




你知道挤出机真空口冒料原因及解决方案吗?
在使用挤出机过程中,必须将熔融物料中的气体排放,如果这些气体无法排出,产品表面或内部可能存在孔隙、气泡和表面不平整、对产品的物理机械性能、化学性能和电气性能都有很大影响。进料口和机头之间有1~2个排气口,可以去除熔融挤出料中的水份和其它挥发份。但是钢的圆筒形开口经常出现,主要的问题是从排气口冒出,料量少会影响挥发份的排放,造成产品质量下降;大量的物料流失会堵塞排气孔,甚至造成停机。 冒料通常有两个原因, ,螺杆设计不当,物料在排气口处发生倒流;二是排气口设计不合理,熔料通过排气口时会被挂起。找出原因首先从排气口看螺杆内物料是否倒流,对于多数排气式挤压机,在螺杆上可以看到旋转着向前移动的熔体。一般而言,螺旋槽充料程度不超过50%,要是超过,不但影响排气效果,也会导致排气口冒料;在时间不足50%时,螺旋运转正常。出水可能是由于排气孔或分流元件的设计不当所致。 1.螺旋因素 排气式螺杆多采用多阶设计,这种设计的优点是,在排气口是常压的,材料不会外流。具有排气口的挤出机需要两阶螺杆,有两个排气口需三阶螺杆。每一阶有常压段、压缩段及计量段,第1阶起始段为常压加料段,第2阶为常压排气段,也就是排气口所在的位置。 对排气式挤出机的螺杆设计主要存在两个问题:一,到了排气口,原料必须完全熔化,排放挥发份;二,第二级螺杆的进给量必须大于 阶,以便在第二阶开始处螺槽中填满,这将使排气口保持常压状态。如果 阶螺杆的进给量大于第二阶螺杆,挤压机上的熔体会被倒出来。为了解决这一问题的 终答案,可以减少 阶的进给量,也可以提高第二阶的进给量。 2.工艺条件 简单快捷的解决冒料的方法是改变工艺条件。例如冷却,增加钢筒或螺杆上的摩擦和剪应力,增加钢筒表面的摩擦或粘度,从而增加输送量。 阶的进给量可以通过以下几种途径减少: (1)提高钢圆筒2区和3区的温度。 (2)冷却一阶螺杆。 (3)使用饥饿式喂料。 (4)调整供料仓温度(需要反复试验)。 提高第二阶进料量可采用以下方法: (1)降低二阶钢柱的温度。 (2)提高二阶螺杆的温度。 (3)提高头部温度。 (4)增加头部间隙或减少头部阻力。 (5)减少过滤网数目。 (6)使用有更大间隙的过滤网。 变更加工条件仍不能解决的,只能用别的方法,比如重新设计螺纹,减小头部阻力,延长螺杆和钢筒的长度,或者在挤出机和机头之间装一个齿轮泵。齿轮泵的安装可解决进水问题,但是比新的螺杆花费更多。 3.排气口 若排气孔上的螺纹只是部分充满,排气管仍有冒出物,然后,排气孔的设计就存在一些问题。排气孔应比滚动的料流宽,保证出口不会被熔体堵塞。与此同时排气管的开口也不要太大,从而缩短了熔体停留时间和物料膨胀时间。 一般情况下的操作,螺旋槽半充液,这个时候,排气管是常压的,实际上滚动式熔融料仍然存在压力,压强为0.21~0.或者35MPa以上,足够膨胀出料口上的熔料。如此排气孔在设计时应考虑到物料正常的粘弹膨胀,不然一部分滚动式的物料流动将被“挂起”,堆在分流元件上。熔体的料流膨胀率取决于通过排气管的时间。长期逗留,扩张。待机时间又由螺杆转速和排气孔尺寸控制,增加螺杆转速可以缩短停留时间。因此,低速挤压比高速挤压冒出物严重。 然而,排气孔开口越大,还会有更长的停留。如果熔体在排气管里堆积起来,这会堵塞排气管,这个方案是通过改变排气口的开口来满足熔体在排气口的正常膨胀。如滚动式料流膨胀5~10毫米,若要打开排气孔,其深度应至少5~10mm。 4.排气管的分流元件。 就拿现实生活来说吧,使用150mm刚打磨好的带排气孔的单螺杆挤出机挤出片材时,严重冒出物料不能生产合格的产品。操作者要检查排气口处的螺槽内的熔料,但是根本看不见螺旋,因此,分流元件的设计存在着很大的问题,操作者必须取出分流元件以检查螺槽是否满满。经检查,螺槽只满40%,解释了螺旋设计的合理性。 然后,故障的焦点就集中到分流元件上了。虽然它是挤出机的 制造商,但是在分流元件的设计上却存在严重缺陷。检测分流元件时,在上阶发现排气口上不仅有一个能使物料正常膨胀的底部切口,下阶同样设有这个入口。完全不需要设计上阶螺杆底切口,并且这一切口的设置极其不利,由于增加了熔池在排气孔上的停留时间,并使熔池进一步膨胀,在排气口处增加熔体压力的积累。 另一个问题是平口和矩形的排气孔,它比直口形状更难清洗若分流器设计合理,排气孔应该垂直于钢筒的半径。根据上述分析,就可以采用以下两种方式对分流元件进行修补:用金属填充上阶底部的切口;第二,长方形开口改为径向,能让操作者看到螺杆内的熔料状况。通过以上改进方法,处理好冒料问题,并且生产出高质量的产品。

塑料挤出机上的电器
电器化塑料挤出机热电偶故障大致可分两种。 种是未安装到位,或安装孔内存在杂物及热电偶线路轻微短路,不能如实传递螺筒温度,往往显示温度低于设定温度造成不间断加热,使物料实际温度偏高甚至糊料。第二种是热电偶断路(开路),这时候会使显示温度到刻度满度或者直接显示断偶,致使加热控制器停止输出加热指令,加热器会因接触器会断开而停止加热,慢慢的物料就会因无外热加温而无法继续生产(断偶的情况出现在螺筒给料段和模具及合流芯上危害尤为明显)。 塑料挤出机电加热器线圈部分或者与导线连接处因接触不良而发热烧毁,加热器实际功率变小或直接到零功率,显示温度偏低。因给料段外加热圈启闭比较频繁甚至长期工作,这种现象常常发生。模具段则因经常拆装,接线不良的情况较多。交流接触器因开启频繁,而每次开闭都会产生弧光,弧光的温度是很高的,大家可以想想电焊机的焊接,就是利用弧光的典型例子。弧光有时候会引发交流接触器触点的表面融化发生离合器粘结,导致电加热器不间断工作,显示温度偏高;长时间的反复粘连、机械力脱开、再粘连就会逐渐烧毁触点造成断路而使加热器无法工作,是显示温度低于设定温度。 塑料挤出机加热主线路保险开路或断路器跳闸,大部分是因后面线路或加热器短路产生瞬时大电流造成。这时候虽然加热指示灯亮,显示加热,但仪表显示数字或指针不涨反降,指示温度越来越低。加热圈安装不当:加热圈安装不当,和螺筒或口模接触不紧密、存在间隙,使加热圈的热量散失,无法传递给螺筒或口模,加热圈不停顿工作,显示温度依然偏低,影响物料塑化。这种情况还有烧毁加热器的危险,安装加热器是应当引起足够重视。


