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擠出機屬于塑料機械的種類之一,起源于18世紀。擠出機依據機頭料流方向以及螺桿中心線的夾角,可以將機頭分成直角機頭和斜角機頭等。螺桿擠出機是依靠螺桿旋轉產生的壓力及剪切力,能使得物料可以充分進行塑化以及均勻混合,通過口模成型。
[1]
塑料擠出機可以基本分類為雙螺桿擠出機,單螺桿擠出機以及不多見的多螺桿擠出機以及無螺桿擠出機
產品名稱:PVC,EVA,PP,PE 螺旋增強管(纏繞管)擠出生產線適用材料:醫用級PVC,EVA,PP,PE等粒料
適用產品:PVC,EVA,PP,PE 螺旋增強管(纏繞管)擠出生產線
設備描述:該組設備是由兩臺單螺桿擠出機,擠出模具,螺旋成型器,成型專用模具,可選配平口壓輪裝置(CPU編程動作)、噴淋式冷卻水槽、光電感應切割機或收卷機組成。
擠出機屬于塑料機械的種類之一,起源于18世紀。擠出機依據機頭料流方向以及螺桿中心線的夾角,可以將機頭分成直角機頭和斜角機頭等。螺桿擠出機是依靠螺桿旋轉產生的壓力及剪切力,能使得物料可以充分進行塑化以及均勻混合,通過口模成型。
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塑料擠出機可以基本分類為雙螺桿擠出機,單螺桿擠出機以及不多見的多螺桿擠出機以及無螺桿擠出機
產品名稱:PVC,EVA,PP,PE 螺旋增強管(纏繞管)擠出生產線適用材料:醫用級PVC,EVA,PP,PE等粒料
適用產品:PVC,EVA,PP,PE 螺旋增強管(纏繞管)擠出生產線
設備描述:該組設備是由兩臺單螺桿擠出機,擠出模具,東莞市圣安塑料機械有限公司,A圣安塑料機械A,螺旋成型器,成型專用模具,可選配平口壓輪裝置(CPU編程動作)、噴淋式冷卻水槽、光電感應切割機或收卷機組成。
設備的型號與參數:(數據僅供參考,具體依據實際配置要求為準)
設備型號
螺桿直徑與長徑比(L/D)
耗電量 (KW/H)
產能 (KG/H)
占地尺寸(長*寬*高;單位:mm)
SANSJ-45拼40
45*28D&40*28D(25D)
15KW / 7.5KW
15-30
L9000*W1680*H1950
擠出機起源于18世紀,Joseph Bramah(英格蘭)于1795年所制造的用于制造無縫鉛管的手動活塞式壓出機就被認為是世界上的1臺擠出機。從那時起,在19世紀前50年期間,醫用導管擠出機,精密塑料擠出機定制,擠出機基本上只適用于鉛管的生產、通心粉以及其它食品的加工、制磚及陶瓷工業。在作為一種制造方法的發展過程中,1次有明確記載的是R.Brooman在1845年申請的用擠出機生產固特波膠電線的專利。固特波公司的H.Bewlgy隨后對該擠出機進行了改進,并于1851年將它用于包覆在Dover和Calais公司之間的第1根海底電纜的銅線上。1879年英國人M.Gray取得個采用阿基米德螺線式螺桿擠出機專利。在此后的25年內,擠出方法逐漸重要,并且逐漸由電動操縱的擠出機迅速替代了以往的手動擠出機。1935年德國機械制造商Paul Troestar生產出用于熱塑性塑料的擠出機。1939年他們把塑料擠出機發展到了一個現階段——現代單螺桿擠出機階段。 [1]
機械原理
編輯
在原料粉末里添加水或適當的液體,并進行不斷的攪拌。將攪拌好的材料,用高擠出壓力從多孔機頭或金屬網擠出。
通常是把材料放入圓筒形容器以后,用螺桿擠出材料。在使用變頻技術以后,我們推薦醫用導管擠出機,擠出機操作規程相關,可對壓力進行控制,從而可以選擇最合適的線性速度。
單螺桿擠出機原理
單螺桿一般在有效長度上分為三段,按螺桿直徑大小 螺距 螺深確定三段有效長度,一般按各占三分之一劃分。
料口最后一道螺紋開始叫輸送段:物料在此處要求不能塑化,但要預熱、受壓擠實,過去老擠出理論認為此處物料是松散體,后來通過證明此處物料實際是固體塞,就是說這里物料受擠壓后是一固體象塞子一樣,因此只要完成輸送任務就是它的功能了。
第二段叫壓縮段,此時螺槽體積由大逐漸變小,并且溫度要達到物料塑化程度,醫用導管擠出機,tpe擠出機相關,此處產生壓縮由輸送段三,在這里壓縮到一,這叫螺桿的壓縮比--3﹕1,有的機器也有變化,完成塑化的物料進入到第三段。
第三段是計量段,此處物料保持塑化溫度,只是象計量泵那樣準確、定量輸送熔體物料,以供給機頭,此時溫度不能低于塑化溫度,一般略高點。 [1]
擠出機節能
編輯
擠出機的節能上可分為兩個部分:一個是動力部分,一個是加熱部分。
動力部分節能:大多采用變頻器,節能方式是通過節約電機的余耗能,例如電機的實際功率是50Hz,而你在生產中實際上只需要30Hz就足夠生產了,那些多余的能耗就白白浪費了,變頻器就是改變電機的功率輸出達到節能的效果。
加熱部分節能:加熱部分節能大多是采用電磁加熱器節能,節能率約是老式電阻圈的30%~70%。
工作過程
塑料物料從料斗進入到擠出機,在螺桿的轉動帶動下將其向前進行輸送,物料在向前運動的過程中,接受料筒的加熱、螺桿帶來的剪切以及壓縮作用使得物料熔融,因而實現了在玻璃態、高彈態和粘流態的三態間的變化。
在進行加壓的情況,使得處于粘流態的物料通過具有一定的形狀的口模,然后根據口模而成為橫截面和口模樣子相仿的連續體。繼而冷卻定型形成玻璃態,由此得到所需加工的制件。
構