广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出造粒机生产
排气(或蒸汽)不畅,由于自然排气或真空排气不畅(可能是材料本身的水蒸气太重,也可能是阻燃剂等添加剂分解,也可能是真空堵塞、真空太小或漏气或真空垫片垫得太高等原因。),导致颗粒中有气体(蒸汽)体,形成中空。加工温度低,材料未完全塑化,轻的(小孔)颗粒中空,重的(大孔)断裂。低熔点助剂(包括EBS或PETS)过多,在螺杆与筒体间隙增大或螺杆剪切变弱的前提下,塑化不良,形成中空。水温过低:冷却水温过低,材料遇水收缩,造成收缩孔。比如PP产品——这种现象主要针对结晶塑料;一般情况下,结晶塑料(如PP、PA、PBT等。)应采用低水温,非结晶塑料(如ABS、PC/ABS、HIPS等。)应采用高水温。
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进料速度与主机转速不匹配,适当降低进料速度或提高主机转速;
进料段至自然排气口所含区域的温度过低,材料未塑化,在螺杆挤压作用下,产生冒生材料;天然排气口附近温度过高,物料粘度严重下降,此段螺杆打滑,物料无法及时输送到前段,在后续料流挤压作用下,造成冒熟物;
螺杆的自然排气口位置与气缸的自然排气口位置不匹配,导致出料;没有设置反向输送元件或反向啮合块,不能降低自然排气口螺槽的压力,在后续物料流动的挤压作用下会产生冒料。
抽真空力过大,将物料吸入真空管道,造成冒料;
螺旋真空位没有设置反向输送元件或反向啮合块,不能降低真空段螺旋槽的压力,在抽真空作用下会产生冒料;
真空段温度过高,材料粘度严重下降,该段螺杆滑动,材料不能立即输送到前段,在真空抽吸力的作用下产生材料
挤压加工温度过低,材料未塑化或阻燃剂等助剂未在树脂中充分分散,在真空抽吸作用下产生冒料
双螺杆挤出机由传动装置、进料装置、进料简单、螺杆、造粒机等组成。将原料加入双螺杆挤出机。经过加热、剪切和排气,原料塑化成均匀的熔体。在螺杆的挤压下,熔体通过口模和水槽冷却成型,终成为线材。线材经过造粒机切割后,成为我们常见的塑料颗粒。在塑料输送过程中,单螺杆挤出机依靠塑料与机筒之间的摩擦,而双螺杆挤出机是正向输送,具有强制向前输送材料的作用。双螺杆挤出机还在两个螺杆的啮合处剪切物料,由于这种剪切作用,塑料表面不断更新,增强了排气效果。因此,双螺杆挤出机的混合排气性能比单螺杆挤出机好得多。
双螺杆挤出机的两个螺杆同向旋转时,由于双螺杆同向旋转在啮合处的转速方向相反,一个螺杆应将物料拉入啮合间隙,另一个螺杆应将物料从间隙中推出,导致物料从一个螺杆转向另一个螺杆,呈∩形前进。由于螺杆继续转动,反复强迫物料转向,有助于物料的混合。此外,由于同向旋转的双螺杆啮合处剪切速度高,可以刮去各种积料,因此该结构具有良好的自清洁效果,常用于混合、造粒。
原料有杂料,检查下料口的物料是否含有杂料;
塑化不良,需提高加工温度。(对于玻璃纤维增强复合材料,往往是温度过高造成的。)抽真空力度不够,检查真空运行是否良好,密封是否符合要求;密封是否符合要求;
滤网堵塞,更换滤网;口模孔数不正确,料流失衡;未添加多孔板(玻璃纤维产品除外),熔体扰动导致断条,主要集中在左侧;挤出压力过低,螺杆物料不充实,需要增加进料频率,增加过滤网数量。无塑化材料
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双螺杆挤出机打开方便,因而能够随时观察到螺纹元件、机筒内衬套等部件的磨损程度,从而进行及时有效更换,螺栓并转动涡轮箱手柄装置来抬起上半部分机筒即可打开机筒进行修理。不仅节省时间、降低了维修工人的劳动强度,还减少了因为设备磨损而导致的生产断档,可选择水环模面热切造粒辅机,与前两种造粒方式相比,由于可在模面直接切粒,省去水槽及输送带冷却时间,此组合方法产量较高。
由于可直接在模面上进行切粒,省去在水槽或输送带上的冷却时间,此套制粒方法产量稍高。
针对不易拉条成型、易干燥的物料,可选择水环模面热切造粒辅机,与前两种造粒方式相比,由于可在模面直接切粒,省去水槽及输送带冷却时间,此组合方法产量较高。
原料塑化成均匀的熔体。在螺杆的挤压下,熔体通过口模和水槽冷却成型,终成为线材。线材经过造粒机切割后,成为我们常见的塑料颗粒。由于螺杆继续转动,反复强迫物料转向,有助于物料的混合。此外,由于同向旋转的双螺杆啮合处剪切速度高,可以刮去各种积料,因此该结构具有良好的自清洁效果,常用于混合、造粒。
双螺杆挤出机前必须要做的事是物料的预混,这种混合是否均匀也决定了物料的质量。预混设备主要有高混机、高低混机组、混合机、以及负压无尘预混上料装置,很好地解决了车间粉尘大、污染大、不符合环保标准的各种缺陷。
这一现象常发生在PBT或PET、PC、AS、ABS等结晶速度极快或刚度极高的材料中,特别是小型机械在进行试验时严重,此时提高水温,减少过水量,使进入切粒机的材料保持一定的柔软度,可以解决问题。
物料粘度严重下降,此段螺杆打滑,物料无法及时输送到前段,在后续料流挤压作用下,造成冒熟物;
螺杆的自然排气口位置与气缸的自然排气口位置不匹配,导致出料
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