SUKO-1

Hlavné princípy extrúzie, časť 3

Nasledujúce sú dôležité zásady, ktoré je potrebné mať na pamäti pri vytláčaní.Mali by pomôcť ušetriť peniaze, priniesť produkty vyššej kvality a efektívnejšie využívať vybavenie.

7. Náklady na energiu sú relatívne nepodstatné.

Napriek všeobecnej fascinácii a skutočným problémom na úrovni závodu s rastúcimi nákladmi na energiu je energia potrebná na prevádzku extrudéra stále veľmi malá časť celkových výrobných nákladov.Bude to tak vždy, pretože materiálové náklady sú oveľa vyššie, extrudér je efektívny systém a ak sa do neho vloží prebytočná energia, plast sa čoskoro príliš zahreje na správne spracovanie.

8. Dôležitý je tlak na hrot skrutky.

Tento tlak odráža odpor všetkého, čo je za závitovkou: sitá a nečistoty, lámacia doska, adaptér, prenosové rúrky, statické mixéry (ak sa používajú) a samotná matrica.Závisí to nielen od geometrie týchto komponentov, ale aj od teplôt v systéme, ktoré následne ovplyvňujú viskozitu živice a rýchlosť výroby.Nezávisí od konštrukcie skrutky, okrem toho, že ovplyvňuje teplotu, viskozitu a priepustnosť.

Meranie tlaku je dôležité z bezpečnostných dôvodov – ak je príliš vysoký, hlava a matrica môžu vybuchnúť a zraniť alebo poškodiť ľudí alebo stroje v okolí.

Tlak je vhodný na miešanie, najmä v poslednej (dávkovej) zóne v jednozávitovkových systémoch.Vyšší tlak však tiež znamená, že cez motor sa odoberá viac energie – teda vyššia teplota taveniny – čo môže určovať limit tlaku.V prípade dvojitých skrutiek je spojenie dvoch skrutiek efektívnejším miešadlom, takže na tento účel nie je potrebný tlak.

Pri výrobe dutých predmetov, ako je rúrka s pavučinovou matricou, ktorá používa ramená na držanie centrálneho jadra na mieste, musí byť v matrici vytvorený vysoký tlak, aby sa rozštiepené prúdy opäť zvarili.V opačnom prípade môže byť výrobok pozdĺž týchto zvarov slabší a môže zlyhať v prevádzke.

9. Výkon = posunutie posledného letu, +/ – tlakový prietok a netesnosť.

Posun posledného ramena sa nazýva odporový tok a závisí len od geometrie skrutky, rýchlosti skrutky a hustoty taveniny.Je modifikovaný tlakovým prietokom, ktorý skutočne pozostáva z účinku odporu (indikovaného tlakom hlavy) na zníženie výkonu a z účinku akéhokoľvek predkusu v posuve na zvýšenie výkonu.Únik cez letky môže byť tiež v oboch smeroch.

Je tiež užitočné vypočítať výkon na otáčky za minútu, pretože to ukazuje akékoľvek zhoršovanie čerpacej kapacity skrutky s časom. Ďalším súvisiacim výpočtom je výkon na hp alebo kW použitého výkonu.Toto je účinnosť a umožňuje odhadnúť výrobnú kapacitu daného motora a pohonu.

10. Šmyková rýchlosť hrá kľúčovú úlohu vo viskozite.

Všetky bežné plasty sa stenčujú v šmyku, čo znamená, že viskozita klesá, čím sa plast pohybuje rýchlejšie a rýchlejšie.Niektoré plasty vykazujú tento efekt dramaticky.Niektoré PVC napríklad tečú 10-krát alebo viackrát rýchlejšie, stačí zdvojnásobiť tlak.Na rozdiel od toho LLDPE nie je príliš tenký a rovnaké zdvojnásobenie tlačnej sily zvyšuje jeho prietok iba trikrát až štyrikrát.Znížený efekt strihového riedenia znamená vyššiu viskozitu v podmienkach vytláčania, čo zase znamená, že je potrebný väčší výkon motora.To vysvetľuje, prečo je LLDPE teplejšie ako LDPE.

Prietok je vyjadrený ako šmyková rýchlosť, ktorá je okolo 100 s-1 v skrutkových kanáloch, medzi 100 a 1000 s-1 vo väčšine okrajov lisovnice a oveľa viac ako 1000 s-1 vo vôľach medzi letom a stenou a niektorými drobné medzierky.Index toku taveniny je bežnou mierou viskozity, ale je prevrátený (tj prietok/tlak namiesto tlaku/prietoku).Bohužiaľ sa meria pri šmykových rýchlostiach 10 s-1 alebo menej a nemusí byť skutočným meradlom v extrudéri, kde tavenina prúdi oveľa rýchlejšie.

11. Motor proti hlavni, hlaveň proti motoru.

Začal som s 10 kľúčovými princípmi vytláčania, ale tento bol taký dôležitý, že som ho musel zahrnúť aj ja.Jedenásty zákon je dôvodom, prečo ovládanie hlavne nie je vždy také účinné, ako by sa žiadalo alebo očakávalo, najmä v zóne merania.Ak je hlaveň zahrievaná, vrstva materiálu na stene hlavne sa stáva menej viskóznou a motor potrebuje menej energie na otáčanie v tejto viac namazanej hlave.Prúd motora (ampéry) klesá.Naopak, ak je valec ochladený, tavenina na stene valca sa stáva viskóznejšou, motor musí pracovať tvrdšie, ampéry stúpajú a časť tepla odvádzaného cez hlaveň sa vracia späť motorom.Ovládače sudov majú zvyčajne požadovaný účinok na taveninu, ale nie v takom rozsahu ako veľkosť zmeny zóny.Najlepšie je merať teplotu topenia, aby ste skutočne pochopili, čo sa deje.


Čas odoslania: 27. mája 2017