřebu většího výkonu motoru.To vysvětluje, proč je LLDPE teplejší než LDPE.

Průtok je vyjádřen jako smyková rychlost, která je kolem 100 s-1 ve šroubových kanálech, mezi 100 a 1000 s-1 ve většině hubicových břitů a mnohem více než 1000 s-1 ve vůlích od letu ke stěně a některých drobné mezery.Index toku taveniny je běžným měřítkem viskozity, ale je převrácený (tj. průtok/tlak místo tlak/průtok).Bohužel se měří při smykových rychlostech 10 s-1 nebo méně a nemusí to být skutečné měření v extrudéru, kde tavenina teče mnohem rychleji.

11. Motor proti hlavni, hlaveň proti motoru.

Začal jsem s 10 klíčovými principy vytlačování, ale tento byl tak důležitý, že jsem ho musel zahrnout také.Jedenáctý zákon je důvodem, proč ovládání sudu není vždy tak účinné, jak by se chtělo nebo očekávalo, zejména v zóně měření.Pokud se hlaveň zahřeje, vrstva materiálu na stěně hlavně se stane méně viskózní a motor potřebuje méně energie k otáčení v tomto více mazaném sudu.Proud motoru (ampéry) klesá.Naopak, pokud je hlaveň ochlazena, tavenina na stěně hlavně se stává viskóznější, motor musí pracovat tvrději, ampéry stoupají a část tepla odváděného přes hlaveň je vrácena zpět motorem.Obvykle mají regulátory sudu požadovaný účinek na taveninu, ale ne tak velký jako rozsah změny zóny.Nejlepší je měřit teplotu tání, abyste skutečně pochopili, co se děje.


Čas odeslání: 27. května 2017