




塑料挤出过程分解揭示塑料物理状态变化
高聚物一般存在着玻璃态、高弹态和粘流态三种物理状态,塑料挤出机在一定条件下,这三种物理状态将发生相互转化。这是塑料能进行成型加工的内在依据,塑料的成型加工是通过塑料挤出机在粘流态而非玻璃态和高弹态下进行的。塑料由料斗进入料筒后,随着螺杆的旋转而被逐渐推向机头方向。 以下是塑料在挤出过程中物理状态的变化特点。这个过程其实揭示了高聚物从加料段到机头的一个运动路径,在这种被动运动中,高聚物在温度的影响下,从玻璃态到高弹态,再到粘流态被加工成固定形状,再恢复到高弹态及玻璃态的力学状态变化过程。 塑料挤出过程的分解 1、加料段——输送并开始压实物料 螺槽为松散的固体粒子(或粉末)所充满,物料开始被压实。 2、压缩段 1)由于阻力,物料被压实:由于螺槽逐渐变浅,以及滤网、分流板和机头的阻力,在塑料中形成了很高的压力,把物料压得很密实。 2)外热、内热的作用,物料熔融 同时在料筒外热和螺杆、料筒对物料的混合、剪切作用所产生的内摩擦热的作用下,塑料的温度逐渐升高。对于常规三段全螺纹螺杆来说,大约在压缩段的三分之一处,与料筒壁相接触的某一点的塑料温度达到粘流温度,开始熔融。 3)物料全部熔融,变为粘流态 随着物料的向前输送,熔融的物料量逐渐增多。而未熔融的物料量逐渐减少,大约在压缩段的结束处,全部物料熔融而转变为粘流态,但这时各点的温度尚不很均匀。 3、均化段---均化、挤出 经过均化段的均化作用就比较均匀了,后螺杆将熔融物料定量、定压、定温地挤入机头。 4、机头---成型、定型 口模是个成型部件,物料通过它便获得一定截面的几何形状和尺寸。再经过冷却定型和其它工序,就得到成型好的制品。

精密挤出机之率双螺杆挤出机的优点
精密挤出机之率双螺杆挤出机优点降低生产成本制造母粒时,经常需要更换颜色,如果有必要更换产品,在数分钟时间内打开开启式的加工区域,另外还可通过观察整个螺杆上的熔体剖面来对混合过程进行分析。 目前普通的双螺杆挤出机在更换颜色时,需要用大量的清机料进行清机,既费时、费电,又浪费原材料。而剖分式双螺杆挤出机则可解决这个问题,更换颜色时,只要几分钟时间就可快速打开机筒,进行人工清洗,这样就可不用或少用清洗料,节约了成本。提高劳动效率在设备维修时,普通的双螺杆挤出机经常要先把加热、冷却系统拆下,然后再整体抽出螺杆。而剖分式双螺杆则不用,只要松开几个螺栓,转动蜗轮箱手柄装置抬起上半部分机筒即可打开整个机筒,然后进行维修。这样既缩短了维修时间,也降低了劳动强度。 率双螺杆挤出机工作原理从运动原理来看,双螺杆挤出机中同向啮合和异向啮合及非啮合型是不同的。同向啮合型双螺杆挤出机这类挤出机有低速和高速两种,前者主要用于型材挤出,而后者用于特种聚合物加工操作。(1)紧密啮合式挤出机。低速挤出机具有紧密啮合式螺杆几何形状,其中一根螺杆的螺棱外形与另一根螺杆的螺棱外形紧密配合,即共轭螺杆外形。(2)自洁式挤出机。高速同向挤出机具有紧密匹配的螺棱外形。可将这种螺杆设计成具有相当小的螺杆间隙,使螺杆具有密闭式自洁作用,这种双螺杆挤出机称为紧密自洁同向旋转式双螺杆挤出机。 率双螺杆挤出机与单螺杆挤出机的差别主要体现在以下两方面: 一是物料的传送方式 在单螺杆挤出机中,固体输送段中为摩擦拖拽,熔体输送段中为黏性拖拽。固体物料的摩擦性能和熔融物料的黏性决定了输送行为。如有些物料摩擦性能不良,如果不解决喂料问题,则较难将物料喂人单螺杆挤出机。 二是物料的流动速度场 目前对物料在单螺杆挤出机中的流动速度分布已描述得相当明确,而在率双螺杆挤出机中物料的流动速度分布情况相当复杂且难以描述。许多研究人员只是不考虑啮合区的物料流动情况来分析物料的流动速度场,但这些分析结果与实际情况相差很大。因为率双螺杆挤出机的混合特性和总体行为主要取决于发生在啮合区的漏流,然而啮合区中的流动情况相当复杂。


