Równoległa lufa dwuślimakowa: cztery główne typy i jak wybrać jeden


  • Równoległa lufa dwuślimakowa: cztery główne typy i jak wybrać jeden

    Kierunek obrotu i zazębienie dają cztery architektury — a każda z nich jest zbudowana do innego zadania na linii.

    Równoległa beczka z podwójnym ślimakiem · Typy z podwójnym ślimakiem · Wytłaczanie i mieszanie

  • 1. Czym właściwie jest równoległa lufa dwuślimakowa

    Równoległy cylinder z podwójną śrubą utrzymuje dwie śruby w dwóch ściśle dopasowanych otworach, które pozostają równoległe na całej długości obróbki. W przeciwieństwie do konstrukcji stożkowej, średnica ślimaka nie zmienia się od zasilania do rozładowania.

    Ważną konsekwencją jest to, że lufa nigdy nie jest samodzielną częścią zamienną. Śruby i lufa działają jak dopasowany zestaw, a łączące je wymiary muszą się zgadzać:

    ·Odległość środkowa pomiędzy dwoma otworami

    ·Profil śruby i geometria lotu

    ·Luz promieniowy pomiędzy śrubą a otworem

    ·Pozycja i rozmiar otworu podawania

    ·Układ ogrzewania i chłodzenia

    ·Złącze i interfejs skrzyni biegów

    Równoległe systemy dwuślimakowe są stosowane w szerokim zakresie produkcji: Rura i profil PCV , rura i folia poliolefinowa , Płyta WPC i SPC , linie do granulowania i mieszania. Wszystkim służy ten sam kształt beczki i właśnie dlatego architektura wewnętrzna – a nie wymiary zewnętrzne – decyduje o tym, czy się sprawdzi. Nasz przegląd aplikacji wymienia grupy polimerów, dla których budujemy.

    KLUCZOWA INFORMACJA   Architektura maszyny decyduje o obowiązku. Lufa tylko to wykonuje – dlatego pierwszym pytaniem nigdy nie jest „jak długa”, ale „jaki rodzaj podwójnej śruby”.


    2. Dwie osie definiują każdą konstrukcję dwuślimakową

    Maszyny dwuślimakowe są powszechnie opisywane według marki lub zastosowania, co ukrywa fakt, że zbudowane są z dwóch niezależnych wyborów. Kiedy oddzielisz te opcje, cała rodzina stanie się łatwa do odczytania.

    OśOpcjeO czym decyduje
    Kierunek obrotuWspółobrotowe/przeciwbieżneSposób przemieszczania się materiału: ścieżka mieszania a zamknięte komory
    Zazębiające sięZazębiające się/niezazębiające sięJak mocno śruby się łączą: poziom ścinania i przenoszenie dodatnie
    GeometriaRównoległy/stożkowyPobór paszy, rozkład momentu obrotowego i sposób wymiany lufy

    Połącz pierwsze dwie osie, a otrzymasz cztery praktyczne architektury: współobrotowe, zazębiające się, przeciwbieżne, zazębiające się, niezazębiające się, przeciwbieżne i niezazębiające się współrotujące. Trzecia oś, geometria, to osobna decyzja — astożkowa lufa dwuślimakowa a równoległa lufa może mieć ten sam kierunek obrotu i nadal zachowywać się zupełnie inaczej.

    To nie jest akademickie. Klasyfikacja przewiduje, co maszyna może, a czego nie może zrobić, i dlatego dwa cytaty dotyczące lufy „tego samego rozmiaru” mogą opisywać zupełnie różne komponenty. Dostawca, któryprodukuje obie rodziny zapyta, z jakiej architektury korzystasz, zanim w ogóle omówisz wymiary.


    3. Współbieżne zazębienie: koń pociągowy łączący

    Obie śruby obracają się w ten sam sposób. Materiał podąża ścieżką w kształcie ósemki wokół dwóch śrub, przenosząc się w sposób ciągły z jednego kanału do drugiego, a zgarniaki ocierają się o siebie podczas obrotu.

    Ta kombinacja powoduje intensywne mieszanie dystrybucyjne i dyspersyjne, dlatego też współbieżne maszyny współpracujące dominują w mieszaniu, przedmieszkach i wytłaczaniu reaktywnym. Kiedy receptura musi być jednolita — pigmenty, dodatki, włókno szklane, wypełniacze — zapewnia to geometria.

    ·Mieszanie i przedmieszka, w tymmieszanki wypełnione i wzmocnione włóknem szklanym

    ·Reaktywne wytłaczanie i produkcja dodatków funkcjonalnych

    ·Preparaty, w których jakość dyspersji decyduje o produkcie

    ·Surowce pochodzące z recyklingu i mieszane, które wymagają homogenizacji

    Ponieważ mieszanie jest z założenia agresywne, preparaty ścierne w tej architekturze są zwykle stosowane przy użyciu bimetalicznych śrub i beczek. Jakość mieszania nie jest czynnikiem ograniczającym – jest nim zużycie powierzchni. Nasze notatki ntmieszanka o wysokiej zawartości CaCO3 Iwęglan wapnia w tworzywach sztucznych zajmij się tą stroną problemu.


    4. Zazębienie przeciwbieżne: zamknięte komory i transport dodatni

    Tutaj śruby obracają się w przeciwnych kierunkach, więc zgarniaki zazębiają się i zatrzymują materiał w szeregu zamkniętych komór w kształcie litery C, które są popychane osiowo wzdłuż lufy. Ponieważ materiał jest zamknięty i przemieszczany mechanicznie, a nie ciągniony, transport przebiega prawidłowo, a ciśnienie wzrasta.

    Seria przeciwbieżnych, równoległych głowic PIPLL jest zbudowana wokół całkowicie blokującej się konstrukcji sprzężonej, która tworzy uszczelnione komory C. To właśnie sprawia, że ​​bezpośrednie podawanie proszku PCV jest praktyczne: zamknięte komory eliminują powstawanie mostków i poślizg, z którymi spotyka się proszek w przypadku niepozytywnej geometrii przenoszenia. Całkowite ścinanie pozostaje niskie i delikatne, co ma znaczenie w przypadku polimeru tak wrażliwego na ciepło jak PCV.

    Przeciwbieżna równoległa lufa dwuślimakowa PIPLLZakres
    Średnica śrubyΦ45 – Φ300
    Stosunek L/D16 – 40 (konfigurowalny)
    Materiał bazowyStal stopowa premium 38CrMoAlA
    Opcje powierzchniBeczka i śruba bimetaliczna, azotowanie, elektrochromowanie
    Typowy obowiązekRury, profile, deski, posadzki WPC, SPC, peletowanie

    Zestawy zamienne są budowane tak, aby pasowały do ​​głównych konstrukcji maszyn, a nie do ogólnego standardu, ponieważ wymiary interfejsu różnią się w zależności od producenta. Strony referencyjne dla najpopularniejszych obejmująSeria KraussMaffei KMD ,Battenfeld-Cincinnati twinEX ,Doktor Bausano ,Theysohn XTS ISeria Webera DS , zKabra ,Mikrosan MCV ILuigiego Bandery 2B HTS również objęte.

    ·Rura i profil ze sztywnego i wypełnionego PCV

    ·Podłogi WPC i SPCgdzie stabilność wymiarowa ma kluczowe znaczenie

    ·Linie do granulowania i recyklingu

    ·Preparaty wrażliwe na ciepło lub o dużej lepkości


    5. Brak zazębiania się: duża swobodna objętość i delikatne obchodzenie się

    W konstrukcji niezazębiającej się dwie śruby w ogóle się nie łączą. Geometrycznie jest to bardziej zbliżone do dwóch pojedynczych śrub dzielących jedną lufę, a transport materiału opiera się raczej na oporze i tarciu niż na wymuszonym przemieszczeniu.

    Wydajność transportu jest niższa, a przepływ wyciekowy większy, ale wolna objętość jest duża, a ścinanie minimalne. Ta branża sprawia, że ​​geometria niezazębająca się jest przydatna do odgazowywania — gdzie substancje lotne potrzebują miejsca na ucieczkę — oraz do związków wrażliwych na ścinanie, które mogłyby zostać uszkodzone przez agresywną sekcję mieszania.

    Tam, gdzie wymagane jest po prostu delikatne przenoszenie i stabilny stop, dobrze skonfigurowanylufa jednoślimakowa jest często bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, a w szczególności w przypadku opłat za recykling:ślimak do recyklingu i granulacji wykonuje tę samą pracę z mniejszą liczbą ruchomych części.


    6. Równoległa lub stożkowa: trzecia oś

    Równoległe i stożkowe śruby bliźniacze są często porównywane tak, jakby jedna była po prostu lepsza. Są to różne konfiguracje maszyn, a różnica pojawia się najpierw po stronie podawania.


    Równoległa podwójna śrubaStożkowa podwójna śruba
    Forma śrubyStała średnica na całej długościStożkowy — większy przy zasilaniu, mniejszy przy wylocie
    Pobór paszyStandardowy otwór zasilającyDuży obszar wlotowy, dobry do proszku o małej gęstości nasypowej
    Moment obrotowyRozłożone wzdłuż długości śrubyWysoki moment obrotowy dostępny po stronie zasilania
    KonserwacjaModułowy, łatwy do rekonfiguracjiWymiary stożkowe muszą być dopasowane parami

    Praktyczna różnica polega na tym, że każda geometria ma swoje miejsce. Maszyny stożkowe ze zwężającą się sekcją wlotową szczególnie dobrze radzą sobie z proszkiem PVC o małej gęstości nasypowej i są standardowym wyborem w przypadku linii rur i profili o małej i średniej sztywności z PVC — patrzLufa stożkowa dwuślimakowa ogólnego przeznaczenia z PCV . Maszyny równoległe utrzymują stałą średnicę, co jest odpowiednie dla zakładów o dużej wydajności i stosujących wiele receptur, gdzie większe znaczenie mają dłuższe strefy przetwarzania i konfiguracja modułowa.

    Jedna zasada ma większe znaczenie niż jakakolwiek tabela porównawcza: część zamienna musi pasować do typu zainstalowanej wytłaczarki. Lufy stożkowej nie można zastąpić maszyną równoległą lub odwrotnie, bez przeprojektowania maszyny. Szczegółowo omawiamy tę logikę zastępowania w plikurównoległa dwuślimakowa prowadnica PVC .

    KLUCZOWA INFORMACJAWybierz architekturę przy zakupie maszyny. Po wymianie śruby i lufy dopasuj to, co już ma maszyna.


    7. Dopasowanie architektury do zadania

    Przeczytaj poniższą tabelę od cła od tyłu. Większość błędów w wyborze wynika z wybrania znanej geometrii, a następnie zlecenia jej wykonania zadania, do którego nigdy nie została zaprojektowana.

    ObowiązekZwykła architekturaDlaczego
    Mieszanie, przedmieszka, mieszanki wypełnioneWspółbieżne zazębienieIntensywne mieszanie; loty samoczyszczące
    Rura i profil ze sztywnego PCVZazębienie przeciwbieżneZamknięte komory, transport dodatni, niskie całkowite ścinanie
    Podłogi WPC i SPCZazębienie przeciwbieżneWysoka zawartość wypełniacza i kontrola wymiarowa
    Płatki i folia z recyklinguWspółbieżne zazębienieMieszany surowiec wymaga homogenizacji
    OdgazowanieNiezazębiające sięDuża wolna objętość, minimalne ścinanie

    Dwa sąsiednie rzędy mogą wyglądać podobnie na papierze i zachowywać się zupełnie inaczej w produkcji. Na przykład płatki z recyklingu i wytłaczanie z pierwszego tłoczenia różnią się mniej polimerem niż konsystencją paszy – jeden wymaga mocy homogenizującej, drugi wymaga stabilnego transportu. Na tym poziomie należy wybrać architekturę i dlatego wybór zaczyna się od historii materiału, a nie od średnicy śruby.

  • W czym każda architektura dwuślimakowa jest dobra. Oceny mają charakter jakościowy i opisują geometrię, a nie mierzoną wydajność.

  • Równoległy dwuślimakowy otwór lufy: dwa dopasowane otwory umieszczone w jednym korpusie lufy. Rozstaw osi i geometria otworu muszą być zgodne ze śrubami, zanim zostanie podjęta jakakolwiek inna decyzja.

  • Dopasowana para równoległych śrub podwójnych. Śruby i lufa projektowane są jako jeden zestaw, a nie jako niezależne części zamienne.

  • 8. Zużycie, korozja i decyzja materiałowa lufy
    Gdy geometria jest prawidłowa, o żywotności decyduje wpływ materiału na powierzchnię metalu. Dominują dwa mechanizmy. Wypełniacze ścierne – węglan wapnia, talk, włókno szklane – szlifują na zgarniakach i otworze. Związki żrące atakują chemicznie te same powierzchnie. PVC z dużą zawartością wypełniacza spełnia obie te funkcje jednocześnie.
    Z tego powodu PIPLL publikuje cztery stopy bimetaliczne, a wybór polega na kompromisie pomiędzy odpornością na zużycie, odpornością na korozję i temperaturą pracy, a nie poszukiwaniem najtwardszej dostępnej powierzchni.
    StopNosićKorozjaWarstwaTwardośćMaksymalna temperatura
    PIPLL01 (Fe-Ni-Cr-B)Bardzo dobryDobry2–3 mmHRC 58–65≤400°C
    PIPLL02 (Ni-Cr-Co-B)DobryBardzo dobry1,5–2 mmHRC 50–58≤450°C
    PIPLL03 (Ni-Cr-Co-VB)Bardzo dobryBardzo dobry1,5–2 mmHRC 55–60≤450°C
    PIPLL04 (Ni-WC-Cr-B)DoskonałyBardzo dobry1,5–2 mmHRC 55–65≤600°C
  • Śruby przygotowane do kontroli końcowej. Gatunek stopu i geometria lotu są rejestrowane w odniesieniu do zestawu luf, do którego zostaną dopasowane.

  • Produkcja śrub bimetalicznych. Logika stopu, która chroni otwór lufy, dotyczy również zwojów śrubowych.

  • W przypadku zastosowań bez wypełnienia i lekko wypełnionego azotowana śruba i cylinder są zwykle opłacalnym rozwiązaniem: warstwa azotowana o grubości 0,4–0,6 mm przy HV900–1100, co PIPLL publikuje jako 2–3 lata pracy w zastosowaniach przy niskim wypełnieniu. Tam, gdzie ładowanie wypełniacza ściernego jest ciągłe,lufa bimetaliczna i jest dopasowanebimetaliczna śruba wytłaczająca ponieść koszt warstwy stopu w celu wydłużenia okresu międzyobsługowego. Kompromis między tymi dwiema konstrukcjami został przedstawiony w naszej nocie na tematbeczki śrubowe bimetaliczne i azotowane oraz logika stopu według zastosowania wwybór stopu bimetalicznego .

  • Wycofana śruba wykazująca połączone zużycie i korozję. Tego typu zlokalizowane uszkodzenia zwykle wskazują na recepturę i temperaturę, a nie tylko na godziny pracy.

  • KLUCZOWA INFORMACJADopasuj stop do rzeczywistej receptury i temperatury roboczej. Twardsza powierzchnia nie jest automatycznie właściwą odpowiedzią.


    9. Co wysłać, aby uzyskać dokładną wycenę

    Nie można dokładnie podać równoległej lufy dwuślimakowej na podstawie samej średnicy ślimaka. Im więcej z poniższych elementów możesz podać, tym mniej założeń należy przyjąć.

    ·Producent wytłaczarki, model i zastosowanie

    ·Oryginalny rysunek śruby i lufy, jeśli jest dostępny

    ·Średnica śruby, długość całkowita i stosunek L/D

    ·Odległość od środka i wymiary kluczowych połączeń

    ·Skład i przybliżona zawartość wypełniacza

    ·Prąd wyjściowy, zakres prędkości ślimaka i ciśnienie stopu

    ·Materiał istniejącej śruby i beczki

    ·Zdjęcia, pomiary i problem produkcyjny, który widzisz

    Jeżeli nie istnieje żaden rysunek, próbka zużytej śruby lub lufy ze szczegółowymi zdjęciami i kluczowymi pomiarami może nadal stanowić podstawę do wstępnej oceny technicznej. Naszprodukcja śrub na zamówienie proces opiera się na dokładnie tej sytuacji, tjprzepływ pracy w produkcji opisuje, w jaki sposób rysunek staje się gotową parą orazzdolności produkcyjne kryje się za tym to, co umożliwia krótkie terminy realizacji w przypadku standardowych specyfikacji. Ta sama lista kontrolna informacji dotyczyniestandardowe projekty wymiany dowolnego rozmiaru.


    10. Utrzymywanie zgromadzenia przy życiu

    Żywotność zależy w znacznie większym stopniu od obowiązków niż od kalendarza. Ogólny asortyment stożków PCV firmy PIPLL jest publikowany jako 2–3 lata w zastosowaniach o niskim wypełnieniu; Obciążenie ścierne, mocno wypełnione i korozyjne skraca ten czas, a konstrukcja bimetaliczna go wydłuża.

    Zużycie rzadko jest równomierne i warto je zmierzyć, zanim stanie się problemem jakościowym. Zwykle pierwszymi sygnałami są wydajność, która wymaga większej prędkości ślimaka dla tego samego rezultatu, zmieniające się ciśnienie stopu i rosnące różnice wymiarowe.

    ·Sprawdź zużycie bez rozrywania linki:przegląd bez demontażu

    ·Niestabilne wyjście, które nie jest problemem związanym ze śrubą:wzrost wytłaczarki

    ·W przypadku podjęcia decyzji o naprawie lub wymianie:przewodnik po wymianie

    ·Konstrukcja oparta na wyściółce zapewniająca wielokrotne noszenie:lufa z wewnętrzną tuleją wkładki

    ·Wysokie obciążenie wypełniaczem w praktyce:związki o wysokiej zawartości CaCO3

    Równoległa lufa dwuślimakowa to materiał eksploatacyjny, który zwraca się bardzo powoli lub bardzo szybko. Określony pod kątem rzeczywistych wymagań — najpierw geometria, potem stop, potem wymiary — działa przez lata z przewidywalną wydajnością. Określony wyłącznie na podstawie rozmiaru, staje się pozycją cyklicznej konserwacji.


    Potrzebujesz pomocy w wyborze równoległej lufy dwuślimakowej?

    Podaj nam maszynę, skład i zastosowanie, a my zalecimy geometrię i stop. PIPLL produkuje równoległe i stożkowe cylindry dwuślimakowe oraz pojedyncze ślimaki do linii wytłaczania i mieszania, w tym kompatybilne zestawy zamienne do głównych konstrukcji maszyn.

    ·Lufy równoległe przeciwbieżne od Φ45 do Φ300, L/D 16–40

    ·Kompatybilne zestawy dla KraussMaffei, Battenfeld-Cincinnati, Bausano, Theysohn, Weber, Kabra, Mikrosan, Bandera i innych głównych wersji

    ·Opcje bimetaliczne, azotowane i całkowicie hartowane do zastosowań ściernych i korozyjnych


    Skontaktuj się z nami teraz

    Eric Dong | Współzałożyciel |eric@pipll.com| WhatsApp: +86-15267878906 |www.pipll.com

Contact us