Zemas-temperatūras plastmasas liešana: sprauslu sildītājs un termopāra stabilizācijas regulēšanas rokasgrāmata
Zema-temperatūrai jutīgām inženiertehniskajām plastmasām, piemēram, modificētajam PP, mīkstajam PVC, TPE un bioloģiski noārdāmajai plastmasai, ir ārkārtīgi šauri liešanas temperatūras logi, un pieļaujamās temperatūras svārstības tiek kontrolētas ±1 grāda robežās. Neliela sprauslas temperatūras nestabilitāte tieši izraisīs produkta virsmas miglošanos, vāju spīdumu, iekšējo sprieguma koncentrāciju un kausējuma plaisāšanas defektus. Daudzas ražošanas līnijas izmanto tradicionālos augstas -temperatūras liešanas parametru iestatījumus zemas-temperatūras scenārijiem, kā rezultātā rodas pastāvīgas kvalitātes problēmas, kuras nevar atrisināt ar vienkāršu temperatūras samazināšanu, ko galvenokārt izraisa neatbilstoša termopāra termiskā inerce un nestabils sprauslas sildīšanas stāvoklis.
Sprauslu sildītāji balstās uz pilnībā iesaiņotu, cieši pieguļošu konstrukciju, lai panāktu efektīvu siltuma vadītspēju, kam ir ātrāks temperatūras paaugstināšanās ātrums un augstāka sildīšanas efektivitāte nekā tradicionālajiem atsperu sildītājiem. Zemas-temperatūras formēšanas scenārijos efektīvas sildīšanas īpašības viegli izraisa temperatūras pārsniegumu un nelielas-amplitūdas svārstības, ja trūkst saprātīgas signāla filtrēšanas. Tradicionālajiem termopāra parametriem, kas paredzēti formēšanai augstā temperatūrā, ir pārmērīga reakcijas jutība, kas uztvers nelielus vides temperatūras traucējumus un aktivizēs biežu sprauslu sildītāju palaišanas-apturēšanas regulēšanu, izjaucot stabilu zemas-temperatūras nemainīgas temperatūras stāvokli, kas nepieciešams jutīgai plastmasas liešanai.
Saskaņā ar zemas-temperatūras procesa atkļūdošanas pieredzi, kvalificētai zemas-temperatūras precīzai formēšanai ir nepieciešamas vienmērīgas un lineāras sprauslas temperatūras līknes bez pārsprieguma, trīcēšanas vai pārsniegšanas. Termopāru mērena termiskās inerces regulēšana var filtrēt nederīgus mikro-traucējumu signālus, vienmērīgu temperatūras regulēšanas ritmu un uzturēt nepārtrauktu un stabilu sprauslu sildītāju zemas -temperatūras sildīšanas stāvokli. Šī parametru regulēšana var lieliski pielāgoties zemās -temperatūras stabilitātes prasībām, kas attiecas uz temperatūras jutīgiem materiāliem,{7}}nemainot aparatūras aprīkojumu.
Nepamatota zemas{0}}temperatūras parametru atbilstība radīs divus tipiskus defektus: pārmērīgi jutīga reakcija izraisa biežu temperatūras svārstības un nestabilu kausējuma plūstamību; pārmērīga kavēšanās reakcija noved pie nepietiekamas temperatūras kompensācijas un lokāla kausējuma kondensāta. Tikai ar līdzsvarotiem termiskās inerces parametriem var nodrošināt zemas-temperatūras precīzu sprauslu apkures sistēmu bloķēšanu.
|
Termopāra termiskās inerces režīms |
Zemas-temperatūras pārsniegums |
Temperatūras svārstību diapazons |
Jutīgas plastmasas defektu līmenis |
Zemas -temperatūras formēšanas stabilitāte |
|---|---|---|---|---|
|
Īpaši-jutīga zema inerce |
1,9 grādi |
±1,4 grādi |
7.2% |
91.5% |
|
Līdzsvarota vidēja inerce (noregulēta) |
0,4 grādi |
±0,3 grādi |
0.7% |
99.4% |
|
Augsta filtrēšanas augsta inerce |
1,1 grāds |
±0,8 grādi |
2.9% |
96.3% |
Zemas-temperatūras termiskās inerces regulēšana ļauj sprauslu sildītāju augstas -efektivitātes sildīšanas priekšrocībām lieliski pielāgoties temperatūrai jutīgu plastmasu stabilajām formēšanas prasībām, novēršot dažādus zemas-temperatūras defektus, ko izraisa temperatūras svārstības un pārsniegumi. Šī zemo -izmaksu parametru optimizācijas metode ievērojami uzlabo īpašu materiālu liešanas ražu un paplašina precīzu sprauslu apkures sistēmu pielietojuma jomu.
Pielāgotas zemas -temperatūras regulēšanas shēmas var izveidot atbilstoši plastmasas materiāla temperatūras jutībai un procesa temperatūras diapazonam, lai sasniegtu nulles-defektu zemas-temperatūras precizitātes iesmidzināšanu.
