- •1 Направления развития химической промышленности
- •2 Задачи и виды оборудования производства пластмасс
- •3 Пути технического развития машин и аппаратов
- •4 Требования к конструкционным материалам и аппаратам
- •Поэтому к конструкционным материалам предъявляют требования:
- •Раздел 1. Конструктивные особенности машин
- •Конструкционные материалы, применяемые для изготовления химических аппаратов
- •1 Основные виды конструкционных материалов и их выбор
- •2 Черные металлы и сплавы
- •А) углеродистая сталь
- •Б) легированная сталь
- •Действие легирующих элементов
- •В) чугун
- •3 Цветные металлы и сплавы
- •4 Неметаллические материалы
- •Пластмассы:
- •Основные детали аппаратов. Нагрузки, испытываемые ими при эксплуатации
- •1 Способы изготовления аппаратуры
- •2 Виды нагрузок
- •3 Основные детали аппаратов
- •2 Днища и крышки аппаратов
- •5 Контроль сварных швов Сварные швы подвергаются методам испытания и контроля:
- •Раздел 2.Оборудование общего назначения
- •2 Машины для измельчения
- •3 Машины для сортировки и очистки сырья
- •4 Принцип действия сушилок
- •Машины для измельчения
- •1 Дробилки
- •2 Мельницы
- •3 Машины для измельчения древесины
- •Машины для сортировки и очистки сырья
- •1 Грохоты и электромагнитные сепараторы
- •2 Электромагнитная сортировка
- •3 Классификация сушилок
- •4 Дозаторы
- •Смесители по принципу действия подразделяются:
- •2 Выбор мешалок и их характеристики
- •3 Лопастные мешалки
- •4 Пропеллерные мешалки
- •5 Турбинные мешалки
- •Смесители для сыпучих и вязких материалов
- •1 Смесители для сыпучих материалов
- •2 Смесители для пластических (вязких) материалов
- •Тема 2.3. Оборудование для экструзионного формования Классификация экструзионных машин
- •1 Назначение экструзионных машин и их классификация
- •2 Одночервячные прессы
- •Червяк характеризуется величиной:
- •Принцип действия червячных машин (экструдеров)
- •3 Многочервячные прессы
- •Преимущества двухчервячных прессов по сравнению с одночервячными следующие:
- •Многочервячные прессы могут быть:
- •Двухчервячный пресс
- •Основные узлы и детали червячных машин
- •1 Основные детали
- •Работа оформляющей головки
- •2 Устройство и работа шприц-машины
- •3 Установка для производства труб
- •Экструзионный формующий инструмент
- •Тема 2.4. Оборудование для литья под давлением Классификация, принцип действия и основные у злы литьевых машин
- •1 Классификация машин
- •Литьевые машины классифицируются:
- •2 Литьевые машины поршневого типа
- •Термопластавтомат тп-63
- •3 Механизм впрыска с дозирующим устройством
- •4 Обогревательный цилиндр
- •5 Торпеды
- •6 Сопла
- •В зависимости от сечения инжекционного канала сопла бывают:
- •В зависимости от нагрева сопла бывают:
- •7 Принципиальная схема работы червячной литьевой машины с совмещенной пластикацией и инжекцией
- •8 Горизонтальная ротационная литьевая машина червячного типа карусельного типа (ротационные)
- •9 Механизм смыкания форм:
- •10 Типы наконечника червяка, их назначение
- •11 Вулканизация в литьевом прессе рэп 56/1000с
- •12 Автоклавные установки для литья под давлением
- •13 Прессформы
- •14 Технологические детали прессформ
Термопластавтомат тп-63
Машина состоит из следующих основных механизмов и узлов:
1
-станины,
2 - дозирующего устройства,
3 - механизма впрыска,
4 - обогревательного цилиндра,
5 - формы,
6 - механизма запирания формы,
7 – гидропривода.
Термопластавтомат ТП-63 является одноцилиндровой горизонтальной машиной поршневого типа с разъемом пресс-форм в вертикальной плоскости. Наибольший объем впрыскиваемого материала за один цикл при температуре пластикации не более 575° К-63 см3.
3 Механизм впрыска с дозирующим устройством
В
се
части механизма смонтированы на плитах
1 и 2, установленных на станине машины.
К левой плите1 крепится обогревательный
цилиндр 3, к правой 2 - гидравлический
цилиндр 4, в котором установлен поршень
5. Шток поршня при помощи муфты 6 соединен
с инжекционным плунжером 7. Муфта состоит
из двух половинок, которые скрепляются
рычагом 8. Диаметр поршня 5 принимается
в несколько раз большим, чем диаметр
инжекционного плунжера.
Схема работы: материал подается из бункера 10 через отверстие А в камеру 11, в которой смонтирован дозирующий поршень 12. При поступательном движении поршня 12 материал из камеры выталкивается и по рукаву 13 направляется в приемную часть 14 инжекционного цилиндра. Количество материала, подаваемого в машину, регулируется питающим поршнем 12, ход которого изменяется. Поршень 12 приводится в движение от инжекционного плунжера 7.
Диаметр плунжера 7 определяют по формуле:
D
n=
√(0,004V)
/ (t)
V- объем полимера, впрыскиваемого за 1 цикл в форму,
t – время заполнения формы при впрыске(1-3 с.),
- скорость впрыскивания (скорость плунжера).
4 Обогревательный цилиндр
М
атериал,
поступающий в приемную часть
обогревательного цилиндра, должен быть
нагрет до температуры, при которой он
переходит в пластическое состояние,
что обеспечивает возможность впрыска
в форму. В связи с тем, что термопласты
обладают низким коэффициентом
теплопередачи и плохой теплопроводностью,
необходимо их прогревать в тонком
слое. Для этого в корпус 1 обогревательного
цилиндра устанавливается торпеда 2.
Торпеда имеет осевые сверления, через которые материал проходит тонким слоем, быстро разогреваясь при этом. Материал поступает в пространство между торпедой и соплом 3 и впрыскивается в пресс-форму через литниковую втулку, к которой плотно прижимается сопло 3. Обогревательный цилиндр обогревается электроэлементом (1600 и 800 Вт). Торпеда прогревается за счет теплопередачи от стенок цилиндра.
Рабочий процесс: начинается с запирания формы. Далее автоматически подается команда на перемещение гидравлического поршня с плунжером, вследствие чего происходит впрыск в форму разогретого пластицированного материала. Он выдерживается под давлением (иначе при охлаждение усадка). После окончания периода выдержки под давлением подается команду на отвод плунжера в исходное положение. Команда на раскрытие пресс-формы.
5 Торпеды
1
- концентричная с четырьмя стержневыми
нагревателями 1, расположенными на
одинаковом расстоянии один от другого.
Для лучшей теплопроводности желобки
заполняются распыленной медью. Часть
торпеды имеет канавки, которые проходят
по всей длине. В средней части торпеды
диаметр ее резко увеличивается и она
почти соприкасается со стенками
обогревательного цилиндра; в этом месте
поверхность торпеды представляет
собой плавники А. Материал поступает в
сопло через четыре питающих канала Б,
расположенные симметрично. Для контроля
температуры имеются термопары 2.
Достоинства: эффективного обогрева, большой поверхности торпеды пластифицирующая способность увеличивается в 1,5—2 раза по сравнению с конструкцией торпеды машины ТП-63.
2
– эксцентричная для
инжекционных цилиндров небольшого
диаметра применяются торпеды с внутренним
обогревом эксцентричной конструкции.
Сопло 1 несколько смещено относительно
центральной оси, но параллельно ей.
Стержневые электронагреватели 2
расположены в торпеде параллельно.
Расплав поступает в желобки между
лопатками торпеды 3 в вязком состоянии,
а так как расстояние от лопаток до стенок
цилиндра 4 около 0,25 мм, то расплав
двигается в каждом канале А с одинаковой
скоростью и с этой же скоростью поступает
в кольцевое пространство в конце
цилиндра. Достоинства:
за счет турбулентности, хорошее
перемешивание материала с сухими
красками;- нагревание просто; лопатки
торпеды значительно увеличивают
поверхность теплоотдачи; пластификационная
производительность больше в 1,5 раза.
Недостаток: возможное попадание в изделие воздуха, захватываемого вместе с матриалом.
3
– вращающаяся дальнейшим
усовершенствованием инжекционных
цилиндров является применение вращающейся
торпеды, которая исключает перепады
температур в расплаве, обеспечивает
общее повышение степени и скорости
пластикации, а также позволяет быстро
очищать цилиндр при смене перерабатываемого
материала и красителя. Торпеда снабжена
продольными и носовыми выступами,
обеспечивающими оптимальное смешение
и текучесть материала.
