2021-08-27
ໃນການສີດ thermoplastic, ຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນຫນຶ່ງແລະເວລາວົງຈອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຮົາສຶກສາບາງອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນທາງເລືອກສໍາລັບການອອກແບບເຮັດຄວາມເຢັນ mold mold ສໍາລັບຫຼັກການ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງພາກສ່ວນຂອງການຫົດຕົວແລະ warpage.
ບ້າວ
ແທ້ຈິງແລ້ວ baffle ແມ່ນຊ່ອງລະບາຍຄວາມເຢັນທີ່ເຈາະຕາມລວງຂວາງກັບສາຍຄວາມເຢັນຕົ້ນຕໍ, ມີແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືທີ່ແຍກຊ່ອງລະບາຍຄວາມເຢັນຫນຶ່ງອອກເປັນສອງຊ່ອງເຄິ່ງວົງມົນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄຫຼຢູ່ໃນຂ້າງຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນໃບຈາກສາຍເຮັດຄວາມເຢັນຕົ້ນຕໍ, ຫັນຮອບປາຍໄປຫາອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງ baffle, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຫຼກັບຄືນໄປຫາສາຍເຢັນຕົ້ນຕໍ.
ວິທີນີ້ສະຫນອງສ່ວນຂ້າມສູງສຸດສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ແຕ່ມັນກໍ່ຍາກທີ່ຈະຕິດຕົວແບ່ງຢູ່ໃຈກາງ. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຢັນແລະກັບມັນ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງຂອງຫຼັກອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອີກຂ້າງຫນຶ່ງ. ຂໍ້ເສຍຂອງການແກ້ໄຂທາງເສດຖະກິດນີ້, ເທົ່າກັບການຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດກໍາຈັດໄດ້ຖ້າແຜ່ນໂລຫະທີ່ກອບເປັນຈໍານວນ baffle ຖືກບິດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, helix baffle, ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງເທິງ, ຖ່າຍທອດ coolant ກັບປາຍແລະກັບຄືນໄປບ່ອນໃນຮູບແບບຂອງ helix ໄດ້. ມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ 12 ຫາ 50 ມມແລະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມ homogeneous ຫຼາຍ. ການພັດທະນາຢ່າງມີເຫດຜົນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ baffles ແມ່ນແກນກ້ຽວວຽນດຽວຫຼືສອງເທົ່າ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງເທິງ.
ຟອງ
A bubbler ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ baffle ຍົກເວັ້ນວ່າແຜ່ນໃບແມ່ນແທນທີ່ດ້ວຍທໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍ. ນໍ້າເຢັນໄຫຼລົງສູ່ລຸ່ມຂອງທໍ່ ແລະ “ຟອງ” ອອກມາຈາກເທິງ, ຄືກັບນໍ້າພຸ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຈະໄຫຼລົງໄປຮອບນອກຂອງທໍ່ເພື່ອສືບຕໍ່ໄຫຼຜ່ານຊ່ອງທາງຄວາມເຢັນ.
ຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງແກນຮຽວແມ່ນບັນລຸໄດ້ດ້ວຍ bubblers. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທັງສອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕົວໃນລັກສະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼຂອງທັງສອງພາກຕັດແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ. ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການນີ້ແມ່ນ:
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ / Outer Diameter = 0.707
ຟອງ ແມ່ນມີຢູ່ໃນການຄ້າແລະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ screwed ເຂົ້າໄປໃນຫຼັກ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງເທິງ. ເຖິງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ 4 ມມ, ທໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການ beveled ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂະຫຍາຍອອກໄດ້; ເຕັກນິກນີ້ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 3. Bubblers ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຫຼັກ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນພາກສ່ວນ mold ແປ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງຊ່ອງເຈາະຫຼື milled.
ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກວ່າທັງ baffles ແລະ bubblers ມີພື້ນທີ່ການໄຫຼແຄບ, ຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການອອກແບບຂະຫນາດຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ພຶດຕິກໍາການໄຫຼແລະການໂອນຄວາມຮ້ອນສໍາລັບທັງ baffles ແລະ bubblers ສາມາດຖືກສ້າງແບບຈໍາລອງແລະວິເຄາະໄດ້ງ່າຍໂດຍການວິເຄາະ Upmold Cooling.
ເຂັມຄວາມຮ້ອນ
ເຂັມຄວາມຮ້ອນເປັນທາງເລືອກສໍາລັບ baffles ແລະ bubblers. ມັນແມ່ນກະບອກສູບທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາ. ນ້ໍາ vaporizes ຍ້ອນວ່າມັນດຶງຄວາມຮ້ອນຈາກເຫລໍກເຄື່ອງມືແລະ condenses ຍ້ອນວ່າມັນປ່ອຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບ coolant, ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງເທິງ. ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນເກືອບສິບເທົ່າເທົ່າກັບທໍ່ທອງແດງ. ສໍາລັບການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ຫຼີກເວັ້ນການຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລະຫວ່າງ pin ຄວາມຮ້ອນແລະ mold, ຫຼືຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ມັນດ້ວຍ sealant ປະສິດທິພາບສູງ.
ຄວາມເຢັນສໍາລັບແກນຮຽວ
ຖ້າເສັ້ນຜ່າກາງຫຼືຄວາມກວ້າງມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ (ຫນ້ອຍກວ່າ 3 ມມ), ພຽງແຕ່ເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດເທົ່ານັ້ນ. ອາກາດຖືກເປົ່າໃສ່ແກນຈາກພາຍນອກໃນລະຫວ່າງການເປີດ mold ຫຼືໄຫຼຜ່ານຮູກາງຈາກພາຍໃນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງເທິງ. ຂັ້ນຕອນນີ້, ແນ່ນອນ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັກສາອຸນຫະພູມ mold ທີ່ແນ່ນອນ.
ການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ດີກວ່າຂອງແກນຮຽວ (ທີ່ວັດແທກໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 5 ມມ) ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ວັດສະດຸແຊກທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເຊັ່ນ: ທອງແດງ ຫຼື ເບລິລຽມ-ທອງແດງ. ເຕັກນິກນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງເທິງ. ຊ່ອງສຽບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກກົດໃສ່ກັບແກນແລະຂະຫຍາຍດ້ວຍຖານຂອງມັນ, ເຊິ່ງມີສ່ວນຂ້າມຂະຫນາດໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທາງຄວາມເຢັນ.
ຄວາມເຢັນສໍາລັບແກນຂະຫນາດໃຫຍ່
ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່ (40 ມມແລະຂະຫນາດໃຫຍ່), ການຂົນສົ່ງໃນທາງບວກຂອງ coolant ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການໃສ່ຊ່ອງສຽບທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄປຮອດປາຍຂອງຫຼັກຜ່ານທໍ່ເຈາະສູນກາງ ແລະຖືກນໍາຜ່ານກ້ຽວວຽນໄປຫາວົງຮອບຂອງມັນ, ແລະລະຫວ່າງຫຼັກ ແລະໃສ່ຮູສຽບ helically ກັບຮູສຽບ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຂ້າງເທິງ. ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼັກອ່ອນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມເຢັນສໍາລັບແກນກະບອກ
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແກນກະບອກແລະພາກສ່ວນຮອບອື່ນໆຄວນເຮັດດ້ວຍ helix ສອງເທົ່າ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງເທິງ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໄຫຼໄປຫາປາຍຫຼັກໃນ helix ຫນຶ່ງແລະກັບຄືນໃນ helix ອື່ນ. ສໍາລັບເຫດຜົນການອອກແບບ, ຄວາມຫນາຂອງຝາຂອງແກນຄວນຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ມມໃນກໍລະນີນີ້.