frpp管的生产挤出要点具体表现在哪些方面

      要点一:
   1、单个螺杆在筒体中转动并把 FRPP管 向前推动。螺杆实际上是单个斜面或者斜坡,缠绕在中心层上。其目的是增加压力以便克服较大的阻力。就一台挤出机而言,有3种阻力需要克服:固体颗粒(进料)对筒壁的摩擦力和螺杆转动前几圈时(进料区)它们之间的相互摩擦力;熔体在筒壁上的附着力;熔体被向前推动时其内部的物流阻力。 螺杆不是以轴向运动的,虽然在圆周附近它也许横向快速转动。因此,螺杆上的轴向力被平衡了,而且如果它给FRPP管熔体施加了单个很大的向前推力那么它也同时给某物体施加了单个相同向后推力。在这里,它施加的推力是作用在进料口后面的轴承-止推轴承上。 
2、减速原则 
   在多数挤出机中,螺杆快速的变化通过调整电机快速实现。电机通常以大约1750rpm的全速转动,但是这对单个挤出机螺杆来说太快了。如果以如此快的快速转动,就会产生太多的摩擦热量而且塑料的滞留时间也太短而不能制备均匀的、很好搅拌的FRPP管熔体。典型的减速比率在10:1到20:1之间。**阶段既可以用齿轮也可以滑轮组,但是**阶段都用齿轮而且螺杆定位在*后单个大齿轮中心。
   在一些慢速运行的机器中(比如用于FRPP管的双螺杆),也许有3个减速阶段并且*大快速也许会低到30rpm或更低(比率达60:1)。另单个极端是,一些用于搅拌的很长的双螺杆可以以600rpm或更快的快速运行,因此需要单个非常低的减速率以及很多深冷却。
   有时减速率与任务匹配有误--会有太多的能量不能使用-而且有也许在电机和改变*大快速的第单个减速阶段之间增加单个滑轮组。这要么使螺杆快速增加到超过先前极限或者降低*大快速允许该系统以*大快速更大的百分比运行。这将增加可获得能量、减少安培数并避免电机问题。在两种情况中,根据FRPP管材料和其冷却需要,输出也许会增加。
要点二:
1.FRPP管颗粒担当冷却剂 
   挤出是把电机的能量--有时是加热器的--传送到冷FRPP管塑料上,从而把它从固体转换成熔体。输入进料比给料区中的筒体和螺杆表面温度低。然而,给料区中的筒体表面几乎总是在FRPP管塑料熔化范围之上。它通过与进料颗粒接触而冷却,但热量由热前端向后传递的热量以及可控制加热而保持。甚至当前端热量由粘性摩擦保持并且不需要筒体热量输入时,也许需要开后加热器。
   螺杆根表面也被进料冷却并被塑料进料颗粒(及颗粒之间的空气)从筒壁上绝热。如果螺杆突然停止,进料也停止,并且因为热量从更热的前端向后移动,螺杆表面在进料区变得更热。这也许引起FRPP管颗粒在根部的粘附或搭桥。
2.螺杆末端的压力很重要 
   这个压力反映螺杆下游所有物体的阻力:过滤网和污染扎碎机板、适配器输送管、固定搅拌器(如果有)以及模具自身。它不但依赖于这些组件的几何图形还依赖于系统中的温度,这反过来又影响树脂粘度和通过快速。它不依赖于螺杆设计,它影响温度、粘度和通过量时除外。就**原因来说,测量温度是很重要的--如果它太高,模头和模具也许爆炸并伤害附近人员或机器。
   压力对于搅拌是有利的,特别在单螺杆系统的*后区域(计量区)。然而,高压力也意味着电机要输出更多的能量--因而熔体温度更高--这可以规定压力极限。在双螺杆中,两个螺杆相互咬合是一种更加有效的搅拌器,因此用于这种目的时不需要压力。
   在制造空心部件时,比如使用支架对核心定位的蜘蛛模具制造的FRPP管,必须在模具内产生很高的压力来帮助分开的物流重新组合。否则,沿焊接线的产品也许较弱并且在使用时也许出现问题。
3. FRPP管成本材料占比例*大 
   在某些情况下,FRPP管材料成本可以占到产成本的80%--多于其他所有因素之和--除过少数质量和包装特别重要的产品比如医用导管。这个原则自然引出两个结论:加工商应该尽也许多地重复使用边角料和废品来代替原材料,并尽也许严格地遵守容差以免背离目标FRPP管厚度及产品出现问题。
要点三:
1.frpp管挤出的热原则
   挤出的FRPP管塑料是热塑料-它们在加热时熔化并在冷却时再次凝固。熔化塑料的热量从何而来?进料预热和筒体/模具加热器也许起作用而且在启动时非常重要,但是,电机输入能量--电机克服粘稠熔体的阻力转动螺杆时生成于筒体内的摩擦热量--是所有FRPP管塑料*重要的热源,小系统、低速螺杆、高熔体温度塑料和挤出涂层应用除外。
   对于所有其他操作,认识到筒体加热器不是操作中的主要热源是很重要的,因而对挤出的作用比我们预计的也许要小。后筒体温度也许依然重要,因为它影响齿合或者进料中的固体物输送快速。模头和模具温度通常应该是想要的熔体温度或者接近于这一温度,除非它们用于某具体目的像上光、流体分配或者压力控制。
2.在FRPP管挤出进料区内,粘到筒体上滑到螺杆上
   为了使一台单螺杆挤出机光滑筒体进料区的固体FRPP管颗粒输送量到达*大,颗粒应该粘在筒体上并滑到螺杆上。如果颗粒粘在螺杆根部,没有什么东西能把它们拉下来;通道体积和固体的入口量就减少了。在根部粘附不好的另单个原因是FRPP管塑料也许会在此处热炼并产生凝胶和类似污染颗粒,或者随输出快速的变化间歇粘附并中断。
   对于筒体,FRPP管塑料有必要粘附在这里以便它被刮掉并被螺杆螺纹向前推动。FRPP管颗粒和筒体之间应该有单个高的摩擦系数,而摩擦系数反过来也受后筒体温度的强烈影响。如果颗粒不粘附,它们只是就地转动而不向前移动--这就是为什么光滑的进料不好的原因。表面摩擦并非影响进料的**因素。很多FRPP管颗粒永远都不接触筒体或螺杆根部,因此在FRpp管颗粒物内部必须有摩擦和机械与粘度连锁。

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