Kas sukelia karšto bėgio medžiagos skilimo defektus
Palik žinutę
Produkto pageltimas, spalvos pakitimas, juodos linijos, burbuliukai, trapi tekstūra ir greitas mechaninių savybių sumažėjimas – visa tai yra medžiagos terminio gedimo požymiai, o tai yra dažnas didelio{0}}laipsnio defektas gaminant liejinius su karšto bėgelio įpurškimu. Produktų paketas bus išmestas dėl didelio-sritio pablogėjimo. Temperatūros valdymo būsena, medžiagos buvimo laikas, termoporos tikslumas ir srauto kanalo aplinka yra pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos šiam defektui; veiksmingą prevenciją galima pasiekti atlikus aiškią priežasčių analizę.
Plastiko gedimą dažniausiai sukelia per aukšta vietinė temperatūra. Faktinė vidinio srauto kanalo temperatūra yra daug didesnė už parodytą temperatūrą, kai karšto bėgelio termoporos turi reikšmingą neigiamą temperatūros matavimo pokytį, dėl kurio žaliavos ilgą laiką išlieka labai karštoje aplinkoje. Plastiko molekulinė grandinė nutrūks ir suirs, išskirdama karbonizuotų nešvarumų ir lakiųjų dujų, kurios kartu su lydalu patenka į pelėsių ertmę ir sukuria įvairius veikimo ir kosmetinius trūkumus. Labiausiai tikėtina, kad šiluminis nusidėvėjimas įvyksta labai jautriose medžiagose, tokiose kaip PC, PET ir skaidrus optinis plastikas, kai jie yra šiek tiek perkaitinti.
Kita pagrindinė -sukelianti problema yra pernelyg ilgas medžiagos buvimo karšto bėgelio srauto kanale laikas. Lydalas ilgą laiką išlieka aukštos-temperatūros srauto kanale neišsikraunant, kai periodiškai sustoja gamybos linija, perjungiamos pamainos arba derinamos formos. Ilgalaikis-pastovios-temperatūros stovėjimas taip pat paskatins žaliavos laipsnišką senėjimą ir suirimą, net jei bendra nustatyta temperatūra yra leistinoje diapazone. Statinės medžiagos gali lengvai kauptis negyvuose kampuose ir mažose erdvėse kolektoriaus ir purkštukų srauto kanaluose, kurie yra pagrindinės karbonizacijos ir gedimo vietos.
Nešvarioje srauto kanalo aplinkoje žaliavos genda greičiau. Kvalifikuotos naujos medžiagos greitai išbluks ir suyra dėl katalizinės skilimo reakcijos, kurią sukelia senų anglies nuosėdų likučiai ir susidėvėjusios priemaišos, likusios srauto kanale po ankstesnės gamybos. Be to, derinant perdirbtas medžiagas su medžiagomis, kurios buvo pakartotinai naudojamos per ilgai, sumažėtų žaliavų šiluminis stabilumas ir padidėtų jų pažeidžiamumas dėl aukštos temperatūros gedimo karšto veikimo sistemose.
Degradacijos riziką taip pat padidins nepagrįstas šildymo zonų derinimas ir temperatūros valdymo sistemos gedimas. Dėl termoporos gedimo atskiros šildymo zonos tampa nekontroliuojamos, todėl susidaro vietinės perkaitimo zonos, kurios virsta koncentruotomis medžiagų gedimo vietomis. Neprotingi PID parametrų nustatymai ir pernelyg greitas paleidimo -kaitinimo greitis taip pat lems momentinį temperatūros viršijimą, o tai turės trumpalaikį poveikį itin aukštai temperatūrai ir pakenks žaliavos veikimui.
Įsitikinkite, kad visos karšto bėgelio termoporos yra tikslios ir veiksmingos, kad išvengtumėte medžiagų blogėjimo trūkumų. Tada reguliariai kalibruokite ir keiskite netinkamai veikiančius jutiklius, kad išlaikytumėte temperatūros kontrolę idealiame saugiame diapazone. Nustatykite fiksuotus srauto kanalų valymo ciklus, reguliariai ištuštinkite stacionarias medžiagas išjungimo metu ir griežtai reguliuokite medžiagų buvimo laiką. Norėdami žymiai sumažinti terminio skilimo problemų dažnį, optimizuokite karšto bėgelio vidinio srauto kanalo konstrukciją, kad sumažintumėte negyvų kampų sulaikymą ir atitiktų tikslinius temperatūros parametrus, atsižvelgiant į įvairių žaliavų šiluminį stabilumą.







