中文名 | 行星螺桿式擠出機 | 結????構 | 行星螺桿式 |
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組????成 | 擠壓系統(tǒng)、加料系統(tǒng)和溫控系統(tǒng) | 構????成 | 中心螺桿、行星螺桿、機筒 |
行星擠出機通常由轉動系統(tǒng)"擠壓系統(tǒng)"加料系統(tǒng)和溫控系統(tǒng)組成。其擠壓系統(tǒng)具有獨特的結構,行星擠出機正是因其擠壓系統(tǒng)的特點而得名。
行星擠出機的擠壓系統(tǒng)由加料段和行星段組成。其加料段相當于普通的單螺桿擠出機的加料段。該段建立很低的壓力,螺槽中僅部分充滿物料。加料段部分的機筒設有水冷系統(tǒng),同時在與行星段機筒連接處有隔熱層,防止兩段機筒的溫度相互影響。
行星擠出機最重要的部分為行星段,其主要起到使物料熔融塑化"混煉的作用。該段由一根中心螺桿,若干根行星螺桿以及壁內開齒的機筒構成,這三個部件是行星擠出機關鍵的三大件。其中心螺桿"行星螺桿和機筒均由高拉伸強度與耐磨的合金鋼制成。螺桿與機筒內齒之間的間隙一般為0.2-0.4mm。行星螺桿的根數(shù)與行星段直徑成正比,一般為6-18條。產量與行星螺桿根數(shù)成線 性關系。在運行過程中,旋轉的中心螺桿驅動行星螺 桿自傳,同時像行星一樣圍繞中心螺桿公轉,使行星 螺桿#浮動$在主螺桿與機筒內齒之間。由于行星段螺旋齒有45°的螺旋角,所以,主螺桿轉動時會產生軸向力,使行星螺桿軸向往前移動,因此,在行星段機筒末端設置有止推環(huán),其內徑應小于行星螺桿軸心所成之圓的直徑。止推環(huán)接觸行星螺桿的面承受 很大的滑動摩擦,其耐磨性非常關鍵,所以止推環(huán)一 般鍍有耐磨層或由硬質合金制成,以提高耐磨性能。 行星段可設計成兩段式,中間設置分散環(huán),分散環(huán)可增加背壓,加強物料剪切,使物料更早開始熔融,還可提高混煉及排氣性能。
行星擠出機在軸向上是開放系統(tǒng),行星段建立的 壓力較低,背壓升高會降低產量,增加剪切和熔體溫 度。假如需要高壓擠出,則在機頭裝備熔體泵或第二 階部分,第二階部分可以是單螺桿擠出機或者異向雙 螺桿擠出機,也可以是第二個行星擠出系統(tǒng),第一階 和第二階之間可設置排氣裝置。這種雙階行星擠出機 的兩階分別采用單獨的驅動裝置,可獨立地進行控 制,從而能優(yōu)化加工過程。
行星擠出機的加料系統(tǒng)一般采用強制加料裝置,這種裝置具有足夠大的加料速率,可防止料斗中出現(xiàn)架橋現(xiàn)象,對低密度的物料(如回收料)尤為適用。 由于強制加料裝置底部被冷卻,故可避免熱敏性物料 (如PVC)在加料裝置中被燒焦。也可采用定量加料裝置供料。
行星擠出機的溫控系統(tǒng)包括加料段的螺桿和機筒 的水冷卻循環(huán)系統(tǒng)"行星段的油加熱循環(huán)系統(tǒng)。其能保證行星擠出機具有良好的溫控性能。
概述圖中的中心螺桿、行星小直徑螺桿和內有螺紋齒的外套機筒這三種零件組合,成為行星螺桿的混煉塑化機構。它們的螺紋距、螺紋深和垂直截面的齒形嚙合角都相等;距外套螺旋齒的分度圓距離也相等;各個行星螺桿間的中心距相等,而且大于行星螺桿直徑,以避免嚙合傳動時出現(xiàn)干涉現(xiàn)象。這些數(shù)據(jù)是保證這組行星螺桿正常嚙合轉動必須具備的工作參數(shù)。
行星螺桿混煉塑化原料的方式是:被加料段螺紋推到行星段的原料,在其后部螺桿進料的連續(xù)強力推動下,向螺桿前方機頭擠出處移動,從中心螺桿和機筒間的內螺紋齒間和與其嚙合的行星小直徑螺桿齒間通過;由于行星螺桿中各螺桿不斷轉動,使原料在相互嚙合轉動的螺紋齒間隙中受到強烈的擠壓、輾伸和剪切等多種力作用,使原料在此段不斷地被翻動、混合,最后成熔融狀態(tài),被均勻塑化,逐漸被推向螺桿前段,從機頭擠出。
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基于有限體積方法,對嵌入式行星螺桿擠出機內流場進行了三維等溫數(shù)值模擬。通過簡化的物理模型來模擬螺桿的幾何結構,使用用戶自定義程序設定了行星螺桿運動的邊界條件。分析了擠出機螺槽內壓力和速度的分布;使用粒子追蹤技術觀察了螺桿內流體運動軌跡和粒子分布規(guī)律;對粒子在螺桿內的停留時間分布進行了統(tǒng)計。結果表明行星螺桿對流體運動產生了周期性擾動。初始位置在一起的兩個粒子,終點位置卻相距很遠。示蹤粒子的具有對初始敏感的混沌特性,粒子的運動軌跡具有無序性,說明流體存在著混沌效應。
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評分: 4.8
本文通過介紹分析螺桿式空壓機運行的情況,論述了不同控制模式下的電動機功率消耗情況,闡明了通過應用變頻器調速,控制螺桿機的供氣量,來保證壓縮空氣用戶的壓力平穩(wěn)、壓縮空氣流量平滑調節(jié)、實現(xiàn)最小電動機功率消耗的節(jié)能運行模式。