德国-巴顿菲尔注塑机油路、电路图
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立式注塑机注射油路分析1、注射油路解决方案:通过改进油路将注射油路封闭,注射油孔不与回油孔相通。
这样,射缸活塞锁紧不动,注射部件免受因开关模运动而产生惯性的影响(注射螺杆随部件不产生相对运动),注射量可以精确控制,同时可有效减少射嘴流涎。
2、预塑加料和抽胶松退当油马达驱动螺杆旋转时,遇热软化的塑料原料被推向前,经过止回环而到达螺杆前端。
由于螺杆不断转动,螺杆前端熔料越来越多,在这区域(计量室)便产生了压力,并作用在螺杆和止回环上,把它们向上推以便有更多的空间容纳更多的熔料。
为了阻止螺杆上升过快,确保熔料均匀压实,需要给螺杆提供一个反方向的压力。
螺杆上升时,带动注射油缸活塞上升,注射腔液压油流回油箱。
采用一定的方法控制这些液压油回流的压力,就能夠控制螺杆上升的阻力。
通常将熔胶时注射油缸中的回油压力称为加料背压。
熔胶背压的应用可以使螺杆在旋转复位时能产生足够的能量把塑料熔化混合,并有排气、增强混色效果,有助于熔料均匀稳定塑化。
它是注塑成型工艺中控制熔料质量及产品质量的重要参数之一,合适的背压对于提高产品质量有着重要的作用。
现行的立式注塑机背压控制方法是在油缸的射出油路上串接一个单向节流阀,如上图所示。
通过调节节流阀开口的大小来控制熔胶时注射油缸回油的流速,进而控制螺杆上升的背压。
然而把节流阀当背压阀,其压力值随流量的变化而变化(背压控制不准确)。
背压不稳定,塑料熔化达不到要求,注射出的成品质量当然也不会很高。
同时,为了防止因背压太高射胶后喷嘴容易发生熔胶流涎现象(熔体塑料从射嘴溢出),有必要使用抽胶松退功能,就是从注射油缸下腔通入压力油,通过油缸活塞拉动螺杆向上移动。
然而下腔进油时油缸上腔的回油会受到背压节流阀的限制,抽胶松退动作须要在较大的压力下才能进行(压力损失较大)。
从节能方面来看,这种油路也是不可取的。
解决方案:改进油路设计,采用溢流阀作为背压阀。
和节流阀相比,溢流阀能更好地保持背压恒定,塑料熔化效果较好。
双缸顺序启动-->1-->2<--3210511171249136工作原理如下图,按下SB2继电器K1得电,常开触头闭合形成自锁,同时电磁阀YA1得电,油缸1左腔得油伸出,当伸到尽头时压力到达KP1的设定压力,KP1的常开闭合,继电器K2得电并自锁,常闭互锁断开,K1失电,换向阀1复位,电磁阀YA3得电,油缸2左腔得油伸出,当伸到尽头时压力到达KP2的设定压力,KP2的常开闭合,继电器K3得电并自锁,常闭互锁断开,K2失电,换向阀2复位,电磁阀YA4得电,油缸2右腔得油收回,当收到尽头时压力到达KP3的设定压力,KP3的常开闭合,继电器K4得电并自锁,常闭互锁断开,K3失电,换向阀2复位,电磁阀YA2得电,油缸1右腔得油收回, 当收到尽头时压力到达KP4的设定压力,KP4常闭断开,继电器K4失电,YA2失电,换向阀1复位,KP4常开闭合,双缸实现顺序动作并重复运动,当按下SB1时实现急停。
单级调压YA124工作原理按下SB2,继电器K1得电并自锁,YA2得电,油缸左腔得油伸出,当推动活塞的压力大于溢流阀所设定的压力时,溢流阀导通卸荷,使活塞伸出速度保持一致,工作稳定,按下SB3,继电器K2得电并自锁,互锁断开YA2, YA1得电,油缸右腔得油缩回,当推动活塞的压力大于溢流阀所设定的压力时,溢流阀导通卸荷,使活塞伸出速度保持一致,工作稳定。
按下SB1急停。
多级调压24工作原理按下SB2,继电器K1得电并自锁,YA2得电,油缸左腔得油伸出,当推动活塞的压力大于溢流阀1所设定的压力时,溢流阀导通卸荷,使活塞伸出速度保持一致,工作稳定,按下SB3,继电器K2得电并自锁,互锁断开YA2, YA1得电,油缸右腔得油缩回,当推动活塞的压力大于溢流阀2所设定的压力时,溢流阀导通卸荷,使活塞伸出速度保持一致,工作稳定。
按下SB1急停。
双缸同步运动-节流阀24工作原理按下SB2,继电器K1得电并自锁,YA1得电,油缸1和油缸2左腔得油伸出,由于油管有损耗,须在接近进油腔的油路上安装节流阀,调节节流阀使得两缸进油流量相同,活塞运动速度相等,保证同时动作。