




塑料挤出机管材的原理及特点分析
塑料管材在塑料挤出机塑料行业是不可缺少的重要环节,下面本文将简述它的原理及特点,希望对您有所帮助。 塑料管材的原理及特点分析 塑料管材可以分为一出四管材,一出二管材,一出一管材等 塑料管材主要用于生产农用给排水、建筑给排水、线缆铺设等方面的各种管径、壁厚的塑料upe管材,该机组由锥形双螺杆挤出机、真空定型箱、牵引机、切割机、翻料架等组成。螺杆挤出机及牵引机采用进流变频调速装置,真空泵及牵引电机均采用优质产品。牵引有二爪、三爪、四爪、六爪等牵引方式。 我国塑料管材近年来发展较快,upe管材每年增长率达到8%,而每年需求增长率2%。在塑料管材中,upe管材用量一直 ,它被广泛的应用于给排水管道。由于技术相对成熟,近年upe给水管材在产品创新方面的投入不大,新产品相对不多,市场上普通产品多,高技术、高附加值产品少,相类似的通用产品、中低档产品占大部分, 产品少。 目前国内塑料管道生产能力达300万吨,主要有upe、PE和PP-R管道三大类,其中upe管道是市场份额大的塑料管道,占塑料管道近70%的份额。塑料管材1600余条。年生产能力250万吨以上,2003年upe管道(管件)年产量达120多万吨。在塑料管道中,upe的份额为70%,PE占25%,PP-R占4%,其它占1%。 塑料管材原理: 在生产过程中,由于upe管材是热敏性材料,即使加入热稳定剂也只能是提高分解温度,延长稳定时间而不可能不出现分解,这就要求upe管材的成型加工温度应严格控制。因此,挤出温度应根据配方、挤出机特性、机头结构、螺杆转速、测温点位置、测温仪器的误差及测温点深度等因素确定。 塑料管材牵引速率直接影响管材生产的产量,同时影响管材壁厚,牵引速率不稳定会使upe管材管径出现忽大忽小的现象。牵引速度应与管材的挤出速率密切配合。正常生产时,牵引速率应比挤出线速度稍快1%~10%。牵引速率愈慢,管壁愈厚,牵引速率愈快,管壁愈薄,还会使upe管材纵向收缩率增加,内应力增大,从而影响管材尺寸、合格率及使用效果。生产中调节牵引速率可用以下简单方法,将挤出的upe管材放于牵引履带内,但履带不夹紧管材,观察履带与upe管材线速率差,若牵引速率比挤出速率慢,应调节加快到壁厚符合要求为止。 塑料管材原料混合:是将upe稳定剂、增塑剂、抗氧化剂等其它辅料,按比例、工艺先后加入高速混合机内,经物料与机械自摩擦使物料升温至设定工艺温度,然后经冷混机将物料降至40-50oC;这样就可以加入到挤出机的料斗。 塑料管材挤出机部分:本机装有定量加料装置,使挤出量与加料量能够匹配,确保制品稳定挤出。由于锥形螺杆的特点,加料段具有较大的直径,对物料的传热面积和剪切速度比较大,有利于物料的塑化,计量段螺杆直径小,减少了传热面积和对熔体的剪切速度,使熔体能在较低的温度下挤出。螺杆在机筒内旋转时,将upe混合料塑化后推向机头,从而达到压实、熔融、混炼均化;并实现排气、脱水之目的。加料装置及螺杆驱动装置采用变频调速,可实现同步调速。

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。


