




根据塑料挤出机生产特点,专门为实现塑料挤出机自动化无人生产而研发的设备。在节约人力劳动成本,提高人工及设备安全性,保持产品产能、质量、工艺稳定性等方面是现代化塑料挤出机化“开拓创新”的重要精神体现。 塑料挤出机进料区:固定螺杆螺沟之沟深,其功能为负责预热与塑料固体输送及推挤。必须保证塑料在进料段结束时开始熔融——也就是说要预热到熔点。一般长度为:非结晶性(AS、ABS、ps)约48~58%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA)约48~58%L,加玻纤性约45~55%L。 塑料挤出机压缩区:渐缩螺杆螺沟牙深,其功能为塑料原料熔融、混炼、剪切压缩与加压排气。塑料在此段会完全溶解,体积会缩小,所以压缩程度的设计很重要。一般长度为:非结晶性(AS、ABS、PS)约25~35%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA)约22~32%L,加玻性约28~40%L,热敏性(upe)100%L。 塑料挤出机计量区:螺杆螺沟固定沟深,其主要功能混炼、熔胶输送、计量之外,还必须提供足够的压力,保持熔胶均匀温度及稳定熔融塑料之流量。一般长度为:非结晶(AS、ABS、PS)性约15~58%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA等)约48~58%L,加玻性约45~55%L。 虽然塑料挤出机螺杆可依功能或几何外型来区分,但实际塑化过程中,各区段功能重迭,很难加以区分间隔。而研究塑化螺杆,不外乎是想:提高剪切混炼作用、改良均匀混炼、提高塑化能力、改善熔胶温度均匀性。当进料段牙深愈深输送量愈大,但螺杆所需扭力较大;进料段牙深太浅,输送量不够,压缩比不足。当计量段牙深太深,压缩比不足,所需送料力量较大;太浅时容易过火而烧焦。一般牙深约0.03~0.07倍螺杆直径。因此塑料塑化螺杆具有输送、熔融、混炼、压缩与计量的功能,在塑化品质上扮演很重要角色。 塑料挤出机的特性不单在外形上体现出来,还有日常的一些生产异常的处理上面都有变化,塑料挤出机的应用杜绝了安全事故的发生,也实现了标准的自动化,使智能型人工生产变成现代的企业生产自动化。人工的成本高、效率低,材料浪费大、招工难等等都是企业面临的难题,而塑料挤出机的应用更可靠,更安全,更稳定,当然持续工作更给公司带来高效益的生产能力,也使公司生产的成本大大降低,也让公司更具竞争力。

塑料挤出机的心脏——螺杆,挤出成型是塑料加工中 重要的两种工艺之一。所谓塑料挤出工艺,是指将聚合物在挤出机机筒中塑化并通过模具挤出,然后经冷却、拉伸、吹胀、涂覆、复合、切割和卷取等工序组合,制得各种成型制品,例如常见的管材和型材。在塑料挤出生产线中,挤出机作为主要的成型主机之一,是用来提供温度和组成均匀的熔料,以得到稳定可控的产品。近年来,各种不同的塑料复合管和含有不同金属及先进纤维的塑料管的挤出生产,对挤出机的设计提出了很大的挑战。 挤出机的分类方法有很多,按螺杆的数量可分为无螺杆、单螺杆、双螺杆和多螺杆;按空间位置可分为卧式和立式;按螺杆转速可分为普通、高速和超高速;按机筒可否排气可分为排气式和非排气式;按装配结构可分为整体式和分开式。在塑料管材挤出生产线中, 常用的挤出机是卧式单螺杆挤出机。单螺杆挤出机主要由4部分组成:挤出系统、传动系统、加热/冷却系统和控制系统。 螺杆作为挤出机挤出系统的重要零件之一,是挤出机输送固体塑料、塑化塑料和熔体的部件,其各部分几何形状的变化将直接影响塑料制品的质量及产量,对挤出机的性能起着决定性的作用。在设计螺杆时,必须考虑各种因素,以适应不同塑料的特性。在塑料工业中,不可能只用一根“ ”螺杆来满意地生产各种塑料制品。 一般,螺杆可分为3段:加料段、压缩段(或塑化段)和计量段(或均化段)。 加料段主要接受供料系统供给的物料,然后将其输送给压缩段。压缩段对物料进行压实,熔融塑化后经螺纹推给计量段。物料在计量段中得到进一步塑化,然后在等压、等温的条件下,螺杆把均匀塑化的熔融料等量地推向机头 螺杆作为挤出系统的主要零件,需在高压、高温的机筒内作大扭矩的旋转动作,因此用于制造螺杆的合金钢材需要有很高的力学强度、能承受巨大的扭矩并在高温条件下工作不变形,且经热处理后要有很高的表面硬度,能抵抗较大摩擦力的磨损。目前,国内多用合金钢38CrMoAl钢材制造螺杆,经调质处理,硬度为HB260-290,然后再对表面进行渗氮处理,渗氮深度可达0.3~0.6mm,表面硬度>HV740,螺杆的脆性≥2级。 随着挤出机应用领域的不断拓展和技术上的不断进步,挤出机市场始终保持着一定的上升势头。近年来,高速、高效和节能一直是国际塑料机械不断改进的主旋律。高速和高产量可使投资者以较低的投入获得高额的回报。对于挤出机主机和3D打印耗材生产线来说,今后的市场将向高技术含量、价格更趋走低的方向发展。其中,单螺杆挤出机将向着超大型、超微型、大长径比、高产出和良好的排气性等方向发展,这就使得能适应特殊加工需要的螺杆机筒结构,成为大家争相研发的重点。


