English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 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.