Tuotteita valmistettaessa on havaittu, että puristussylinteri on lämmitettävä tai jäähdytettävä, koska puristuslämpötilan on oltava vastaavalla lämpötila-alueella. Seuraavaksi esitän kuinka ekstruuderia käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen.
Ekstruuderin tynnyrin lämmitys ja lämmitys:
Ekstruuderin tynnyrin lämmittämisen tarkoituksena on tuottaa lämpöä tynnyrin materiaalin pehmittämiseksi, kun taas tynnyrin jäähdyttäminen edustaa materiaalia, jota vaivataan tai johon törmätään muovin aikana. Lämpötilan nousun välttämiseksi. Silikonihartsiekstruudereissa käytettyihin ruuvi- ja tynnyrilämmitysmenetelmiin sisältyvät vastuslämmitys, induktiolämmitys ja väliaineen lämmitys. Tällä hetkellä yleisimmin käytetty lämmitysmenetelmä on vastuslämmitysmenetelmä, joka käyttää lämpöparia segmentoidun lämpötilan säätämisen ja sivuinduktion saavuttamiseksi.
1. Vastuslämmitysmenetelmä.
Virta kulkee suhteellisen suuren vastuslangan (vastuslanka) läpi, joka tuottaa lämpöä ja johtaa sen materiaaliin tynnyrin seinämän läpi. Vastuslämmitysmenetelmä on yleisesti käytetty valettu alumiinilämmitin. Liitä vastuslanka metalliputkeen, täytä eristeputki eristemateriaalilla, kuten magnesiumoksidijauheella, ja vala sitten metalliputki alumiiniseokseen. Valumalumiinilämmittimellä on laaja käyttöalue ja sillä on seuraavat ominaisuudet: vastuslanka on suljettu eristysmateriaalilla täytettyyn metalliputkeen, joka kestää hapettumista ja jolla on pitkä käyttöikä. Alumiiniseosholkin ja tynnyrin välinen kosketusalue on suuri ja lämmönsiirto hyvä.
2. Sähköinen induktiolämmitysmenetelmä.
Käämi asennetaan tynnyrin ulkokehälle ja magneettinen piiteräslevy kelan ympärille. Kun virta virtaa kelan läpi, piiteräslevy ja tynnyri muodostavat suljetun magneettipiirin. AC-magneettivuon induktion takia tynnyri tuottaa virtaa. Tynnyri tuottaa lämpöä vastaavalla vastusarvolla. Induktiolämmitysmenetelmää käytetään, ja tynnyriruuvi lämpenee nopeasti ja osien käyttöikä pitenee, mutta rakenne on suhteellisen kaoottinen.
3. Lämmitysaineen lämmitysmenetelmä.
Käytä höyryä tai öljyä lämmönsiirtoväliaineena tynnyrin lämmittämiseen. Höyry on tuotettava kattilalaitteilla ja putkistoilla, kun taas öljyä lämmitetään vastuslämmittimillä. Kahdentyyppisiä lämmityslaitteita ei nykyään käytetä usein monimutkaisuuden, kustannusten ja lämpötilan säätämisen vaikeuden vuoksi. Tämän kuumennusmenetelmän lämpötila on kuitenkin pehmeä ja tasainen, joten se soveltuu erityisen hyvin lämpöherkkien muovien lämmittämiseen.
Ekstruuderin tynnyrijäähdytys:
1. Normaaleissa olosuhteissa tynnyrissä ei tarvitse määrittää jäähdytyksen ohjausjärjestelmää, ja luonnollinen jäähdytys voi täyttää prosessivaatimukset. Jos veden tuloaukon lämpötila on kuitenkin liian korkea,&tarkoittaa siltaa &. ilmiö ilmestyy vedenottoaukkoon, mikä vaikeuttaa vesihuoltoa tai on mahdotonta päästä siihen.
2. Hyvän syöttö- ja kiinteän materiaalin kuljetusolosuhteiden varmistamiseksi asenna jäähdytysvaippa (ura) tynnyrin syöttöaukkoon siten, että ekstruuderin ruuvista ja tynnyristä tuleva lämpö ei siirry siirtokomponentteihin ja täyttää prosessin vaatimukset. Seuraa, ole hyvä. Säädä jäähdytysveden määrä. Lisäksi käsiteltäessä lämpöherkkiä muoveja suuremmilla nopeuksilla kone on jäähdytettävä ja lämpötilaa säädettävä lämpöherkkien muovien termisen hajoamisen välttämiseksi.
3. Kone jäähdytetään puhaltamalla ilmaa. Sähköpuhaltimella puhalletaan ilmaa ekstruuderin ruuvisylinterin jäähdytettävään osaan siten, että kylmä ilma vie tynnyrin lämmön ja saavuttaa tynnyrin jäähdyttämisen tarkoituksen. Puhallin jäähdyttää ja jäähdyttää tynnyriä sen yksinkertaisen rakenteen, alhaisen lämpöshokin, edullisten kustannusten sekä helpon huollon ja purkamisen vuoksi. Nykyään tätä laitetta käytetään useammin. Haittana on, että tynnyrin jäähdytys ja jäähdytysnopeus ovat suhteellisen hitaita.




