Паралельний двогвинтовий ствол: чотири основні типи та як вибрати один
Паралельний двогвинтовий ствол: чотири основні типи та як вибрати один
Напрямок обертання та зчеплення дають чотири архітектури, і кожна з них створена для іншої роботи на лінії.
Паралельний двошнековий барабан · Типи подвійних шнеків · Екструзія та компаундування
1. Що таке паралельний двогвинтовий ствол?
Паралельний подвійний шнек утримує два гвинти в двох близько підігнаних отворах, які залишаються паралельними по всій довжині обробки. На відміну від конічної конструкції, діаметр шнека не змінюється від подачі до розвантаження.
Важливим наслідком є те, що ствол ніколи не є окремою запчастиною. Гвинти та стовбур працюють як узгоджений набір, а розміри, які їх з’єднують, мають узгоджуватися:
·Центральна відстань між двома отворами
·Профіль гвинта і геометрія прольоту
·Радіальний зазор між гвинтом і отвором
·Розташування та розмір отвору для корму
·Схема опалення та охолодження
·Підключення та інтерфейс коробки передач
Паралельні двошнекові системи використовуються в широкому діапазоні виробництва: ПВХ труба і профіль , поліолефінові труби і плівки , Плата WPC і SPC , лінії гранулювання та компаундування. Одна і та сама форма стовбура обслуговує їх усіх, саме тому внутрішня архітектура, а не зовнішні розміри, вирішує, чи працює вона. наш огляд програми перелічує полімерні групи, для яких ми створюємо.
КЛЮЧОВА ІНФЕКЦІЯ Архітектура машини визначає завдання. Стовбур тільки виконує це — тому перше питання ніколи не «якої довжини», а «що це за подвійний гвинт».
2. Дві осі визначають кожну подвійну гвинтову конструкцію
Двошнекові верстати зазвичай описуються за брендом або застосуванням, що приховує той факт, що вони побудовані з двох незалежних варіантів. Якщо ви розділите ці варіанти, усю сім’ю стане легко читати.
Вісь Опції Що воно вирішує Напрямок обертання Одностороннє обертання / зустрічне обертання Як рухається матеріал: шлях змішування проти закритих камер Переплетення Переплетення / непереплетення Наскільки сильно гвинти зачеплені: рівень зсуву та позитивне транспортування Геометрія Паралельний / конічний Забір корму, розподіл крутного моменту та спосіб заміни ствола Об’єднайте перші дві осі, і ви отримаєте чотири практичні архітектури: взаємообертання, що обертається разом, взаємозачеплення, що обертається в протилежному напрямку, протилежне обертання без зачеплення та співобертання без зачеплення. Третя вісь, геометрія, є окремим рішенням — аконічний двошнековий ствол і паралельний ствол може мати той самий напрямок обертання, але поводитися дуже по-різному.
Це не академічно. Класифікація передбачає, що машина може, а що не може, і саме тому дві цитати для ствола «однакового розміру» можуть описувати абсолютно різні компоненти. Постачальник, якийвиробляє обидві родини запитає, яку архітектуру ви використовуєте, перш ніж взагалі обговорювати розміри.
3. Взаємне зачеплення з одностороннім обертанням: робоча конячка компаундування
Обидва гвинти обертаються однаково. Матеріал проходить у формі вісімки навколо двох гвинтів, безперервно переходячи з одного каналу в інший, і льотки стирають одна одну під час обертання.
Ця комбінація забезпечує інтенсивне розподільче та дисперсійне змішування, тому машини з переплетеннями, що обертаються разом, домінують у компаундуванні, матковій суміші та реактивній екструзії. Коли рецептура має бути однорідною — пігменти, добавки, скловолокно, наповнювачі — це геометрія, яка забезпечує це.
·Компаунд і маткова суміш, в тому числінаповнені та склоармовані компаунди
·Реактивна екструзія та виробництво функціональних добавок
·Формули, де якість дисперсії вирішує продукт
·Перероблена та змішана сировина, яка потребує гомогенізації
Оскільки змішування є агресивним за своєю конструкцією, абразивні склади на цій архітектурі зазвичай працюють за допомогою біметалічних шнеків і бочок. Якість змішування не є обмежуючим фактором — це знос поверхні. Наші нотатки просклад з високим вмістом CaCO3 іКарбонат кальцію в пластмасах покрити цю сторону проблеми.
4. Зустрічне обертання: закриті камери та позитивне транспортування
Тут гвинти обертаються в протилежних напрямках, тому лопатки зачіпають і затримують матеріал у серії закритих С-подібних камер, які штовхаються по осі вздовж стовбура. Оскільки матеріал закритий і переміщується механічно, а не тягнеться, транспортування є позитивним, а тиск створюється сильним.
Паралельний діапазон PIPLL, що обертається в протилежному напрямку, побудований навколо повністю взаємопов’язаної конструкції, яка утворює ці герметичні C-камери. Саме це робить пряме подання порошку з ПВХ практичним: закриті камери усувають перекриття та ковзання, з якими неналежна геометрія транспортування стикається з порошком. Загальний зсув залишається низьким і м’яким, що важливо для такого термочутливого полімеру, як ПВХ.
PIPLL паралельно обертається двогвинтовий ствол Діапазон Діаметр гвинта Φ45 – Φ300 Співвідношення L/D 16 – 40 (налаштовується) Основний матеріал Преміальна легована сталь 38CrMoAlA Варіанти поверхні Цилиндр і шнек біметалічний, азотування, електрохромування Типовий обов'язок Труби, профілі, дошки, WPC, SPC настил, гранулювання Комплекти для заміни створені відповідно до основних збірок машин, а не до загального стандарту, оскільки розміри інтерфейсу відрізняються від одного виробника до іншого. Довідкові сторінки для найпоширеніших включаютьСерія KMD KraussMaffei ,Баттенфельд-Цинциннаті twinEX ,Bausano MD ,Theysohn XTS іСерія Weber DS , сКабра ,Мікросан MCV іЛуїджі Бандери 2Б ХТС також покриті.
·Жорстка і наповнена ПВХ труба і профіль
·Підлога WPC і SPCде стабільність розмірів є критичною
·Лінії гранулювання та переробки
·Термочутливі або високов'язкі склади
5. Незмішування: великий вільний об’єм і дбайливе поводження
У конструкції без зчеплення два гвинти взагалі не з’єднуються. Геометрично це ближче до двох окремих шнеків, які мають спільну стовбур, і транспортування матеріалу залежить від опору та тертя, а не позитивного зміщення.
Ефективність транспортування нижча, а потік витоку вищий, але вільний об’єм великий, а зсув мінімальний. Ця торгівля робить геометрію без зчеплення корисною для випаровування — коли летким речовинам потрібен простір для виходу — і для чутливих до зсуву сполук, які можуть бути пошкоджені агресивною секцією змішування.
Там, де вимогою є просто м’яке транспортування плюс стабільний розплав, добре налаштованийодношнековий ствол часто є більш економною відповіддю, а для переробки обов’язково aшнек для переробки та гранулювання виконує ту саму роботу з меншою кількістю рухомих частин.
6. Паралельні або конічні: третя вісь
Паралельні та конічні подвійні гвинти часто порівнюють, ніби один просто кращий. Це різні конфігурації машини, і різниця проявляється спочатку на кінці подачі.
Паралельний подвійний гвинт Конічний двошнековий Гвинтова форма Постійний діаметр по довжині Конічні — більші на подачі, менші на виході Споживання корму Стандартний отвір подачі Велика площа прийому, добре підходить для порошку з низькою насипною щільністю Крутний момент Розподіляється по довжині гвинта Високий крутний момент доступний на кінці подачі Технічне обслуговування Модульний, легко переналаштовувати Розміри конуса повинні збігатися як пара Практична різниця полягає в тому, де кожна геометрія займає своє місце. Конічні машини з конічною секцією подачі особливо добре обробляють ПВХ-порошок низької насипної щільності та є стандартним вибором для невеликих і середніх твердих ПВХ-труб і профільних ліній — див.ПВХ конічний двогвинтовий ствол загального призначення . Паралельні машини мають постійний діаметр, що підходить для високопродуктивних установок і заводів із декількома рецептурами, де важливіші довші зони обробки та модульна конфігурація.
Одне правило важливіше будь-якої порівняльної таблиці: запасна частина має відповідати встановленому типу екструдера. Конічну бочку не можна замінити на паралельну машину або навпаки без переробки машини. Ми детально розглядаємо цю логіку заміни впаралельна двогвинтова направляюча з ПВХ .
КЛЮЧОВА ІНФЕКЦІЯВиберіть архітектуру, коли купуєте машину. Коли ви замінюєте гвинт і стовбур, відповідайте тому, що машина вже є.
7. Відповідність архітектури обов'язку
Прочитайте таблицю нижче, починаючи з обов'язку назад. Більшість помилок у виборі виникають через вибір знайомої геометрії, а потім просять її виконати роботу, для якої вона ніколи не створювалася.
обов'язок Звичайна архітектура чому Компаундування, маткова суміш, наповнені компаунди Одночасне обертання взаємозачеплення Інтенсивне перемішування; польоти, що самоочищаються Жорстка ПВХ труба і профіль Зустрічне зачеплення Закриті камери, позитивне транспортування, низький загальний зсув Підлога WPC і SPC Зустрічне зачеплення Високі навантаження на наповнювач і контроль розмірів Перероблені пластівці та плівка Одночасне обертання взаємозачеплення Змішана сировина потребує гомогенізації Деволатилізація Непереплетення Великий вільний об'єм, мінімальний зсув Два суміжних рядки можуть виглядати схожими на папері та дуже по-різному поводитися у виробництві. Наприклад, перероблені пластівці та первинна екструзія відрізняються не стільки полімером, скільки консистенцією корму — одному потрібна потужність гомогенізації, іншому — стабільне транспортування. Це рівень, на якому необхідно вибирати архітектуру, і тому вибір починається з історії матеріалу, а не з діаметра гвинта.
У чому кожна двогвинтова архітектура хороша. Оцінки є якісними та описують геометрію, а не вимірювану продуктивність.
Паралельний подвійний гвинтовий отвір ствола: два відповідних отвору, що містяться в одному корпусі ствола. Міжцентрова відстань і геометрія отвору повинні бути погоджені з гвинтами, перш ніж приймати будь-які інші рішення.
Підібрана паралельна гвинтова пара. Гвинти та стовбур розроблені як один набір, а не як незалежні запасні частини.
- 8. Знос, корозія та вибір матеріалу стовбураЯкщо геометрія правильна, термін служби залежить від того, як матеріал впливає на металеву поверхню. Домінують два механізми. Абразивні наповнювачі — карбонат кальцію, тальк, скловолокно — шліфують по вильотах і отвору. Корозійні сполуки хімічно атакують ті самі поверхні. ПВХ з високим вмістом наповнювача робить і те, і інше одночасно.З цієї причини PIPLL публікує чотири біметалічні сплави, і вибір полягає в обміні між зносостійкістю, стійкістю до корозії та робочою температурою, а не в пошуках найтвердішої доступної поверхні.
сплав Носити Корозія Шар Твердість Макс. темп PIPLL01 (Fe-Ni-Cr-B) Дуже добре добре 2–3 мм HRC 58–65 ≤400°C PIPLL02 (Ni-Cr-Co-B) добре Дуже добре 1,5–2 мм HRC 50–58 ≤450°C PIPLL03 (Ni-Cr-Co-VB) Дуже добре Дуже добре 1,5–2 мм HRC 55–60 ≤450°C PIPLL04 (Ni-WC-Cr-B) Чудово Дуже добре 1,5–2 мм HRC 55–65 ≤600°C Гвинти поставлені для остаточної перевірки. Марка сплаву та геометрія польоту записуються проти набору стволів, з яким їх буде зіставлено.
Шурупи біметалічні у виробництві. Логіка сплаву, яка захищає канал ствола, також застосовується до гвинтових рейок.
Для незаповнених і злегка наповнених робочих місць, азотований шнек і циліндр зазвичай є рентабельною відповіддю: азотований шар 0,4–0,6 мм при HV900–1100, який PIPLL публікує як 2–3 роки служби в системах із низьким наповненням. Якщо завантаження абразивного наповнювача є безперервним,біметалічний ствол і його відповідністьбіметалічний екструзійний шнек нести вартість шару сплаву для більш тривалого інтервалу обслуговування. Компроміс між двома конструкціями викладено в нашій примітцібіметалічні та азотовані гвинтові бочки , а також логіку сплаву за застосуваннямвибір біметалічного сплаву .
Застарілий гвинт, що демонструє знос і корозію. Такі локалізовані пошкодження зазвичай вказують на склад і температуру, а не просто на години роботи.
КЛЮЧОВА ІНФЕКЦІЯПідберіть сплав до фактичного складу та робочої температури. Більш тверда поверхня не є автоматично правильною відповіддю.
9. Що надіслати для точної пропозиції
Паралельний подвійний шнек не може бути точно визначений лише за діаметром шнека. Чим більше ви можете надати, тим менше потрібно робити припущень.
·Виробник, модель і застосування екструдера
·Оригінальний креслення гвинта та стовбура, якщо є
·Діаметр гвинта, загальна довжина та співвідношення L/D
·Міжцентрова відстань і розміри з’єднання шпонок
·Рецептура та приблизний відсоток наповнювача
·Вихід по струму, діапазон обертів шнека та тиск розплаву
·Матеріал наявного шнека та стовбура
·Фотографії, розміри та проблема виробництва, яку ви бачите
Якщо немає креслення, зношений гвинт або зразок стовбура з детальними фотограÑ
Contact us







Languages





