Шнековый цилиндр для труб из ПВХ: сочетание конических, параллельных и одновинтовых линий


  • Шнековый цилиндр для труб из ПВХ: сочетание конических, параллельных и одновинтовых линий

    Жесткий ПВХ не прощает завинчивания. Правильная архитектура обеспечивает стабильность расплава, неправильная проявляется в виде черных точек, всплесков и короткого срока службы.

    Шнековый цилиндр для труб из ПВХ · Конический двойной шнек · Шнековый цилиндр для экструзии труб


  • 1. Почему винтовой цилиндр определяет качество труб ПВХ

    В проблемах с трубами из ПВХ часто винят в первую очередь матрицу или рецептуру. На практике шнек и цилиндр задают условия, в которых должна работать матрица: насколько сильно сдвига подвергается материал, как долго он остается горячим и насколько равномерно он пластифицируется, прежде чем достигнет головки.

    Жесткий ПВХ дает очень небольшой запас. При переутомлении он деградирует, а не просто размягчается, и ущерб необратим:

    ·Чрезмерный сдвиг повышает температуру расплава и запускает термическую деградацию.

    · Неравномерная пластификация приводит к дефектам поверхности и изменениям размеров.

    · Длительное или непостоянное время пребывания приводит к появлению черных пятен и обесцвечиванию.

    · Нестабильное давление расплава напрямую приводит к изменению стенок трубы.

    Вот почему экструзия ПВХ по своей конструкции представляет собой процесс с низким усилием сдвига, и поэтому геометрия шнекового цилиндра имеет здесь большее значение, чем в большинстве других методов.Применение ПВХ . Та же логика применима ко всему ассортименту продукции, отКанализационные и водопроводные трубы ПВХкПленка и лист ПВХ .

    КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯПри экструзии труб из ПВХ шнековый цилиндр не просто плавит материал. От него зависит, достигнет ли расплав фильеры в целости и сохранности.


    2. Три архитектуры реальных трубопроводов из ПВХ.

    Пройдитесь по трубному заводу и вы увидите три конфигурации винтов, выполняющих функции ПВХ. Они не взаимозаменяемы, и каждый из них занимает свое место в разном размере и диапазоне производительности.

    АрхитектураГде это подходитХарактер
    Конический двухшнековыйТрубы и профили из ПВХ малой и средней жесткостиБольшой вход для порошка, высокая степень сжатия, низкий сдвиг.
    Параллельный двойной винтВысокопроизводительные заводы по производству труб, картона и комплексных рецептурПостоянный диаметр, модульная, принудительная транспортировка со взаимосвязанными камерами.
    Одиночный винтТрубы большого диаметра, полиолефиновые и специальные трубыПроще и дешевле, когда речь идет о расплавлении и перекачивании, а не о компаундировании.

    Выбор делается, когда линия указана, и она фиксируется на весь срок службы машины. Что касается запчастей:конический двухвинтовой стволипараллельный двухвинтовой ствол Это разные конфигурации машины, а не две версии одной и той же детали.


    3. Конический двойной винт: стандарт для труб из жесткого ПВХ меньшего размера.

    Конический винт является причиной того, что эта геометрия доминирует в ПВХ. Шнек имеет большой размер на подающем конце, что обеспечивает большую площадь всасывания порошка ПВХ низкой объемной плотности, а к выпускному отверстию он сужается, создавая сжатие постепенно, а не за один этап.

    Поскольку сжатие является прогрессивным, сдвиг остается умеренным, и расплав не перегревается на пути к матрице. Для полимера, который разлагается, а не просто размягчается, в этом весь аргумент.

    PIPLL строит общую коническую линейку ПВХ по тому же принципу. Ствол выкован из единой заготовки и представляет собой цельную бесшовную конструкцию, в которой удалены фланцевые соединения, в которых расплавленный ПВХ может вытекать и разлагаться. Степень сжатия устанавливается в пределах от 2,5:1 до 3,5:1 для тщательной пластификации, не допуская сдвига, превышающего точку, при которой ПВХ начинает разрушаться.

    Конический двухшнековый цилиндр для ПВХСпецификация ПИППЛ
    Базовая сталь38CrMoAlA, с запатентованным ионным азотированием
    Азотированный слой0,4 – 0,6 мм при HV900 – 1100
    Опубликованный срок службы2–3 года при малом заполнении
    Степень сжатия2,5:1 – 3,5:1
    Радиальный зазор0,1 – 0,15 мм
    Контроль температуры3–5 независимых зон нагрева, одна система вентиляции.
    Проверка обработки100% тестирование перед отправкой

    Область применения выходит за рамки простых труб: строительные профили, листы для опалубки, грануляция, кромкооблицовка и уплотнительные ленты производятся с использованием этой геометрии. Там, где труба сильно заполнена, используется та же архитектура с другим сплавом — см.Полимерный конический двухвинтовой цилиндр с высоким наполнением .


    4. Параллельный двухшнековый: когда трубопровод идет параллельно.

    Параллельные станки сохраняют постоянный диаметр шнека по всей длине обработки. Они являются модульными, их легче обслуживать, они удерживают более длинную зону обработки с равномерной передачей крутящего момента — именно поэтому они используются на высокопроизводительных заводах с несколькими рецептурами.

    Для ПВХ важна версия с противоположным вращением. Его взаимосвязанная сопряженная конструкция удерживает материал в закрытых камерах С-образной формы и механически выталкивает его вперед, поэтому транспортировка является положительной, а давление нарастает сильным. Прямая подача порошка ПВХ становится практичной, поскольку закрытые камеры не допускают образования мостиков и скольжения, с которыми сталкивается порошок при непрямой транспортировке, а общий характер сдвига остается достаточно мягким для жесткого ПВХ.

    PIPLL с параллельным двухвинтовым стволом, вращающимся в противоположных направленияхДиапазон
    Диаметр винтаΦ45 – Φ300
    Соотношение L/D16–40 (настраиваемый)
    Базовый материалЛегированная сталь премиум-класса 38CrMoAlA
    Варианты поверхностиБиметаллический цилиндр и шнек, азотирование, электрохромирование.
    Типичная обязанностьТрубы, профили, доски, полы ДПК, SPC, гранулирование

    Совместимость обычно является решающим фактором между поставщиками, поскольку размеры интерфейса различаются в зависимости от производителя машины. PIPLL создает наборы, которые напрямую соответствуют общим сборкам —КрауссМаффей КМД ,Баттенфельд-Цинциннати TwinEX ,Баусано, доктор медицинских наук ,Онисон XTS иВебер Д.С.среди них, а не работать по общему шаблону.

    Для гранулирования и переработки на одной и той же архитектуреконический двухшнековый цилиндр для гранулирования на странице представлены варианты сахарных кубиков и нарезанных прядей, а с переработанными составами обращаются с помощьюбочка из переработанного материалаконфигурация.


    5. Одиночный винт: где он по-прежнему выигрывает на трубе

    Один винт — это более простая машина, и для длинного списка задач по трубам подойдет более простой вариант. Там, где задача состоит в том, чтобы расплавить и закачать однородный расплав в матрицу, а не компаундировать или гомогенизировать, одна шнековая линия позволяет сделать это с меньшим количеством переменных и с меньшими затратами.

    ·Двухстенная гофрированная труба большого диаметра из ПЭВП, ПП и ПВХ

    · Цельностенная труба из ПВХ и защитная трубка кабеля

    · Трубы для горячей и холодной воды из PP-R, PE-RT и PE-X

    · Медицинская трубка ПВХ и специальная трубка

    · Промышленная труба из ПММА, ПК и АБС

    Конфигурации различаются в зависимости от режима работы. Конструкция барьерных шнеков повышает эффективность плавления и гомогенизацию расплава для полиолефиновых труб с высокой производительностью. Это сравнение стоит прочитать вбарьерный винт по сравнению с обычным винтом . Смесительные секции Мэддока и Ананаса обеспечивают гомогенизацию расплава там, где требуется просто однородность, а конструкция подачи с канавками обеспечивает стабильную транспортировку твердых частиц в линиях с высокой производительностью — компромисс между этим и гладким отверстием изложен внарезная подача по сравнению с гладкоствольными стволами .

    Полный спектр труб и трубок, включая гофрированные, композитные и многослойные конструкции, описан в разделешнековые цилиндры для экструзии труб и трубок .

  • Один шнек и цилиндр для экструзии труб. Если обязанность заключается в плавлении и перекачивании, а не в компаундировании, это более простой ответ.

  • 6. Подбор цилиндра в соответствии с диаметром трубы и производительностью.

    Как только архитектура определена, модельный ряд быстро сужается, поскольку диаметр трубы и целевая производительность вместе определяют размер ствола. Общий ассортимент конических окон из ПВХ охватывает обычные производственные окна:

    Модель PIPLLЛ/ДВыходТипичное применение
    Φ45/10018–2050–120 кг/чКабелепровод малого диаметра, прецизионный профиль
    Φ55/12018–22100–250 кг/чСредняя труба, обычный профиль
    Φ65/13220–22200–400 кг/чРыночная обычная модель, универсальная труба и профиль
    Φ80/15620–24350–600 кг/чТруба большого диаметра, толстый лист

  • Диапазон производительности конических двухвинтовых стволов PIPLL из ПВХ общего назначения. Φ65/132 — обычная модель на рынке; фактическая производительность зависит от рецептуры и конфигурации линии.

  • Два предупреждения на этой таблице. Во-первых, цифры описывают диапазон стволов, а не являются обещаниями для вашей линии — рецептура, конструкция штампа и последующее оборудование — все это влияет на достижимую производительность. Во-вторых, выбор ствола на размер больше «из-за запаса высоты» не является автоматически более безопасным: шнек слишком большого размера работает на низкой скорости и имеет длительное время пребывания, а это именно то состояние, которое жесткий ПВХ переносит хуже всего.

  • Конический двухвинтовой ствол с внутренней гильзой, конструкция позволяющая обновлять изнашиваемую поверхность.

  • Схема экструзионной линии: бункер, цилиндр и шнек, нагрев, головка и охлаждение. Цилиндр винта задает состояние плавления, которое наследует матрица.

  • КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯРазмер ствола винта соответствует задаче, которую вы фактически выполняете. Увеличение размера шурупа из ПВХ для увеличения высоты обычно приводит к снижению качества расплава, а не к увеличению прибыли.


    7. Загрузка наполнителя и картина износа

    Практически ни один состав труб из ПВХ не представляет собой чистую смолу. Карбонат кальция является наиболее распространенным наполнителем, и уровень его загрузки, а не диаметр трубы, обычно определяет, как долго прослужит комплект шнека и цилиндра.

    Для ненаполненных и слабонаполненных составов обычно достаточно азотированной конструкции: PIPLL обеспечивает азотированный слой толщиной 0,4–0,6 мм при HV900–1100 со сроком службы 2–3 года в применениях с низким содержанием наполнения. По мере увеличения загрузки наполнителя баланс смещается. Абразивный износ ускоряется на скребках и в канале ствола, а кислотные продукты разложения добавляют сверху элемент коррозии.

    Для этой комбинации существует биметаллическая конструкция, и платят за слой сплава — PIPLL показывает толщину 1,5–3 мм в зависимости от марки, при HRC 50–65 и максимальных рабочих температурах от ≤400°C до ≤600°C. Выбор междубиметаллическая и азотированная конструкцияявляется дежурным вопросом, и семейство сплавов для данной рецептуры указано ввыбор биметаллического сплава . Что касается самого наполнителя,карбонат кальция в пластике объясняет, что он делает с формулировкой.

  • Винт и его ствол в мастерской. При использовании наполненного ПВХ обе поверхности подвергаются износу, поэтому решение из сплава распространяется на пару, а не только на ствол.

  • 8. Что можно и что нельзя менять местами

    Замена — это когда хорошая линия оказывается под угрозой. Правила краткие, и первое из них является абсолютным.

    ·Конический ствол не переходит в параллельный станок, или наоборот, без перепроектирования станка

    · Винты и цилиндр заменяются как согласованный комплект — межосевое расстояние, профиль и зазор рассчитываются вместе.

    · Более твердый сплав не компенсирует неправильную геометрию.

    · Новый ствол на изношенном винте ничего кроме заказанного не восстанавливает

    Размеры, которые должны быть согласованы, являются конкретными: диаметр и общая длина шнека, соотношение L/D, межосевое расстояние, геометрия отверстия, положение загрузочного отверстия, схема нагрева и охлаждения, а также подключение к редуктору. Нашпараллельные двухвинтовые направляющие из ПВХ работает по этому контрольному списку для параллельных машин, а общая логика для любого экструдера находится вруководство по замене ствола винта . Если ожидается повторный износ,ствол с внутренней гильзой позволяет обновлять изнашиваемую поверхность без замены всего ствола.

    КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯСопоставьте деталь с машиной, затем сопоставьте сплав с рецептурой. Изменение этого порядка приводит к тому, что проекты замены идут не так, как надо.


  • Согласованная пара параллельных двухвинтовых винтов. Соединение и межосевое расстояние различаются в зависимости от модели машины, поэтому комплекты для замены подбираются одинаковыми, а не по шаблону.

  • 9. Измерение изношенного комплекта перед заказом.

    Износ ствола шнека из ПВХ редко бывает равномерным. Зона подачи, зона сжатия и область высокого давления изнашиваются с разной скоростью, и измерение только одной позиции может скрыть реальную проблему.

    ·Внешний диаметр и состояние каждой витки винта

    · Измерение диаметра ствола в нескольких точках ствола

    · Зазор между винтом и отверстием в каждом положении

    · Состояние зоны питания и секции высокого давления

    · Состояние кончика винта, шлица и муфты

    · Соединения для обогрева и охлаждения бочки

    · Фотографии, а также паспортная табличка машины и обнаруженная производственная проблема.

    Благодаря этой информации предложение может быть построено на основе измерений, а не предположений. Без него обычным запасным вариантом является исходный чертеж, а если и он отсутствует, фотографии и ключевые размеры все равно поддерживают первоначальную оценку, что и является нашей целью.индивидуальный процесс винта и цилиндраспроектирован вокруг. Как рисунок превращается в готовый ствол, описано в разделепроизводственный процесс ипроизводственная мощность .


    10. Симптомы, указывающие на ствол винта

    Износ дает о себе знать еще до того, как он выйдет из строя. Приведенные ниже сигналы не доказывают, что шнековый цилинÐ

    Contact us