Vzporedna cev z dvojnim vijakom: štiri glavne vrste in kako izbrati eno
Vzporedna cev z dvojnim vijakom: štiri glavne vrste in kako izbrati eno
Smer vrtenja in prepletanje dajeta štiri arhitekture — in vsaka je zgrajena za drugačno delo na liniji.
Vzporedni dvojni vijačni valj · Vrste dvojnega polža · Ekstrudiranje in mešanje
1. Kaj pravzaprav je vzporedni dvojni vijačni valj?
Vzporedna cev z dvojnim vijakom drži dva vijaka v dveh tesno ujemajočih se izvrtinah, ki ostaneta vzporedni vzdolž celotne dolžine obdelave. Za razliko od stožčaste oblike se premer polža ne spreminja od podajanja do izpusta.
Pomembna posledica je, da cev nikoli ni samostojen rezervni del. Vijaki in cev delujejo kot usklajen komplet, dimenzije, ki jih povezujejo, pa se morajo ujemati:
·Sredinska razdalja med dvema izvrtinama
·Profil vijaka in geometrija letenja
·Radialna zračnost med vijakom in izvrtino
·Položaj in velikost dovodne odprtine
·Postavitev ogrevanja in hlajenja
·Priključek in vmesnik menjalnika
Vzporedni dvovijačni sistemi se uporabljajo v širokem obsegu proizvodnje: PVC cev in profil , poliolefinske cevi in folije , WPC in SPC plošča , linije za peletiranje in mešanje. Vsem služi enaka oblika soda, zato notranja arhitektura - ne zunanje dimenzije - odloča o tem, ali deluje. Naš pregled aplikacije navaja skupine polimerov, za katere gradimo.
KLJUČNI VPOGLED Arhitektura stroja odloča o dolžnosti. Cev ga le izvede — zato prvo vprašanje nikoli ni 'kako dolgo', temveč 'kakšen dvojni vijak je to'.
2. Dve osi določata vsako zasnovo z dvojnim vijakom
Dvojni vijačni stroji so običajno opisani glede na znamko ali uporabo, kar prikriva dejstvo, da so zgrajeni iz dveh neodvisnih izbir. Ko ločite te izbire, postane celotna družina enostavna za branje.
os Možnosti Kaj odloči Smer vrtenja Sovrtenje / nasprotno vrtenje Kako material potuje: mešalna pot v primerjavi z zaprtimi komorami Prepletanje Prepletanje/neprepletanje Kako močno se vijaki zaskočijo: raven striženja in pozitiven transport Geometrija Vzporedno / stožčasto Vnos krme, porazdelitev navora in kako se zamenja cev Združite prvi dve osi in dobite štiri praktične arhitekture: so-rotacijsko prepletanje, nasprotno-vrteče prepletanje, ne-prepletanje nasprotno-vrteče in ne-prepletanje so-vrtenje. Tretja os, geometrija, je ločena odločitev - astožčasta dvojna vijačna cev in vzporedna cev ima lahko isto smer vrtenja in se še vedno obnaša zelo različno.
To ni akademsko. Klasifikacija napove, kaj stroj lahko in česa ne, in je razlog, da lahko dva citata za sod 'iste velikosti' opišeta popolnoma različne komponente. Dobavitelj, kiproizvaja obe družini bo vprašal, katero arhitekturo uporabljate, preden bo sploh razpravljal o dimenzijah.
3. Ko-rotacijsko prepletanje: delovni konj za mešanje
Oba vijaka se vrtita na enak način. Material sledi poti v obliki osmice okoli dveh vijakov, ki se neprekinjeno prenaša iz enega kanala v drugega, letve pa se ob obračanju brišejo.
Ta kombinacija proizvaja intenzivno distribucijsko in disperzijsko mešanje, zato prevladujejo sorotacijski stroji za medsebojno prepletanje mešanic, masterbatch in reaktivno ekstruzijo. Kadar mora biti formulacija enotna – pigmenti, dodatki, steklena vlakna, polnila – je to geometrija, ki to zagotavlja.
·Sestavljanje in masterbatch, vključnopolnjene in s steklom ojačane spojine
·Reaktivna ekstruzija in proizvodnja funkcionalnih dodatkov
·Formulacije, pri katerih kakovost disperzije odloča o izdelku
·Reciklirana in mešana surovina, ki jo je treba homogenizirati
Ker je mešanje po zasnovi agresivno, se abrazivne formulacije na tej arhitekturi običajno izvajajo z bimetalnimi vijaki in sodi. Kakovost mešanja ni omejujoči dejavnik – obraba površine je. Naše opombe omešanica z visoko vsebnostjo CaCO3 inkalcijev karbonat v plastiki pokrivajo to plat problema.
4. Nasprotno vrtenje: zaprte komore in pozitiven transport
Tu se vijaki vrtijo v nasprotnih smereh, tako da se letve zaprejo in ujamejo material v vrsti zaprtih komor v obliki črke C, ki so potisnjene aksialno vzdolž cevi. Ker je material zaprt in se premika mehansko, namesto da ga vleče, je transport pozitiven in povečanje tlaka močno.
Nasprotno vrteči vzporedni nabor PIPLL je zgrajen okoli popolnoma prepletene konjugirane zasnove, ki tvori te zaprte C-prekate. To je tisto, zaradi česar je neposredno dovajanje PVC prahu praktično: zaprte komore odpravljajo premoščanje in zdrs, na katerega naleti nepozitivna transportna geometrija s prahom. Celoten strig ostane majhen in nežen, kar je pomembno za polimer, ki je tako občutljiv na toploto, kot je PVC.
PIPLL nasprotno vrteča se vzporedna dvojna vijačna cev Razpon Premer vijaka Φ45 – Φ300 razmerje L/D 16 – 40 (prilagodljivo) Osnovni material 38CrMoAlA vrhunsko legirano jeklo Površinske možnosti Bimetalni sod in vijak, nitriranje, elektrokromiranje Tipična dolžnost Cevi, profili, plošče, WPC, SPC parketi, peletiranje Nadomestni kompleti so izdelani tako, da se ujemajo z glavnimi strojnimi zgradbami in ne z generičnim standardom, ker se dimenzije vmesnika razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Referenčne strani za najpogostejše vključujejoKraussMaffei serija KMD ,Battenfeld-Cincinnati twinEX ,Bausano MD ,Theysohn XTS inSerija Weber DS , zKabra ,Mikrosan MCV inLuigi Bandera 2B HTS tudi pokrito.
·Trda in polnjena PVC cev in profil
·Talne obloge WPC in SPCkjer je dimenzijska stabilnost kritična
·Linije za peletiranje in recikliranje
·Formulacije, občutljive na vročino ali visoko viskoznost
5. Brez mešanja: velik prosti volumen in nežno ravnanje
Pri zasnovi brez prepletanja se dva vijaka sploh ne zaskočita. Geometrično je bližje dvema enojnima vijakoma, ki si delita en sod, transport materiala pa je odvisen od upora in trenja namesto pozitivnega premika.
Učinkovitost transporta je nižja in pretok uhajanja je večji, vendar je prosti volumen velik in striženje minimalno. Zaradi tega trgovanja je geometrija brez prepletanja uporabna za praznjenje - kjer hlapne snovi potrebujejo prostor za pobeg - in za spojine, občutljive na striženje, ki bi jih poškodoval agresiven mešalni del.
Kjer je zahteva preprosto nežen transport in stabilna talina, dobro konfiguriransod z enim vijakom je pogosto bolj ekonomičen odgovor, zlasti za dajatev recikliranja avijak za recikliranje in granulacijo opravlja isto delo z manj gibljivimi deli.
6. Vzporedno ali stožčasto: tretja os
Vzporedni in stožčasti dvojni vijaki se pogosto primerjajo, kot da bi bil eden preprosto boljši. Gre za različne konfiguracije strojev in razlika se najprej pokaže na dovodnem koncu.
Vzporedni dvojni vijak Konični dvojni vijak Vijačna oblika Konstanten premer po dolžini Stožčast - večji pri podajanju, manjši pri izpustu Vnos krme Standardna odprtina za podajanje Velika vstopna površina, primerna za prah z nizko nasipno gostoto Navor Porazdeljeno po dolžini vijaka Visok navor na dovodnem koncu Vzdrževanje Modularen, enostaven za ponovno konfiguracijo Konične dimenzije se morajo ujemati kot par Praktična razlika je v tem, kje si vsaka geometrija zasluži svoje mesto. Konični stroji s stožčastim dovajalnim odsekom še posebej dobro obdelujejo PVC prah z nizko nasipno gostoto in so standardna izbira za majhne in srednje toge PVC cevi in profilne linije – glejtePVC konični dvojni vijačni sod za splošno uporabo . Vzporedni stroji imajo konstanten premer, kar ustreza obratim z visoko zmogljivostjo in več formulacijami, kjer so daljša predelovalna območja in modularna konfiguracija pomembnejši.
Eno pravilo je pomembnejše od katere koli primerjalne tabele: nadomestni del se mora ujemati z nameščenim tipom ekstruderja. Stožčastega soda ni mogoče zamenjati z vzporednim strojem ali obratno brez predelave stroja. To logiko zamenjave podrobno obravnavamo vPVC vodilo z vzporednim dvojnim vijakom .
KLJUČNI VPOGLEDIzberite arhitekturo, ko kupite stroj. Ko zamenjate vijak in cev, se ujemajte s tem, kar stroj že je.
7. Ujemanje arhitekture z dolžnostjo
Preberite spodnjo tabelo od dolžnosti nazaj. Večina napak pri izbiri prihaja iz izbire znane geometrije in nato od nje zahteva, da opravi nalogo, za katero ni bila nikoli zasnovana.
Dolžnost Običajna arhitektura zakaj Kompaundiranje, masterbatch, polnjene spojine Ko-rotacijsko prepletanje Intenzivno mešanje; samobrisanje letov Trda PVC cev in profil Nasprotno vrtenje Zaprte komore, pozitiven transport, nizek skupni strig Talne obloge WPC in SPC Nasprotno vrtenje Visoke obremenitve polnila in nadzor dimenzij Reciklirani kosmiči in folija Ko-rotacijsko prepletanje Mešane surovine je treba homogenizirati Izpraznitev Brez prepletanja Velik prosti volumen, minimalen strig Dve sosednji vrstici sta lahko podobni na papirju in se v proizvodnji obnašata zelo različno. Reciklirani kosmiči in neobdelano ekstrudiranje se na primer razlikujeta manj v polimeru kot v konsistenci dovoda – eden potrebuje homogenizacijsko moč, drugi pa stabilen transport. To je raven, na kateri je treba izbrati arhitekturo, zato se izbira začne pri zgodovini materiala in ne pri premeru vijaka.
V čem je vsaka dvovijačna arhitektura dobra. Ocene so kvalitativne in opisujejo geometrijo, ne pa izmerjene zmogljivosti.
Vzporedna dvojna vijačna izvrtina: dve ujemajoči se izvrtini v enem telesu cevi. Sredinska razdalja in geometrija izvrtine se morata uskladiti z vijaki, preden se odločite za kaj drugega.
Usklajen vzporedni dvojni vijačni par. Vijaki in cev so zasnovani kot en komplet, ne kot samostojni rezervni deli.
- 8. Obraba, korozija in odločitev o materialu ceviKo je geometrija pravilna, je življenjska doba odvisna od tega, kaj material naredi s kovinsko površino. Prevladujeta dva mehanizma. Abrazivna polnila - kalcijev karbonat, smukec, steklena vlakna - brusite na letve in izvrtine. Korozivne spojine kemično napadajo iste površine. PVC z visoko vsebnostjo polnila naredi oboje hkrati.PIPLL iz tega razloga objavlja štiri bimetalne zlitine, izbira pa je menjava med odpornostjo proti obrabi, odpornostjo proti koroziji in delovno temperaturo, ne pa iskanje najtrše razpoložljive površine.
Zlitina Nosite korozija Plast Trdota Max temp PIPLL01 (Fe-Ni-Cr-B) Zelo dobro Dobro 2–3 mm HRC 58–65 ≤400°C PIPLL02 (Ni-Cr-Co-B) Dobro Zelo dobro 1,5–2 mm HRC 50–58 ≤450°C PIPLL03 (Ni-Cr-Co-VB) Zelo dobro Zelo dobro 1,5–2 mm HRC 55–60 ≤450°C PIPLL04 (Ni-WC-Cr-B) Odlično Zelo dobro 1,5–2 mm HRC 55–65 ≤600°C Vijaki pripravljeni za končni pregled. Stopnja zlitine in geometrija letenja se zabeležita glede na nabor cevi, s katerim se bosta ujemala.
Bimetalni vijaki v proizvodnji. Logika zlitine, ki ščiti izvrtino cevi, velja tudi za letve vijakov.
Za nepolnjeno in rahlo polnjeno delovanje sta običajno stroškovno učinkovit odgovor nitriran vijak in cev: 0,4–0,6 mm nitrirana plast pri HV900–1100, ki jo PIPLL objavlja kot 2–3 leta uporabe pri aplikacijah z nizkim polnjenjem. Kjer je nalaganje abrazivnega polnila neprekinjeno, jebimetalni sod in se ujemabimetalni ekstruzijski vijak nosite stroške plasti zlitine za daljši servisni interval. Kompromis med obema konstrukcijama je naveden v našem zapisu obimetalni in nitrirani vijačni sodi in logiko zlitine glede na uporabo vizbor bimetalnih zlitin .
Odstranjen vijak, ki prikazuje kombinirano obrabo in korozijo. Takšne lokalizirane poškodbe običajno kažejo na formulacijo in temperaturo, ne le na ure delovanja.
KLJUČNI VPOGLEDUskladite zlitino z dejansko formulacijo in delovno temperaturo. Trša površina ni samodejno pravi odgovor.
9. Kaj poslati za natančno ponudbo
Vzporednega dvojnega vijačnega valja ni mogoče natančno navesti samo na podlagi premera vijaka. Več kot lahko zagotovite naslednje, manj predpostavk je treba narediti.
·Proizvajalec ekstruderja, model in uporaba
·Originalna risba vijaka in cevi, če je na voljo
·Premer vijaka, skupna dolžina in razmerje L/D
·Sredinska razdalja in ključne priključne mere
·Formulacija in približen odstotek polnila
·Izhodni tok, območje hitrosti vijaka in tlak taline
·Material obstoječega vijaka in cevi
·Fotografije, mere in proizvodni problem, ki ga vidite
Če risbe ni, lahko vzorec obrabljenega vijaka ali cevi s podrobnimi fotografijami in ključnimi merami še vedno podpira začetno tehnično oceno. Našizdelava vijakov po meri proces je zgrajen okoli točno te situacije,potek dela v proizvodnji pokriva, kako risba postane dokončan par inproizvodne zmogljivosti za tem je tisto, kar omogoča kratke dobavne roke pri standardnih specifikacijah. Enak kontrolni seznam informacij velja zanadomestni projekti po meri poljubne velikosti.
10. Ohranjanje skupščine pri življenju
Življenjska doba je veliko bolj kot od koledarja odvisna od dežurstva. PIPLL-ov splošni PVC konični obseg je objavljen kot 2–3 leta pri aplikacijah z nizkim polnjenjem; abrazivna, močno polnjena in korozivna obremenitev to skrajša, bimetalna konstrukcija pa jo podaljša.
Obraba je redko enakomerna in vredno jo je izmeriti, preden postane problem kakovosti. Običajni prvi signali so izhod, ki za enak rezultat potrebuje višjo hitrost polža, nihanje tlaka taline in naraščajoča variacija dimenzij.
·Preverite obrabo, ne da bi raztegnili vrvico:pregled brez razgradnje
·Nestabilen izhod, ki ni težava z vijakom:valovanje ekstruderja
·Ko je odločitev popravilo ali zamenjava:vodnik za zamenjavo
·Konstrukcija na osnovi podloge za večkratno nošenje:cev z notranjo oblogo
·Visoka obremenitev polnila v praksi:spojine z visoko vsebnostjo CaCO3
Vzporedni dvovijačni valj je potrošni material, ki se povrne zelo počasi ali zelo hitro. Določeno glede na dejansko obremenitev - najprej geometrija, nato zlitina, nato dimenzije - deluje več let s predvidljivo zmogljivostjo. Podan samo glede na velikost, postane vrstična postavka ponavljajočega se vzdrževanja.
Potrebujete pomoč pri določanju vzporedne cevi z dvojnim vijakom?
Povejte nam stroj, formulacijo in dolžnost in priporočili vam bomo geometrijo in zlitino. PIPLL izdeluje vzporedne in stožčaste dvojne vijačne cevi in enojne polže za linije za ekstruzijo in mešanje, vključno z združljivimi nadomestnimi kompleti za glavne sestave strojev.
·Nasprotno vrtljive vzporedne cevi od Φ45 do Φ300, L/D 16–40
·Združljivi kompleti za KraussMaffei, Battenfeld-Cincinnati, Bausano, Theysohn, Weber, Kabra, Mikrosan, Bandera in druge večje gradnje
·Bimetalne, nitrirane in skoznje utrjene možnosti za abrazivno in jedko delovanje
Kontaktirajte nas
Eric Dong | Soustanovitelj |eric@pipll.com| WhatsApp: +86-15267878906 |www.pipll.com







Languages





