中文名 | 雙螺桿擠出 | 外文名 | Twin Screw Extrustion Technology and Principles(2nd Edition) |
---|---|---|---|
作????者 | 詹姆斯 L.懷特 (James L.White) | 出版社 | 化學工業(yè)出版社 |
頁????數(shù) | 260 頁 | 開????本 | 16 開 |
定????價 | 78 元 | 類????型 | 科技 |
出版日期 | 2013年1月1日 | 語????種 | 簡體中文, 英語 |
ISBN | 9787122153173 | 品????牌 | 化學工業(yè)出版社 |
第1章 多螺桿擠出機概論
1.1 概述
1.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)
1.3 根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向和螺桿數(shù)的分類
1.4 根據(jù)螺桿接觸形式的分類
1.5 根據(jù)結(jié)構(gòu)模式的分類
參考文獻
第2章 基礎知識:聚合物性能和流動原理
2.1 概述
2.2 聚合物特性
2.3 聚合反應
2.4 質(zhì)量守恒和力學
2.5 聚合物流體的流動
2.6 本構(gòu)方程
2.7 能量守恒和熱傳導
2.8 流體動力潤滑理論
參考文獻
第3章 單螺桿擠出
3.1 概述
3.2 單螺桿擠出機的發(fā)展史
3.3 計量流動的機理
3.4 計量流動:螺棱及間隙的影響
3.5 螺桿擠出機中的熔融
3.6 塑料螺桿擠出機中的固體輸送
3.7 單螺桿擠出機中的停留時間分布
3.8 比例放大
參考文獻
第4章 嚙合同向雙螺桿擠出技術(shù)
4.1 概述
4.2 發(fā)展史
4.3 哥倫伯 LMP RC擠出機
4.4 Meskat.Erdmenger.Geberg, I.G.法本公司的沃爾芬工廠的雙螺桿研發(fā)簡介
4.5 Meskat 拜耳 (多爾馬根) 簡介
4.6 Erdmenger 拜耳 (勒沃庫森) 簡介
4.7 Kraffe de Laubarede的均化螺桿
4.8 WP ZSK 系列 Erdmenger
4.9 Erdmenger.Oetke 4.螺桿VDS.V 脫揮器
4.10 LMP.RH 溫莎螺桿簡介
4.11 Readco 和貝克.珀金斯雙螺桿擠出機
4.12 后續(xù)的拜耳研發(fā)成果
4.13 后續(xù)的WP研發(fā)成果
4.14 新增的機械制造商
4.15 貝爾斯托夫研發(fā)成果
4.16 橡膠共混
參考文獻
第5章 嚙合同向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
5.1 概述
5.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)
5.3 正向泵送螺紋元件的流場建模
5.4 反向泵送螺紋元件的流場建模
5.5 捏合塊元件中的流動機理及建模
5.6 能量平衡
5.7 熔融
5.8 整體組合積木式雙螺桿擠出機的建模
5.9 混合建模
5.10 瞬態(tài)分析
參考文獻
第6章 嚙合同向雙螺桿擠出機的實驗研究
6.1 概述
6.2 流場的可視化
6.3 泵送特征
6.4 停留時間分布
6.5 混合
6.6 傳熱
6.7 熔融
參考文獻
第7章 嚙合異向雙螺桿擠出技術(shù)
7.1 概述
7.2 發(fā)展史
7.3 I.G.法本-雷士捏合泵研發(fā)簡介
7.4 聚氯乙烯(PVC)的商業(yè)雙螺桿擠出機的起源
7.5 錐形雙螺桿擠出機
7.6 Pasquetti的Bitruder擠出機
7.7 Mapre擠出機
7.8 Kestermann擠出機
7.9 Anger擠出機
7.10 歐洲二戰(zhàn)后嚙合異向雙螺桿擠出機的回顧
7.11 日本嚙合異向雙螺桿擠出機制造商
7.12 雷士積木式機器-1
7.13 日本制鋼的研究
7.14 日本寶理公司的異向旋轉(zhuǎn)捏合塊機器
7.15 雷士積木式機器-2
7.16 聚氯乙烯雙螺桿擠出機的詳細設計及制造
參考文獻
第8章 嚙合異向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
8.1 概述
8.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)及正位移泵送原理
8.3 C型室中的流場
8.4 漏流
8.5 在模塊元件中流場的FAN模型
8.6 熔融模型
8.7 積木式嚙合異向雙螺桿擠出機的組合模型
8.8 螺桿-螺桿-機筒的相互作用
參考文獻
第9章 嚙合異向雙螺桿擠出機的實驗研究
9.1 概述
9.2 流場可視化
9.3 泵送特征
9.4 停留時間分布
9.5 熔融現(xiàn)象
9.6 分散混合
參考文獻
第10章 非嚙合異向雙螺桿擠出技術(shù)
10.1 概述
10.2 發(fā)展史
10.3 焊接工程師公司機器
10.4 焊接工程師公司機器的應用
10.5 錐形雙螺桿機器
10.6 WP公司的Kammerkneter擠出機
10.7 Eisenmann可調(diào)節(jié)節(jié)流雙螺桿擠出機
10.8 帶反向螺紋的機器
參考文獻
第11章 非嚙合異向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
11.1 概述
11.2 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件的Kaplan-塔德莫爾流場模型
11.3 Nichols及其合作者的理論
11.4 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件中的流場潤滑理論的數(shù)值模型
11.5 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件中的流場有限元模型
11.6 非牛頓流場建模
11.7 反向泵送相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件
11.8 非等溫建模
11.9 積木式相切異向雙螺桿擠出機的組合模型
11.10 相切式異向雙螺桿擠出機的比例放大
參考文獻
……
第12章 非嚙合異向雙螺桿擠出機的實驗分析
第13章 連續(xù)混煉技術(shù)
第14章 連續(xù)混煉機的流動機理及建模
第15章 連續(xù)混煉機的實驗研究
第16章 往復式單螺桿混煉機
第17章 反應擠出
第18章 脫揮及脫水
第19章 比較與結(jié)論性評價
參考文獻2100433B
《雙螺桿擠出:技術(shù)與原理(原著2版)》是資深作者詹姆斯L.懷特于1990年出版的“雙螺桿擠出:技術(shù)與原理”一書的第二版。將第一版的各個章節(jié)內(nèi)容做了更新。擴展了同向旋轉(zhuǎn)機器的內(nèi)容,并將它從第一版中的第10章至第12章變更為第二版中的第4章至第6章。我們注意到其他的變化,將第一版原來關(guān)于相切式異向雙螺桿機器的第4章至第6章拆分為第二版中關(guān)于焊接工程師機器的第10章至第12章和關(guān)于連續(xù)混煉機的第13章至第15章。關(guān)于反應擠出(新第17章)和關(guān)于脫揮和脫水(新第18章)作為獨立章節(jié)已被加入??傊@本書已經(jīng)從第一版的13章增加到第二版的19章。
錐形雙螺桿、平行異向雙螺桿、平行同向雙螺桿擠出機有什么不同?
錐雙和平行異向雙螺桿都可以擠PVC管材型材,但只有錐雙可以擠PVC軟管、軟料類的材料,還有平行同向雙螺桿據(jù)說可以擠很多種材料,PE、PE、PVC改性料,造粒,色母料等很多種。簡單說一下,希望對你有幫助...
一點也不吃料嗎?間隙過大,在螺桿柄部墊墊片,不要墊得太多,0.xxmm就可以了,80的還是65的?
目前雙螺桿泵市場比較復雜,我可以幫您推薦一個實力比較強的公司,他們集生產(chǎn)和制造為一 體,有著十多年的經(jīng)驗了。他們的產(chǎn)品質(zhì)量還不錯,服務也很到位。 參考資料: http://www.bafangbe...
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頁數(shù): 6頁
評分: 4.5
闡述了雙螺桿擠出機的工作過程、螺桿結(jié)構(gòu)及其特性等,同時對同向雙螺桿擠出機和異向雙螺桿擠出機在方法、效率、物料等方面進行了應用性對比分析。
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頁數(shù): 8頁
評分: 4.5
為了給同向錐形雙螺桿的設計和實際加工提供理論依據(jù)和技術(shù)支持,在螺桿轉(zhuǎn)速為25r/min,進出口壓差為零的條件下,使用POLYFLOW軟件,數(shù)值模擬了同向和異向旋轉(zhuǎn)錐形雙螺桿、平行同向雙螺桿混合擠出RPVC的過程,計算了3種雙螺桿計量段流道內(nèi)熔體的三維等溫流場,用粒子示蹤法統(tǒng)計分析了3種雙螺桿的混合擠出性能,將同向錐形雙螺桿的混合擠出性能與異向錐形雙螺桿和平行雙螺桿的混合擠出性能比較.統(tǒng)計分析結(jié)果表明,同向錐形雙螺桿分散性混合能力最大,分布性混合能力比異向錐形的大,比平行雙螺桿的小.同向錐形雙螺桿既保存了異向錐形雙螺桿有利于物料的壓縮的優(yōu)點,又克服了異向錐形雙螺桿剪切能力小的缺點.錐形雙螺桿計量段流道內(nèi)熔體的壓力波動最小,有利于擠出制品的穩(wěn)定性.用實驗和數(shù)值計算2種方法研究了HT-30平行雙螺桿擠出RPVC的停留時間,驗證了所采用的數(shù)值計算方法的可靠性.
《雙螺桿擠出:技術(shù)與原理(原著2版)》是資深作者詹姆斯L.懷特于1990年出版的"雙螺桿擠出:技術(shù)與原理"一書的第二版。將第一版的各個章節(jié)內(nèi)容做了更新。擴展了同向旋轉(zhuǎn)機器的內(nèi)容,并將它從第一版中的第10章至第12章變更為第二版中的第4章至第6章。我們注意到其他的變化,將第一版原來關(guān)于相切式異向雙螺桿機器的第4章至第6章拆分為第二版中關(guān)于焊接工程師機器的第10章至第12章和關(guān)于連續(xù)混煉機的第13章至第15章。關(guān)于反應擠出(新第17章)和關(guān)于脫揮和脫水(新第18章)作為獨立章節(jié)已被加入??傊@本書已經(jīng)從第一版的13章增加到第二版的19章。
第1章 多螺桿擠出機概論
1.1 概述
1.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)
1.3 根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向和螺桿數(shù)的分類
1.4 根據(jù)螺桿接觸形式的分類
1.5 根據(jù)結(jié)構(gòu)模式的分類
參考文獻
第2章 基礎知識:聚合物性能和流動原理
2.1 概述
2.2 聚合物特性
2.3 聚合反應
2.4 質(zhì)量守恒和力學
2.5 聚合物流體的流動
2.6 本構(gòu)方程
2.7 能量守恒和熱傳導
2.8 流體動力潤滑理論
參考文獻
第3章 單螺桿擠出
3.1 概述
3.2 單螺桿擠出機的發(fā)展史
3.3 計量流動的機理
3.4 計量流動:螺棱及間隙的影響
3.5 螺桿擠出機中的熔融
3.6 塑料螺桿擠出機中的固體輸送
3.7 單螺桿擠出機中的停留時間分布
3.8 比例放大
參考文獻
第4章 嚙合同向雙螺桿擠出技術(shù)
4.1 概述
4.2 發(fā)展史
4.3 哥倫伯 LMP RC擠出機
4.4 Meskat.Erdmenger.Geberg, I.G.法本公司的沃爾芬工廠的雙螺桿研發(fā)簡介
4.5 Meskat 拜耳 (多爾馬根) 簡介
4.6 Erdmenger 拜耳 (勒沃庫森) 簡介
4.7 Kraffe de Laubarede的均化螺桿
4.8 WP ZSK 系列 Erdmenger
4.9 Erdmenger.Oetke 4.螺桿VDS.V 脫揮器
4.10 LMP.RH 溫莎螺桿簡介
4.11 Readco 和貝克.珀金斯雙螺桿擠出機
4.12 后續(xù)的拜耳研發(fā)成果
4.13 后續(xù)的WP研發(fā)成果
4.14 新增的機械制造商
4.15 貝爾斯托夫研發(fā)成果
4.16 橡膠共混
參考文獻
第5章 嚙合同向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
5.1 概述
5.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)
5.3 正向泵送螺紋元件的流場建模
5.4 反向泵送螺紋元件的流場建模
5.5 捏合塊元件中的流動機理及建模
5.6 能量平衡
5.7 熔融
5.8 整體組合積木式雙螺桿擠出機的建模
5.9 混合建模
5.10 瞬態(tài)分析
參考文獻
第6章 嚙合同向雙螺桿擠出機的實驗研究
6.1 概述
6.2 流場的可視化
6.3 泵送特征
6.4 停留時間分布
6.5 混合
6.6 傳熱
6.7 熔融
參考文獻
第7章 嚙合異向雙螺桿擠出技術(shù)
7.1 概述
7.2 發(fā)展史
7.3 I.G.法本-雷士捏合泵研發(fā)簡介
7.4 聚氯乙烯(PVC)的商業(yè)雙螺桿擠出機的起源
7.5 錐形雙螺桿擠出機
7.6 Pasquetti的Bitruder擠出機
7.7 Mapre擠出機
7.8 Kestermann擠出機
7.9 Anger擠出機
7.10 歐洲二戰(zhàn)后嚙合異向雙螺桿擠出機的回顧
7.11 日本嚙合異向雙螺桿擠出機制造商
7.12 雷士積木式機器-1
7.13 日本制鋼的研究
7.14 日本寶理公司的異向旋轉(zhuǎn)捏合塊機器
7.15 雷士積木式機器-2
7.16 聚氯乙烯雙螺桿擠出機的詳細設計及制造
參考文獻
第8章 嚙合異向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
8.1 概述
8.2 螺桿幾何結(jié)構(gòu)及正位移泵送原理
8.3 C型室中的流場
8.4 漏流
8.5 在模塊元件中流場的FAN模型
8.6 熔融模型
8.7 積木式嚙合異向雙螺桿擠出機的組合模型
8.8 螺桿-螺桿-機筒的相互作用
參考文獻
第9章 嚙合異向雙螺桿擠出機的實驗研究
9.1 概述
9.2 流場可視化
9.3 泵送特征
9.4 停留時間分布
9.5 熔融現(xiàn)象
9.6 分散混合
參考文獻
第10章 非嚙合異向雙螺桿擠出技術(shù)
10.1 概述
10.2 發(fā)展史
10.3 焊接工程師公司機器
10.4 焊接工程師公司機器的應用
10.5 錐形雙螺桿機器
10.6 WP公司的Kammerkneter擠出機
10.7 Eisenmann可調(diào)節(jié)節(jié)流雙螺桿擠出機
10.8 帶反向螺紋的機器
參考文獻
第11章 非嚙合異向雙螺桿擠出機的流動機理及建模
11.1 概述
11.2 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件的Kaplan-塔德莫爾流場模型
11.3 Nichols及其合作者的理論
11.4 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件中的流場潤滑理論的數(shù)值模型
11.5 相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件中的流場有限元模型
11.6 非牛頓流場建模
11.7 反向泵送相切式異向旋轉(zhuǎn)螺紋元件
11.8 非等溫建模
11.9 積木式相切異向雙螺桿擠出機的組合模型
11.10 相切式異向雙螺桿擠出機的比例放大
參考文獻
……
第12章 非嚙合異向雙螺桿擠出機的實驗分析
第13章 連續(xù)混煉技術(shù)
第14章 連續(xù)混煉機的流動機理及建模
第15章 連續(xù)混煉機的實驗研究
第16章 往復式單螺桿混煉機
第17章 反應擠出
第18章 脫揮及脫水
第19章 比較與結(jié)論性評價
參考文獻
錐形同向雙螺桿指的是擠出機內(nèi)的螺桿形狀是錐形的,且兩根螺桿的旋轉(zhuǎn)方向是相同的。采用錐形同向雙螺桿技術(shù)的擠出機即被稱為錐形同向雙螺桿擠出機。
眾所周知,目前市場上的造粒機主要有單螺桿造粒機、錐形異向雙螺桿擠出機和平行同向雙螺桿造粒機等設備。單螺桿造粒機唯一的優(yōu)勢就是成本低,但是在擠出力、塑化性能以及能耗方面都存在缺陷,不能滿足需求;錐形異向雙螺桿擠出機的優(yōu)點是擠出力大,但是塑化性能差、產(chǎn)量低、能耗大;而平行同向雙螺桿造粒機雖然塑化性能好,但是擠出力小,產(chǎn)量低、能耗大,因而在實際使用中均不盡如人意。我們知道,塑化性能差將會直接影響到塑化后產(chǎn)品的質(zhì)量,而擠出力又影響到產(chǎn)量,同時在能源日趨緊張的時期高能耗的設備給企業(yè)及社會也增加了很大的壓力。為此能否設計一種造粒機能同時滿足擠出力大、塑化性能好、高產(chǎn)低耗,顯得有十分重要的經(jīng)濟價值和推廣應用價值。
為克服上述不足,錐形同向雙螺桿擠出機既具有良好的塑化性能,同時又具有良好的擠出力。
錐形同向雙螺桿擠出機,其錐形螺桿的同方向旋轉(zhuǎn)使被加工塑料在進入機筒后,在機筒中環(huán)繞錐形雙螺桿成8字形擠壓,增加了塑化時間,減少了塑料和機筒螺桿的摩擦力,從而保證了塑化質(zhì)量,降低了能耗;因為采用的螺桿為錐形,保持了錐形雙螺桿造粒機良好的擠出力性能。
錐形同向雙螺桿擠出機通過上述技術(shù),完全實現(xiàn)了擠出力大、塑化性能好、產(chǎn)量高、能耗低的特征,經(jīng)檢測證明本錐形同向雙螺桿擠出機可節(jié)能30%-50%以上,是適合各種塑料或橡膠擠出造粒成型的新穎設備。
錐形同向雙螺桿是塑料擠出機發(fā)展史上的一次技術(shù)革命,以發(fā)展的眼光看,在未來幾年內(nèi),替代傳統(tǒng)的塑料擠出機而成為塑料加工行業(yè)中主要的熱成型機械已經(jīng)成為了必然趨勢。
錐形同向雙螺桿擠出機是由舟山市通發(fā)機械有限公司董事長吳漢民先生于2003年研制發(fā)明,根據(jù)實際生產(chǎn)的經(jīng)驗改進后于2005年申請國家發(fā)明專利,于2009年12月正式獲得專利證書(專利號:ZL200510118915.3)。
2008年該產(chǎn)品被國家科學技術(shù)部,商務部,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,國家環(huán)境保護部聯(lián)合認定為國家重點新產(chǎn)品。