Паралелна цев са двоструким завртњем: четири главна типа и како одабрати један
Паралелна цев са двоструким завртњем: четири главна типа и како одабрати један
Правац ротације и међусобно повезивање дају четири архитектуре — и свака је направљена за другачији посао на линији.
Паралелна цев са два завртња · Типови двоструких завртња · Екструзија и мешање
1. Шта је заправо паралелна цев са два завртња
Паралелна цијев са два завртња држи два завртња у два блиско повезана отвора који остају паралелни дуж целе дужине обраде. За разлику од конусног дизајна, пречник завртња се не мења од напајања до пражњења.
Важна последица је да цев никада није самостални резервни део. Вијци и цев раде као усклађени сет, а димензије које их спајају морају да се слажу:
·Централно растојање између два отвора
·Профил вијка и геометрија лета
·Радијални зазор између завртња и проврта
·Положај и величина отвора за довод
·Распоред грејања и хлађења
·Веза и интерфејс мењача
Паралелни системи са двоструким завртњима се користе у широком распону производње: ПВЦ цев и профил , полиолефинска цев и филм , ВПЦ и СПЦ плоча , линије за пелетирање и мешање. Исти облик бурета служи свима њима, због чега унутрашња архитектура - а не спољне димензије - одлучује да ли ће она бити ефикасна. Наше преглед апликације наводи групе полимера за које градимо.
КЕИ ИНСИГХТ Архитектура машине одлучује о дужности. Цијев само то извршава — због чега прво питање никада није „колико дуго“, већ „какав је ово двоструки шраф“.
2. Две осе дефинишу сваки дизајн са два завртња
Машине са двоструким завртњима се обично описују по бренду или по примени, што скрива чињеницу да су направљене од два независна избора. Када раздвојите те изборе, читава породица постаје лака за читање.
Акис Опције Шта одлучује Смер ротације Коротирајући / контраротирајући Како материјал путује: пут мешања у односу на затворене коморе Интермесхинг Преплитање / непреплетање Колико снажно завртњи захваћају: ниво смицања и позитиван пренос Геометрија Паралелни / конусни Унос хране, расподела обртног момента и начин замене цеви Комбинујте прве две осе и добићете четири практичне архитектуре: међусобно ротирајуће мешање, међусобно ротирајуће мешање, супротно ротирајуће које се не мешају и коротирајуће које се не мешају. Трећа оса, геометрија, је посебна одлука — аконусно дупло завртње а паралелна цев може да дели исти смер ротације и да се и даље понаша веома различито.
Ово није академско. Класификација предвиђа шта машина може, а шта не може, и то је разлог зашто два цитата за цев 'исте величине' могу описати потпуно различите компоненте. Добављач којипроизводи обе породице ће питати коју архитектуру користите пре него што уопште разговарате о димензијама.
3. Коротирајуће мешање: радни коњ за мешање
Оба завртња се окрећу на исти начин. Материјал прати путању у облику осмице око два завртња, преносећи се непрекидно са једног канала на други, а летови се бришу док се окрећу.
Та комбинација производи интензивно дистрибутивно и дисперзивно мешање, због чега коротирајуће машине за међусобно мешање доминирају у мешању, мастербатцху и реактивном екструзији. Када формулација мора да буде уједначена – пигменти, адитиви, стаклена влакна, пунила – то је геометрија која је даје.
·Комаундирање и мастербатцх, укључујућипуњене и стаклом ојачане смеше
·Реактивна екструзија и производња функционалних адитива
·Формулације у којима квалитет дисперзије одлучује о производу
·Рециклирана и мешана сировина која захтева хомогенизацију
Пошто је мешање агресивно по дизајну, абразивне формулације на овој архитектури се обично користе са биметалним завртњима и цевима. Квалитет мешања није ограничавајући фактор – хабање површине јесте. Наше белешке омешање са високим садржајем ЦаЦО3 икалцијум карбонат у пластици покривају ту страну проблема.
4. Противротирајуће мешање: затворене коморе и позитивно транспортовање
Овде се шрафови окрећу у супротним смеровима, тако да се летви спајају и хватају материјал у низ затворених комора у облику слова Ц које се гурају аксијално дуж цеви. Пошто је материјал затворен и померен механички, а не вучен, транспорт је позитиван и повећање притиска је снажно.
ПИПЛЛ-ов контра-ротирајући паралелни опсег је изграђен око потпуно испреплетеног коњугатног дизајна који формира те запечаћене Ц-коморије. То је оно што чини директно довођење ПВЦ праха практичним: затворене коморе елиминишу премошћавање и клизање на које непозитивна транспортна геометрија наилази са прахом. Свеукупно смицање остаје ниско и нежно, што је важно за полимер осетљив на топлоту као што је ПВЦ.
ПИПЛЛ паралелно ротирајућа цев са двоструким завртњем Ранге Пречник завртња Φ45 – Φ300 Л/Д однос 16 – 40 (прилагодљиво) Основни материјал 38ЦрМоАлА премијум легирани челик Опције површине Биметална цијев и завртањ, нитрирање, електро-хромирање Типична дужност Цеви, профили, плоче, ВПЦ, СПЦ подови, пелетирање Комплети за замену су направљени тако да одговарају главним машинама, а не генеричким стандардима, јер се димензије интерфејса разликују од произвођача до произвођача. Референтне странице за оне најчешће укључујуКрауссМаффеи КМД серија ,Батенфелд-Синсинати твинЕКС ,Баусано МД ,Тхеисохн КСТС иВебер ДС серија , саКабра ,Микросан МЦВ иЛуиђи Бандера 2Б ХТС такође покривена.
·Чврста и пуњена ПВЦ цев и профил
·ВПЦ и СПЦ подовигде је стабилност димензија критична
·Линије за пелетирање и рециклажу
·Формулације осетљиве на топлоту или високе вискозности
5. Без мешања: велика слободна запремина и нежно руковање
Код дизајна који се не спаја, два завртња се уопште не закачу. Геометријски је ближи два појединачна завртња која деле једно буре, а транспорт материјала се ослања на отпор и трење, а не на позитивно померање.
Ефикасност транспорта је нижа и проток цурења је већи, али је слободна запремина велика и смицање је минимално. Та трговина чини геометрију која се не мешају корисна за деволатилизацију — где је испарљивим материјама потребан простор да побегну — и за једињења осетљива на смицање која би била оштећена агресивним делом мешања.
Тамо где је захтев једноставно нежно преношење плус стабилно топљење, добро конфигурисаноцев са једним завртњем је често економичнији одговор, а посебно за дужност рециклаже апуж за рециклажу и гранулацију ради исти посао са мање покретних делова.
6. Паралелно или конусно: трећа оса
Паралелни и конусни двоструки шрафови се често упоређују као да је један једноставно бољи. То су различите конфигурације машина, а разлика се прво види на крају напајања.
Паралелни двоструки вијак Двоструки конусни завртањ Облик завртња Константан пречник по дужини Конусни — већи на улазу, мањи на испуштању Унос хране Стандардни отвор за довод Велико подручје за унос, добро за прах мале густине Обртни момент Дистрибуирано дуж дужине завртња Висок обртни момент доступан на крају напајања Одржавање Модуларно, лако се реконфигурише Конусне димензије морају бити упарене као пар Практична разлика је у томе где свака геометрија заслужује своје место. Конусне машине са конусним делом за довод посебно добро рукују ПВЦ прахом мале густине и стандардни су избор за мале и средње чврсте ПВЦ цеви и линије профила — погледајтеПВЦ конусна дупла завртња опште намене . Паралелне машине имају константан пречник, што одговара постројењима са високим учинком и више формулација где су дуже зоне обраде и модуларна конфигурација важнији.
Једно правило је важније од било које табеле поређења: резервни део мора да одговара типу инсталираног екструдера. Конусно буре се не може заменити паралелном машином, или обрнуто, без редизајнирања машине. Ту логику замене детаљно покривамо упаралелна ПВЦ водилица са двоструким завртњем .
КЕИ ИНСИГХТОдаберите архитектуру када купујете машину. Када замените шраф и цев, ускладите оно што машина већ јесте.
7. Усклађивање архитектуре са дужности
Прочитајте доњу табелу од дужности уназад. Већина грешака у одабиру долази од одабира познате геометрије, а затим тражења од ње да уради посао за који никада није дизајниран.
Дужност Уобичајена архитектура Зашто Смеша, мастербатцх, пуњена једињења Коротирајуће мешање Интензивно мешање; летови који се сами бришу Чврста ПВЦ цев и профил Противротирајуће мешање Затворене коморе, позитивно транспортовање, ниска укупна смицања ВПЦ и СПЦ подови Противротирајуће мешање Високо оптерећење пунилом и контрола димензија Рециклиране пахуљице и филм Коротирајуће мешање Мешану сировину треба хомогенизовати Деволатилизација Не-међусобно Велика слободна запремина, минимално смицање Два суседна реда могу изгледати слично на папиру и понашати се веома различито у производњи. Рециклиране пахуљице и девичанско екструдирање, на пример, мање се разликују по полимеру него по конзистенцији хране — једном је потребна моћ хомогенизације, а другом стабилан транспорт. То је ниво на коме се архитектура мора изабрати, и зато селекција почиње од историје материјала, а не од пречника завртња.
У чему је свака архитектура двоструког завртња добра. Оцене су квалитативне и описују геометрију, а не мерене перформансе.
Паралелни отвор цеви са двоструким завртњем: два подударна отвора смештена у једном телу цеви. Централно растојање и геометрија отвора морају да се слажу са завртњима пре него што се било шта друго одлучи.
Усклађен паралелни пар шрафова. Вијци и цев су дизајнирани као један сет, а не као независни резервни делови.
- 8. Одлука о хабању, корозији и материјалу цевиЈедном када је геометрија исправна, животни век се одлучује о томе шта материјал ради на металној површини. Два механизма доминирају. Абразивна пунила — калцијум карбонат, талк, стаклена влакна — брусити на летовима и бушити. Корозивна једињења хемијски нападају исте површине. ПВЦ са високим пуњењем пунила ради обоје одједном.ПИПЛЛ из тог разлога објављује четири биметалне легуре, а избор је трговина између отпорности на хабање, отпорности на корозију и радне температуре, а не тражења најтврђе доступне површине.
легура Носите Корозија Лаиер Тврдоћа Мак темп ПИПЛЛ01 (Фе-Ни-Цр-Б) Врло добро Добро 2–3 мм ХРЦ 58–65 ≤400°Ц ПИПЛЛ02 (Ни-Цр-Цо-Б) Добро Врло добро 1,5–2 мм ХРЦ 50–58 ≤450°Ц ПИПЛЛ03 (Ни-Цр-Цо-ВБ) Врло добро Врло добро 1,5–2 мм ХРЦ 55–60 ≤450°Ц ПИПЛЛ04 (Ни-ВЦ-Цр-Б) Одлично Врло добро 1,5–2 мм ХРЦ 55–65 ≤600°Ц Вијци постављени за завршну инспекцију. Оцена легуре и геометрија лета се бележе у односу на сет цеви за који ће бити упарени.
Биметални вијци у производњи. Логика легуре која штити цев цеви примењује се и на шрафове.
За ненапуњене и слабо напуњене услове, нитрирани вијак и цијев су обично исплатив одговор: 0,4–0,6 мм нитрирани слој на ХВ900–1100, који ПИПЛЛ објављује као 2–3 године рада у апликацијама са малим пуњењем. Тамо где је пуњење абразивног пунила континуирано,биметално буре и поклапа себиметални екструзиони вијак носе цену слоја легуре за дужи сервисни интервал. Компромис између ове две конструкције је изложен у нашој напомени обиметалне и нитриране навојне цеви , и логика легуре по примениизбор биметалних легура .
Повучени шраф који показује комбиновано хабање и корозију. Оваква локализована оштећења обично указују на формулацију и температуру, а не само на радне сате.
КЕИ ИНСИГХТУскладите легуру са стварном формулацијом и радном температуром. Тврђа површина није аутоматски прави одговор.
9. Шта послати за тачну понуду
Паралелна дупла завртња не може се тачно цитирати само из пречника завртња. Што више од следећег можете да доставите, мање претпоставки треба да се направи.
·Произвођач екструдера, модел и примена
·Оригинални цртеж завртња и цеви, ако је доступан
·Пречник завртња, укупна дужина и однос Л/Д
·Централно растојање и димензије прикључка кључа
·Формулација и приближан проценат пунила
·Струјни излаз, опсег брзине завртња и притисак топљења
·Материјал постојећег завртња и цеви
·Фотографије, мерења и производни проблем који видите
Ако не постоји цртеж, истрошени узорак завртња или цеви са детаљним фотографијама и кључним мерењима и даље може да подржи почетну техничку процену. Нашепроизводња шрафова по мери процес је изграђен управо око те ситуације, тјпроизводни радни ток покрива како цртеж постаје готов пар, ипроизводни капацитет иза тога је оно што омогућава кратко време испоруке према стандардним спецификацијама. Иста контролна листа информација важи и заприлагођени пројекти замене било које величине.
10. Одржавање скупштине у животу
Век трајања много више зависи од дужности него од календара. ПИПЛЛ-ов општи ПВЦ конусни опсег је објављен као 2-3 године у апликацијама са малим пуњењем; абразивно, јако испуњено и корозивно оптерећење то скраћује, а бим
Contact us







Languages





