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1、 扭断的螺杆要根据机筒的实际内径来考虑,按与机筒的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。2、 磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有喷涂厂加工修复,费用还比较低。3、 在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W和B等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。4、 修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
一、 螺杆和机筒的损坏原因1、 螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使挤出机生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的气体加强了对螺杆和机筒的腐蚀。2、 物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。3、 由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
对于等非牛顿流体来讲,挤出机的体积流率Q(计量段流率)对于等非牛顿流体,挤出流率与螺杆转速成正比例关系。这一关系对生产实践有重大的指导意义,它表明提高转速即可大幅度地提高挤出机产量。 单螺杆挤舀机的发展历史也表明提高转速是提高单机生产能力的重要途径之一然而实际挤出过程中流率与螺杆转速问并不是完全呈线性关系,这主要是因为我们在推导上述公式时对熔体黏度、出口压力、熔体流变性能等进行了简化处理。注塑机螺杆对挤出稳定性的影响随着机头阻力的增大而特性变“软”,这种‘软特性时畏高挤出机的产缝址不利的。1KV系统通过采用开槽衬套,显著提高了挤出机的困体输送效率,使得挤出机具有“硬”特性,但从螺杆转速波动对流率影响的角度,挤出机的待性越“硬”则螺杆转速波动对流率波动形响越大。从上述所说,我们可以认为,挤出流率Q随螺杆转n同。问比例地增大或减小,1%的螺杆转速波动将导致1%的挤出产量波动。注塑机螺杆转速调节① 挤出机产量与螺杆转速荃本呈正比例关系。这一方面表明提高螺杆转速可大幅度地提高挤出产及,但从稳定挤出的角度来讲,这也就对螺杆转速波动的控制提出了更高的要求。常规的单螺杆挤出机多采用普通V形皮带加齿轮变速的传动方式,理论分析表明V形带在工作过程中会发生l%-1.6%的弹性滑动,造成丢转。国外高梢度单螺杆挤出机多己采用电机和减速机的直连方式,取消了带传动。② 电机种类和控制方法对挤出过程稳定性的影响也不容忽略,近年来国内外挤出机主机多采用直流电机或变频电机,这两种电机的工作稳定性较以往的电磁调速电机有了很大的提高,其中FV(矢量能)控制的交流变频电机代表着传动技术的进步。如今通过采用变频调速电到机配以塑料挤出机的减速器,螺杆转速波动可控制在0.01%左右。
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