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[挤塑工序] 押出机介绍
P:2007-04-14 15:00:35
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押出机简介
一. 押出成型的历史
电热空冷式押出机于1939年开发成功PVC的押出,至1941年则成功的开发PE押出,距今已有六十多年的历史。
二. 线缆押出的生产
导体或芯线由送线轴供给到生产线上,经预热后通过押出机的机头与眼模,进行绝缘或被覆押出,再经过一小段空冷后入水槽冷却,然后经火花试验机检测有无破皮,并检查外径、偏心、印字等外观合格后,利用引取装置、卷取机而卷至线轴上。
押出机通常是以螺杆直径或螺缸内径尺寸表示,例如:螺杆直径70MM,称为70M/M押出机。
三. 就押出机的机能而言,最重要的是螺丝钉杆设计,如设计不当,不但使作业效率低落,成品品质也难以控制。
一般螺杆可分为供料段、压缩段、计量段三部分,供料段长度约要螺杆全长1/4以上,压缩段可溶融材料得到良好的昆练效果,并可将材料间存在的空气往后压回,由供料斗排出机外,目前PVC及PE押出均采用较长压缩段的螺杆,计量段是螺杆最重的要地方,它能使溶融材料定量押出,控制押出量。
四. L/D=螺杆的有效长度
螺杆外径 (一般PVC发泡PE、螺杆L/D均在20以上)
压缩比(CR)=供料段沟深 (一般PVC发泡PE、导电PE押出采用较低的压缩比,
计量段沟深 螺杆热安定性良好的PE、PP押出则采用较高压缩比螺杆。)
五. 螺杆与螺缸内壁的间隙
在机械制造允许下,间隙愈小愈好,如果间隙很大的时候,材料会产生很大的逆流,使押出量减少,押出效率降低,同时在反压大时,因压力变动对押出量影响很大,造成材料流动不均现象,会影响线缆外径的控制,并使成品品质下降。
六. 押出机机头停滞部分的检查方法
机头若设计不当或磨损,会使溶融材料因停滞过久而烧焦,严重影响线缆品质,其检查方法可利用强烈对比颜色的材料来进行实验。例如:先用白色材料押出5-10分钟,再用同种类的黑色材料押出10-30分钟,停机后观查机头内部,检视白色材料的停滞所在及滞留量。
七. 蜂巢板的作用
支持滤网组,使溶融材料的流动方向由螺杆圆周方转变为平行方向与连接螺缸和机头。
装置滤网组的目的为:除去溶融材料中的异物与杂质,提高螺缸内的压力,使材料混练良好,可使材料的配合剂、充填剂再分散。
bus conductor - 母线,汇流排 (0) 投诉
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一. 线缆押出用眼模可分为加压型、半加压型和管型三种。
1.采用加压眼模,可使材料与导体的密著良好,尤其是厚层绝缘与被覆押出,大部分多采用廊长加压型模来进行。(所谓廊长是指眼模出口部所设平行子部分)
2.使用管型眼模场合,即溶融材料呈管状而押出,押出后引落而包于芯线上,管型芯线常设真空抽及,使被覆紧密,且减少因芯线间存在空气的膨胀,而发生起泡现象。
3.线缆押出究竟要使用何种眼模最恰当,需由经验来决定,通常绝缘押出多采用加压眼模,被覆押出多用半管型或管型眼模。
二. 何谓引落比
引落比对成品表面及品质影响很大,故决定适当的引落比非常重要(一般PVC1.5,高密度PE1.5,低密度PE1.2)
管型眼模: 引落比=DD2—DG2
DCW2—DW2
DD=外眼模孔径 DCW=完成线外径
DG=内眼廊外径 DW=导体或芯线外径
加压型眼模: 引落比=DD2—DG2
DCW2—DW2
一般加压眼模押出不必引落(及引落比约等于1),惟考虑高温押出材料膨胀性,使外眼孔径大于完成外径,可视为略有引落来处理,在不影响品质的条件下,以线速控制外径,作业简单易行.
十.导体的预热
线缆押出时,溶融材料与冷导体接触,因材料急冷的关系,造成押出层有应变残留,此残留应变在尚未缓各前就被冷却固化,成品便会发生收缩、伸长、老化及密著性等不良问题,特别是绝缘很溥的产品,如果导体加以适当的温度预热,则与押出的溶融材料接触时,没有急冷现象;不查可改善押出品质,而且对于导体干燥及清洁也有相当的效果。(导体预热温度直接受引取速度与线径所支配,即线径愈小温度愈高,线速愈快则温度愈高)
十一.冷却水槽
冷却条件对成品特性影响很大,作业时应慎重,原绝缘或被覆层押出时,在急冷条件下,会先从表面固化,而内层冷却较慢,由于收缩的不同,就形成气泡使密著不良,如能循序冷却,可防止此缺点,因此采用分段冷却方式,即有近眼模端,水槽水温度持在80左右而后分段逐次降低温度,至水槽未端为常温,这种冷却方式对于成品特性的改善,有相当良好的效果.
一般厚度押出时,只要在水槽始端用温水(约40度).便有良好的效果.薄层押出循序冷却可改善成品特性,细线高速押出,通常仍以分冷为多,可调整空冷的距离.
押出线缆时未经充分冷却使被卷取时被压扁,或印字被覆印(油墨材质与冷却效果都有可能),故如何作最适当的冷却是重要步骤.
十二.卷取前的计测器
1. 火花试验机(SPARK TESTER)
可检出押出的针孔与外伤,原理是令导体接地,另设有珠帘式电极,两者之间施加高电压时,押出层中若有针孔或外伤存在,便会激发火花,发出警告.
2. 外径控制器
利用光学原理与接触检出器可测知线缆外径,由其发出的讯号且可控制线速,确保厚度在要求范围内.
3. 静电容量测试器
通常用于发泡PE押出线缆的连续测定,得知其厚度与发泡度,以决定押出条件是否适当.
十三.押出线材的干燥
含水量过多的时候,于押出作业中起泡\表面粗糙或在内外眼模口积渣情况,严重时会押出层破皮至不能连续押出.各种材料的适当干燥温度或参照料筒上的附表.
十四.押出层中残留应变(收缩率)的测定:
PVC押出收缩率之测定取线缆长
收缩率(%)=原标距离—加热后标距 *100
原标距
外径大的线缆或从线缆从向切取宽
十五.内外眼距离及内眼前端与外眼出口段始端的距离离/它是溶融材料流路间隙,间隙太大则材料逆流而起旋涡形流动,綦充动性受眼模形状/成品厚度/导体外径进行速度等因素所支配,要求得良好的押出外观/收缩率/押出量等.内外眼距的决定极为重要(可由经验中去体会)
十六.高速押出温度设定
押出温度的设定,可赋予材料最有效的混练姓,并能造成优良品质的成品为要件,通常供料后温度不可太高,通常温度可采用未端高温型中央高温型,一般低刻度PE约为200度—240度,高密度PED约230度—280度,PVC约为160度—190度(很少有超过200度者)
十七.半硬式PVC押出应注意事项
线缆用PVC大部分为软质,因可塑剂含量多,电气特性较差,物性也较低,某此线缆不得不借重半硬式PVC来达到目的,因其可塑剂含量少,流动性差.押出作业较困难,需注意下列几点,才能顺利押出
1. 使用低压缩比螺杆
2. 采用较深沟螺杆
3. 设定较高的押出温度
4. 采用入口角较小,但廊段较长的眼模
5. 降低螺杆的回转数
6. 采用U/D较长的押出机
7. 停机再开的时候,应将螺缸中已受热的PVC料完全清除
8. 导体必需作适当的预热
9. 活用滤网枚数及网目