塑料挤出片材厚度如何控制?
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解决时间 2021-02-13 20:22
- 提问者网友:蔚蓝的太阳
- 2021-02-12 19:47
塑料挤出片材厚度如何控制?
最佳答案
- 五星知识达人网友:雾月
- 2021-02-12 20:41
挤出片材的厚度不划一是一个紧张的问题。在挤出用于热成形的薄片材时,匀称的厚度对付被成形件得到切合壁厚和警备光学变形都是紧张的,这两个对付包装来说都是紧张的质量问题。厚片材的厚度变革会带来别的的变形问题 - 你每每不得不在辊筒上对片材举行再次加热以把它弄平整。
卷材的厚度问题大概是在机向(MD)或横向(TD)的,并有着与配置、质料和工艺有关的多种多样的因由。传统淘汰厚度变革的要领是添加一套扫描厚度控制体系。更好的要领是办理造成变革的问题。要是能完成这个,那么测厚体系将不必事情得太费力,可以被用来调解剩下的小颠簸。
一、配置上的成因
片材厚度变革大概来自于不精确的螺杆与模头计划、不切合的温度散布和磨损的塑料挤出机套筒和螺杆。要是操作者有用旧的螺杆或套筒,就能区别保养记录,但他们大概不会把它当作是厚度变革之源。螺杆造成的机向和横向的厚度变革是由打击所导致的,因为它们重复出现,因此易于被发明。熔体泵能有助于消除由不佳螺杆计划或由磨损造成的厚度变革。
不精确的套筒温度散布也有大概造成打击,但熔体泵不会办理这个问题,这将在粘度变革和由此造成的机向和横向上的不匀称厚度中得到反应。套筒温度散布必须将树脂的熔融特性与螺杆式样举行立室。
针对特定的操作条件,计划出了片材挤出模头中的长流道。要是处理惩罚该种聚合物的条件并不切合模头式样,那么就会做出不匀称的产品。
二、质料上的成因
厚度问题大概由进入到加料块和模头中的熔体温度不稳固和加料与混料不稳固所造成。连结熔体流的温度稳固是维持片材尺寸的最紧张因素。熔体温度直接影响着熔体粘度。乃至粘度的小小变革也将变革在模头中的流动散布,从而变革片材性能。在这里,设定不精确的套筒温度会再次易于导致妨碍。
质料组成的变革大概造成熔体温度和粘度变革。当处理惩罚殽杂料时,不稳固的殽杂比率可以诱发问题。查抄混料器是否设定精确和运转精确是件故意义的事情。
三、工艺上的成因
不恰当的速度调治、操作者造成的变革和工厂环境的变革也能影响片材厚度的变革。螺杆速度变革直接影响着机向厚度划一性。塑料挤出机能放大驱动体系中的任何速度不合错误。因此纵然是小小的速度变革也能造成紧张的机向尺寸变革。速度变革也影响着流体散布,从而也变革着横向的性能。应用当代具有译码器反馈的数字驱动将消除速度造成的厚度变革。
操作者对工艺参数的调治会滋扰厚度的控制。而且,操作者偏向于以他们本身的要领来运行生产线。他们不应对此袖手寓目。议决增长总线控制,可以淘汰因操作者造成的变革,这限定了操作者经允许做出的调解的范畴。总线控制也收缩了到达范例所需的起动时间。因为控制体系明白整个工艺进程,因此它能比单独的疏散控制器或传统多段控制器更好地完成作业。
工厂环境的变革,比方来自洞开门或风扇的气流,也会破坏片材的尺寸。温度与湿度的季节性变革常对卷材厚度起着倒霉影响。户外温度可以影响冷却辊中冷却水的温度。户内温度友好流可以变革片材的冷却速度。厚度薄的片材对四周气流的变革特意的敏感。
乃至当四周因素不稳固时,闭环的特点控制能争求连结片材厚度。然而,如下面所述的自动绘图是有助于补充环境变革的控制战略。
大部门的片材加工商拥有厚度控制体系。大概有三分之二的寄托于以测量体系为根本的手动调治,有三分之一的拥有自动调治。
表面扫描测量能与控制体系联合成一体,议决调治塑料挤出机(或熔体泵)速度或冷却辊牵引速度,来控制平均机向厚度。议决调解模头螺栓,控制横向厚度。然而,表面测量与控制体系生来对改正横向表面是痴钝的。
传统控制体系每每是独立控制环的聚集,只是改正每个环的各个控制参数中偏差。先辈的控制体系调解整个进程,聚集“前馈”或预想的成果,使这些环之间的负作用减到最小。
“前馈”控制的一个好例子是在速度变革之后,立刻对一个或更多套筒温度回路举行调治。“前馈”以对速度变革之后的历史进程的明白为根本。这种技能能大大淘汰对敏感温控区的不适,压服等候温度的偏离和回路对温度误差做出应声。
在许多应用中,先辈的控制回路能控制紧张的控制回路,以维持次要的参数。一个例子是在有限范畴内自动调治机筒温度,连结稳固的最终熔体温度。
寄托内部软件“map”,辨认出哪一部门的片材是受哪个模栓控制,自动表面控制体系对模栓举行调治。思量到片材条纹由每个模栓位置出来,但条纹大概不是笔直宁静行的。因为片材根据冷却辊和四周气流造成的冷却速度举行伸展和皱缩,模栓绘图大概是相当复杂的。自动绘图成果追踪模栓修正的结果,然后自动调治模栓条纹的内部图。它不能敏捷追踪变革的环境条件,但它能提供分析因由和随后结果的线索。
操作者应当拥有须要的可视软件,以便恰当地办理工艺。因为在辨别厚度变革缘故原由方面操作者处在“第一线”,因此操作者应当拥有全部工艺参数趋势图表的表现,以及横向表面图。末了,大多数熟练操作人员可以在一条片材生产线上生产出平整而合乎范例的片材,而不管有没有自动控制器。但自动化装置越多,操作者在追踪变量上所花的时间就越少。
卷材的厚度问题大概是在机向(MD)或横向(TD)的,并有着与配置、质料和工艺有关的多种多样的因由。传统淘汰厚度变革的要领是添加一套扫描厚度控制体系。更好的要领是办理造成变革的问题。要是能完成这个,那么测厚体系将不必事情得太费力,可以被用来调解剩下的小颠簸。
一、配置上的成因
片材厚度变革大概来自于不精确的螺杆与模头计划、不切合的温度散布和磨损的塑料挤出机套筒和螺杆。要是操作者有用旧的螺杆或套筒,就能区别保养记录,但他们大概不会把它当作是厚度变革之源。螺杆造成的机向和横向的厚度变革是由打击所导致的,因为它们重复出现,因此易于被发明。熔体泵能有助于消除由不佳螺杆计划或由磨损造成的厚度变革。
不精确的套筒温度散布也有大概造成打击,但熔体泵不会办理这个问题,这将在粘度变革和由此造成的机向和横向上的不匀称厚度中得到反应。套筒温度散布必须将树脂的熔融特性与螺杆式样举行立室。
针对特定的操作条件,计划出了片材挤出模头中的长流道。要是处理惩罚该种聚合物的条件并不切合模头式样,那么就会做出不匀称的产品。
二、质料上的成因
厚度问题大概由进入到加料块和模头中的熔体温度不稳固和加料与混料不稳固所造成。连结熔体流的温度稳固是维持片材尺寸的最紧张因素。熔体温度直接影响着熔体粘度。乃至粘度的小小变革也将变革在模头中的流动散布,从而变革片材性能。在这里,设定不精确的套筒温度会再次易于导致妨碍。
质料组成的变革大概造成熔体温度和粘度变革。当处理惩罚殽杂料时,不稳固的殽杂比率可以诱发问题。查抄混料器是否设定精确和运转精确是件故意义的事情。
三、工艺上的成因
不恰当的速度调治、操作者造成的变革和工厂环境的变革也能影响片材厚度的变革。螺杆速度变革直接影响着机向厚度划一性。塑料挤出机能放大驱动体系中的任何速度不合错误。因此纵然是小小的速度变革也能造成紧张的机向尺寸变革。速度变革也影响着流体散布,从而也变革着横向的性能。应用当代具有译码器反馈的数字驱动将消除速度造成的厚度变革。
操作者对工艺参数的调治会滋扰厚度的控制。而且,操作者偏向于以他们本身的要领来运行生产线。他们不应对此袖手寓目。议决增长总线控制,可以淘汰因操作者造成的变革,这限定了操作者经允许做出的调解的范畴。总线控制也收缩了到达范例所需的起动时间。因为控制体系明白整个工艺进程,因此它能比单独的疏散控制器或传统多段控制器更好地完成作业。
工厂环境的变革,比方来自洞开门或风扇的气流,也会破坏片材的尺寸。温度与湿度的季节性变革常对卷材厚度起着倒霉影响。户外温度可以影响冷却辊中冷却水的温度。户内温度友好流可以变革片材的冷却速度。厚度薄的片材对四周气流的变革特意的敏感。
乃至当四周因素不稳固时,闭环的特点控制能争求连结片材厚度。然而,如下面所述的自动绘图是有助于补充环境变革的控制战略。
大部门的片材加工商拥有厚度控制体系。大概有三分之二的寄托于以测量体系为根本的手动调治,有三分之一的拥有自动调治。
表面扫描测量能与控制体系联合成一体,议决调治塑料挤出机(或熔体泵)速度或冷却辊牵引速度,来控制平均机向厚度。议决调解模头螺栓,控制横向厚度。然而,表面测量与控制体系生来对改正横向表面是痴钝的。
传统控制体系每每是独立控制环的聚集,只是改正每个环的各个控制参数中偏差。先辈的控制体系调解整个进程,聚集“前馈”或预想的成果,使这些环之间的负作用减到最小。
“前馈”控制的一个好例子是在速度变革之后,立刻对一个或更多套筒温度回路举行调治。“前馈”以对速度变革之后的历史进程的明白为根本。这种技能能大大淘汰对敏感温控区的不适,压服等候温度的偏离和回路对温度误差做出应声。
在许多应用中,先辈的控制回路能控制紧张的控制回路,以维持次要的参数。一个例子是在有限范畴内自动调治机筒温度,连结稳固的最终熔体温度。
寄托内部软件“map”,辨认出哪一部门的片材是受哪个模栓控制,自动表面控制体系对模栓举行调治。思量到片材条纹由每个模栓位置出来,但条纹大概不是笔直宁静行的。因为片材根据冷却辊和四周气流造成的冷却速度举行伸展和皱缩,模栓绘图大概是相当复杂的。自动绘图成果追踪模栓修正的结果,然后自动调治模栓条纹的内部图。它不能敏捷追踪变革的环境条件,但它能提供分析因由和随后结果的线索。
操作者应当拥有须要的可视软件,以便恰当地办理工艺。因为在辨别厚度变革缘故原由方面操作者处在“第一线”,因此操作者应当拥有全部工艺参数趋势图表的表现,以及横向表面图。末了,大多数熟练操作人员可以在一条片材生产线上生产出平整而合乎范例的片材,而不管有没有自动控制器。但自动化装置越多,操作者在追踪变量上所花的时间就越少。
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- 1楼网友:酒者煙囻
- 2021-02-12 22:16
假设杯子是一个标准的无盖有底圆柱,测量一下外径(直径)为d,质量为m,密度为ρ,杯子高度为h,现在我们要做的就是算出杯子的内径(直径)d来,那么外径-内径就是厚度x的两倍了
杯底的质量为x*πd^2/4*ρ
杯身的质量为(h-x)*π(d^2-d^2)/4*ρ
这二者之和为m
整理一下 xd^2+(d-x)x(h-x)=4m/(ρ*π)
是个三次方程,不是很好解。有数值的话好说一些
其实最简单的方法就是直接用游标卡尺测量不就好了么?很方便的……
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