注塑机台螺杆知识
- 格式:ppt
- 大小:1.32 MB
- 文档页数:27
PET专用注塑机螺杆简单介绍1.熔点250℃-260℃,吹塑PET成型温度较广,约255℃-290℃,增强级GF-PET可达290℃-315℃等;2.熔点高,粘度低,与金属附着力大,易水解;3.亲水性,粘料在高温下对水比较敏感,干燥温度150℃-160℃,时间4小时以上。
参数选择:1.L/D一般取20-22,三段分布L1=50-60%,L2=20-30%;2.采用低剪切,低压缩比的螺杆压缩比ε=1.8-2.2,因为剪切过热导致变色或不透明h3=0.09-0.10D;3.使用回收料(片料)时,加大加料段的输送能力,采用强制进料塑化系统。
PET瓶注拉吹技术发展趋势随着食品(包括饮料)及医疗产品等对包装瓶的大量需求,极大地带动了PET注拉吹设备和技术的发展,而啤酒和果汁等对长货架期的要求,则大大促进了PET瓶阻渗技术的提高。
塑料拉伸吹塑又称双轴取向吹塑,是一类在聚合物的高弹态下通过机械方法(拉伸杆或拉伸夹具)轴向拉伸型胚、用压缩空气径向吹胀(拉伸)型胚以成型包装容器的方法。
按型胚的成型方法分,拉伸吹塑有注射拉伸吹塑和挤出拉伸吹塑两种。
若按工序来分,拉伸吹塑又可分成一步法和两步法两种。
在一步法中,型胚的成型、冷却、加热、拉伸和吹胀以及瓶子的取出均在一台机械上依次完成;两步法则先成型出型胚,并使之冷却至室温,成为半成品,过后再把型胚送入经加热的拉伸吹塑机械中,成型为瓶子,即型胚的成型及其拉伸与吹胀分别在两台机械上进行。
拉伸吹塑成型可使聚合物分子链沿轴向和周向排列,从而使制品的机械性能、阻渗性能、光学性能和耐化学药品性得到提高。
目前应用于拉伸吹塑成型的塑料主要有PET、PVC、PP、PAN这四种,而其中的PET则主要是通过注射拉伸吹塑的方法(包括一步法和两步法)成型为瓶,以用于液体的包装。
塑料拉伸吹塑又称双轴取向吹塑,是一类在聚合物的高弹态下通过机械方法(拉伸杆或拉伸夹具)轴向拉伸型胚、用压缩空气径向吹胀(拉伸)型胚以成型包装容器的方法。
注塑机螺杆压缩比介绍
注塑机螺杆压缩比是指螺杆的加料段一个螺槽的容积与均化段最后一个螺槽容积的比值,与其对塑料的塑化程度成正比。
螺杆可以分为:加料段(50%螺杆长度)、压缩段(25%)、均化段(计量段)(25%)三段。
不同的塑料三段所占的比值有出入。
加料段——底径较小,主要作用是输送原料给后段,因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1),h1=(0.12-0.14)D。
压缩段——底径变化,主要作用是压实、熔融物料,建立压力。
参数压缩比ε=h1/h3及L2。
准确应以渐变度A=(h1-h3)/L2。
均化段(计量段)——将压缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3),h3=(0.05-0.07)D。
而螺杆压缩比是指螺杆的加料段一个螺槽的容积与均化段(计量段)最后一个螺槽容积的比值。
其值为2~4。
相对而言,压缩比值越大,其对塑料的塑化也越均匀。
微注塑整理,转载需注明来源,未注来源将视为侵权。
PET专用注塑机螺杆简单介绍第一篇:PET专用注塑机螺杆简单介绍PET专用注塑机螺杆简单介绍1.熔点250℃-260℃,吹塑PET成型温度较广,约255℃-290℃,增强级GF-PET可达290℃-315℃等;2.熔点高,粘度低,与金属附着力大,易水解;3.亲水性,粘料在高温下对水比较敏感,干燥温度150℃-160℃,时间4小时以上。
参数选择:1.L/D一般取20-22,三段分布L1=50-60%,L2=20-30%;2.采用低剪切,低压缩比的螺杆压缩比ε=1.8-2.2,因为剪切过热导致变色或不透明h3=0.09-0.10D;3.使用回收料(片料)时,加大加料段的输送能力,采用强制进料塑化系统。
PET瓶注拉吹技术发展趋势随着食品(包括饮料)及医疗产品等对包装瓶的大量需求,极大地带动了PET注拉吹设备和技术的发展,而啤酒和果汁等对长货架期的要求,则大大促进了PET瓶阻渗技术的提高。
塑料拉伸吹塑又称双轴取向吹塑,是一类在聚合物的高弹态下通过机械方法(拉伸杆或拉伸夹具)轴向拉伸型胚、用压缩空气径向吹胀(拉伸)型胚以成型包装容器的方法。
按型胚的成型方法分,拉伸吹塑有注射拉伸吹塑和挤出拉伸吹塑两种。
若按工序来分,拉伸吹塑又可分成一步法和两步法两种。
在一步法中,型胚的成型、冷却、加热、拉伸和吹胀以及瓶子的取出均在一台机械上依次完成;两步法则先成型出型胚,并使之冷却至室温,成为半成品,过后再把型胚送入经加热的拉伸吹塑机械中,成型为瓶子,即型胚的成型及其拉伸与吹胀分别在两台机械上进行。
拉伸吹塑成型可使聚合物分子链沿轴向和周向排列,从而使制品的机械性能、阻渗性能、光学性能和耐化学药品性得到提高。
目前应用于拉伸吹塑成型的塑料主要有PET、PVC、PP、PAN这四种,而其中的PET则主要是通过注射拉伸吹塑的方法(包括一步法和两步法)成型为瓶,以用于液体的包装。
塑料拉伸吹塑又称双轴取向吹塑,是一类在聚合物的高弹态下通过机械方法(拉伸杆或拉伸夹具)轴向拉伸型胚、用压缩空气径向吹胀(拉伸)型胚以成型包装容器的方法。
浅谈注塑机A.B.C三种螺杆玩注塑了解更多详情我们知道,注塑机的注射量、注射压力、注射速率、塑化能力、合模面积、合模力、开合模速度、空循环时间等参数是设计、制造、购置和使用注射机的主要技术参数。
今天我们就来了解一下注塑机的螺杆长度与注射行程之间的关系。
乍看,两者没有关系,其实存在微妙的“质与量”的关系,其比率是个质的尺度。
螺杆的长度,一般不用绝对长度,而用相对於直径的长度来衡量。
这样,不同直径的螺杆亦可比较长度。
这个长度叫长径比,以L/D代表。
螺杆长度当然只算有螺纹的部份。
更准确的算法是算到料斗的中线,称之为有效长度或有效长径比。
一台注塑机通常有三条螺杆可选,称为A、B、C螺杆,直径分别为小、中(标准)、大。
它们的长径比为22、20、18左右。
温度不均已塑化塑料叫熔融,储在螺杆的顶端,准备下次注射时使用。
理想的熔融是温度均匀的。
但一般情况事实并非如此。
由於加热瓦并非360°包围着料筒,而是有个缺口,因此环向温度不均匀。
加热瓦的热量由外传内,加上熔融传热不良,所以径向温度不均匀。
塑化时,螺杆随着後退。
有效长度因此逐渐降低。
加料行程(注射行程)越大,有效长度变化越大,轴向的温度亦越不均匀。
熟悉挤出机的读者都知道挤出螺杆是不往後退的。
因此,挤出的熔融是没有轴向温差的。
若熔融温度相差15°C,成品的外观、机械性能等都不会平均。
多腔的模具更会产生腔与腔之间的成品差异,甚至一腔不满,一腔飞边,况且此情况没有规律。
要改善这情况,注射行程应设计为B螺杆直径的4倍。
有效长径比的变化亦因此为4。
这样的话,注射行程便是A螺杆直径的4.4倍,亦是C螺杆直径的3.7倍。
径向温差以A螺杆最大,C螺杆最小。
增加长径比增加长径比会降低轴向温差,原因是螺杆长了,塑料要多转几圈才跑到螺杆的末端。
搅拌多了,温度便更均匀。
在注射行程不变的情况下,螺杆越长,“注射行程÷螺杆长度”下降,故轴向温差亦下降。
而B螺杆若能有22的长径比,当然比20的长径比佳。
注塑机螺杆三件套
1、分流梭(过胶头)
分流梭是装在螺杆前端形状象鱼雷体的零件。
分流梭在塑料塑化时的作用主要是分流混合塑料熔体,使熔体进一步混炼均匀。
同时分流梭还有在塑化时限定止逆环位置的作用。
为了进一步加强混炼作用,建议在250吨以上锁模力注塑机上采用屏障型混炼结构的分流梭。
不仅可以提高制品颜色的均匀程度,也使制品的机械强度更高。
2、止逆环(过胶圈)
顾名思义,止逆环的作用就是止逆。
它是防止塑料熔体在注射时往后泄漏的一个零件。
在注射时,止逆环和止逆垫圈(过胶垫圈)接触形成一个封闭的结构,阻止塑料熔体从螺杆向后泄漏;一台注塑机注塑制品重量的精密程度与止逆环止逆动作的快慢关系很大。
而一个止逆环动作反应的快慢,是由它的止逆动作行程、密封压合时间,离开分流梭时间等因素决定的。
通过实验确定最优化的止逆面参数、止逆环与分流梭贴合参数、止逆环与机筒间隙参数等。
可以实现高精密注射量控制。
3、射嘴
射嘴是联接料筒和模具的过渡部分。
注射时,料筒内的熔料在螺杆的推动下,以高压和快速流经射嘴注入模具。
因此射嘴的结构形式、喷孔大小以及制造精度将影响熔料的压力和温度损失,射程远近、补缩作用的优劣以及是否产生“流涎"现象等。
注塑机螺杆的基本型号和主要参数注塑螺杆的基本型式及主要参数一般螺杆分为三段即加料段,压缩段,均化段。
加料段——底经较小,主要作用是输送原料给后段,因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1),h1=(0.12-0.14)D。
压缩段——底经变化,主要作用是压实、熔融物料,建立压力。
参数压缩比ε=h1/h3及L2。
准确应以渐变度A=(h1-h3)/L2。
均化段(计量段)——将压缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3),h3=(0.05-0.07)D。
对整条螺杆而言,参数L/D-长径比L/D利弊:L/D与转速n,是螺杆塑化能力及效果的重要因素,L/D大则物料在机筒里停留时间长,有利于塑化,同时压力流、漏流减少,提高了塑化能力,同时对温度分布要求较高的物料有利,但大之后,对制造装配使用上又有负面影响,一般L/D为(18~20),但目前有加大的趋势。
其它螺距S,螺旋升角φ=πDtgφ,一般D=S,则φ=17°40′。
φ对塑化能力有影响,一般来说φ大一些则输送速度快一些,因此,物料形状不同,其φ也有变化。
粉料可取φ=25°左右,圆柱料φ=17°左右,方块料φ=15°左右,但φ的不同,对加工而言,也比较困难,所以一般φ取17°40′。
棱宽e,对粘度小的物料而言,e尽量取大一些,太小易漏流,但太大会增加动力消耗,易过热,e=(0.08~0.12)D。
总而言之,在目前情况下,因缺乏必要的试验手段,对螺杆的设计并没有完整的设计手段。
大部分都要根据不同的物料性质,凭经验制订参数以满足不同的需要,各厂大致都一样。
下面就几种专用螺杆的设计结合其物料特性作简单介绍:一.PC料(聚碳酸酯)特点:①非结晶性塑料,无明显熔点,玻璃化温度140°~150℃,熔融温度215℃~225℃,成型温度250℃~320℃。
②粘度大,对温度较敏感,在正常加工温度范围内热稳定性较好,300℃长时停留基本不分解,超过340℃开始分解,粘度受剪切速率影响较小。