การอัดขึ้นรูปท่อ PVC: เหตุใดแรงบิดต่ำจึงไม่คุณภาพสูง

Ningbo Fangli เทคโนโลยี บจก.คือผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของอุปกรณ์การอัดรีดท่อพลาสติก, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใหม่และอุปกรณ์วัสดุใหม่. นับตั้งแต่ก่อตั้ง Fangli ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ เราได้พัฒนาการวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักและการย่อยและการดูดซึมของเทคโนโลยีขั้นสูงและวิธีการอื่นๆ ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสายการอัดรีดท่อพีวีซี, สายการอัดรีดท่อ PP-R, สายการอัดรีดท่อจ่ายน้ำ PE / ท่อแก๊สซึ่งได้รับการแนะนำโดยกระทรวงการก่อสร้างของจีนให้ทดแทนสินค้านำเข้า เราได้รับชื่อ "แบรนด์ชั้นนำในจังหวัดเจ้อเจียง"


ในกระบวนการอัดรีดท่อพีวีซี ความผิดปกติในการประมวลผลหลายอย่างมักเกิดจากความผิดพลาดการหล่อลื่นไม่เพียงพอ เมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้น การไหลของของเหลวไม่เสถียร หรือพื้นผิวท่อขรุขระ ปฏิกิริยาทันทีในโรงงานหลายแห่งคือการเติมสารหล่อลื่นมากขึ้น ในระยะสั้น แรงบิดลดลง การไหลของวัสดุดีขึ้น และสายการผลิตทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น นำไปสู่ข้อสรุปง่ายๆ ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


การหล่อลื่นมากเกินไปมักไม่ได้ตั้งใจ แต่จะค่อยๆ เกิดขึ้นโดยผ่านการปรับกระบวนการซ้ำๆ เมื่อสายการผลิตเผชิญกับความผันผวนของแรงดัน พื้นผิวขรุขระ วัสดุติดขัดเป็นครั้งคราว การหลอมรวมที่ไม่ดี หรือภาระการอัดขึ้นรูปที่เพิ่มขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมักจะเติมสารหล่อลื่นเพิ่มขึ้นทีละน้อย การผลิตครั้งแรกจะราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการหล่อลื่นรุนแรงเกินไป อนุภาคเรซินมีแนวโน้มที่จะลื่นไถลมากเกินไปภายในถังก่อนที่จะละลายจนหมด สิ่งนี้นำไปสู่อัตราการหลอมเหลวที่ลดลง การยึดเกาะของหลอมที่ลดลง การทำให้เกิดพลาสติกที่ไม่เสถียร และส่งผลให้กรอบเวลาการประมวลผลแคบลง เนื่องจากอุปกรณ์ยังคงทำงานได้อย่างราบรื่น ปัญหาดังกล่าวจึงมักตรวจพบได้ยากในโรงงานทันที

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งก็คือ "แรงบิดที่ต่ำกว่าหมายถึงการหล่อลื่นที่ดีขึ้น" ในความเป็นจริง การอัดขึ้นรูปพีวีซีขึ้นอยู่กับกระบวนการหลอมและการตัดที่มีการควบคุม การหล่อลื่นมากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพการตัดเฉือนของสกรูลดลง ส่งผลให้มีการถ่ายโอนพลังงานไม่เพียงพอสำหรับการหลอม แม้ว่าวัสดุจะไหลได้ง่ายกว่า แต่ก็สามารถทำให้เกิดการหลอมรวมที่ไม่สมบูรณ์ พื้นผิวหมองคล้ำหรือเป็นสีขาว ขนาดสุญญากาศไม่เสถียร ความแข็งแรงในการกระแทกลดลง ความผันผวนของความหนาของผนัง ความแข็งแรงของแนวเชื่อมไม่เพียงพอ ความไม่เสถียรของมิติ และการสะสมตัวของแม่พิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด่นชัดในระหว่างการอัดขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง


สำหรับสูตร CaCO₃ ที่มีสารเติมสูง ปัญหานี้ยิ่งโดดเด่นยิ่งขึ้น ปริมาณสารตัวเติมจำนวนมากจะทำให้การยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพระหว่างอนุภาคเรซินอ่อนลง ในขณะที่สารหล่อลื่นที่มากเกินไปจะลดประสิทธิภาพการหลอมละลายอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้การเกิดพลาสติกช้าลง ความผันผวนของแรงดันหลอมเหลว ความแข็งแรงของการหลอมลดลง สมบัติทางกลที่เปราะ และความสม่ำเสมอในการประมวลผลลดลงตลอดกะต่างๆ โรงงานบางแห่งพยายามปรับปรุงความสามารถในการไหล โดยยังคงเพิ่มสารหล่อลื่นต่อไป โดยไม่ได้ตั้งใจผลักสูตรให้ห่างจากความสมดุลในการประมวลผลที่เหมาะสมที่สุด นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมสูตรท่อ PVC ที่มีการเติมสารสูงหลายสูตร แม้ว่าจะง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน แต่ก็ประสบปัญหาในการรักษาการผลิตที่มั่นคงในระยะยาว

ดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินการหล่อลื่นโดยแยกออกจากระบบการประมวลผลทั้งหมดได้ ประสิทธิภาพของมันได้รับอิทธิพลร่วมกันจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงปริมาณตัวเติม, ACR, CPE, ระบบกันโคลง, รูปทรงของสกรู, ความเร็วการอัดขึ้นรูป, โปรไฟล์อุณหภูมิ และการออกแบบแม่พิมพ์ รูปแบบการหล่อลื่นแบบเดียวกันที่ทำงานได้ดีในระบบเติมน้ำมันต่ำอาจทำให้เกิดฟิวชันไม่เพียงพอในระบบเติมน้ำมันสูง


โปรเซสเซอร์ที่มีประสบการณ์ไม่ได้คำนึงถึง "น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดที่แข็งแกร่งที่สุด" แต่สนใจว่า "ระบบหล่อลื่นจะรักษาสมดุลของฟิวชันที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่" สูตรพีวีซีที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ใช้แรงบิดที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างคุณภาพฟิวชัน การไหลของของเหลว ความเสถียรในการประมวลผล และคุณสมบัติทางกล ในการผลิตจริง แรงบิดต่ำเป็นเพียงตัวบ่งชี้กระบวนการ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการหลอมรวมที่มีความเสถียร ขนาดที่มั่นคง คุณภาพพื้นผิวที่มั่นคง และการผลิตที่สม่ำเสมอในระยะยาว ท้ายที่สุดแล้ว สูตรที่ดูเหมือนจะให้ความสามารถในการไหลที่ดีขึ้นในปัจจุบันอาจกลายเป็นที่มาของการร้องเรียนด้านคุณภาพในวันพรุ่งนี้


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมNingbo Fangli เทคโนโลยี บจก.ยินดีต้อนรับคุณที่จะติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด เราจะให้คำแนะนำทางเทคนิคอย่างมืออาชีพหรือคำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์


ส่งคำถาม

  • E-mail
  • QR
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว