Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Утечки и производительность экструдера

    Производительность экструдера Q определяется как алгебраическая сумма вынужденного потока Яо, потока под давлением Qp и потока утечки Qь  [c.28]

    Сложив уравнения (20) и (21), получим общее уравнение производительности экструдера, в которое входят вынужденный поток, под давлением и поток утечки  [c.34]

    Вынужденный поток, поток под давлением и поток утечки формируются именно в зоне дозирования. Взаимодействие различных участков этой зоны червяка с головкой может быть в некоторой степени описано математически и изучено экспериментально. На рис. 21 приведены типичные кривые производительности экструдера в зависимости от давления для червяков с мелкой [c.47]


    Наряду с вынужденным потоком и противотоком в канале червяка в зазоре между гребнем нарезки червяка и внутренней повер.хностью материального цилиндра наблюдается так называемый поток утечек, приводящий к уменьшению производительности экструдера. Существует несколько подходов к определению потока утечек [86, 94]. [c.136]

    На производительность экструдера и степень гомогенизации расплава оказывает влияние также поток утечек. Как уже было рассмотрено ранее, при движении выступов винтовой нарезки шнека по ширине канала создается осевой перепад давления, под действием которого между напорной и противоположной гранями выступа появляется градиент давления йр г с1г, вызывающий течение расплава в радиальном зазоре между выступом шнека и цилиндром. Датчик давления, установленный в стенке цилиндра, показывает, что измеряемое давление меняется во времени на величину А Рк- при подходе напорной грани оно максимально, а у противоположной грани уменьшается (рнс. 5.18). [c.123]

    Подставляя найденную скорость у г в (5.83) и (5.87), находим производительность экструдера с учетом потока утечек. [c.129]

    Объемная производительность экструдера (см. рис. 157) в см /с в зоне выдавливания с учетом обратного потока и потока утечки при < 0,1 (/ — шаг нарезки паза) выражается формулой [7]  [c.224]

    При описании работы экструдера было отмечено, что результирующий поток расплава складывается из трех потоков прямого, обратного и потока утечки. Очевидно, и суммарный расход материала, или производительность экструдера Qэ, определяется как алгебраическая сумма прямого потока Qпp, обратного потока Qoб и потока утечки Qy  [c.106]

    Величина потока утечки, особенно для высоковязки.х полимеров, невелика, и при определении производительности экструдера по уравнению (4.1) может не учитываться. Таким образом, суммарная производительность определяется уравнением вида [c.107]

    Наличие потоков утечек через зазоры зацепления является причиной того, что действительная производительность двухчервячного экструдера намного меньше максимальной, рассчитываемой по формуле (4.105). [c.185]

    ОТ расположенных снаружи цилиндра нагревателей й теплоты внутреннего трения в материале. При плавлении объем полимера уменьшается. Соответственно в этой зоне уменьшается глубина канала червяка. В последней зоне — дозирующей — весь винтовой канал червяка заполнен расплавом. Б винтовом канале червяка в этой зоне выделяют четыре потока расплава прямой (вынужденный), направленный к формующей головке, обратный — уменьшение прямого потока вследствие сопротивления головки и стенок цилиндра, циркуляционный — в плоскости, перпендикулярной оси винтового канала, и поток утечки — в зазоре между червяком и внутренней поверхностью цилиндра, направленный к загрузочному бункеру. Производительность экструдера определяют прямой и обратный потоки. Циркуляционный поток не влияет на производительность, а поток утечки обычно настолько мал, что им часто пренебрегают при расчетах. Соотношение длин зон червяка определяется характером перерабатываемого материала Для переработки аморфных термопластов, плавящихся в широком интервале температур, применяют червяки с длинной зоной сжатия, для кристаллизующихся полимеров —с короткой зоной сжатия (длиной около одного диаметра), а для переработки нетермостойких материалов, например поливинилхлорида,— червяки без зоны сжатия, с постепенным уменьшением глубины канала, чтобы избежать paз ioжeния полимера за счет тепловыделения в зоне сжатия,. Для перемещения материала внутри цилиндра нужно, чтобы коэффициент трения о поверхность червяка был меньше, чем о стенку цилиндра, так как иначе полимерный расплав будет только вращаться с червяком без перемещения в осевом направлении. Чтобы снизить коэффициент трения, червяк охлаждают, подавая воду внутрь полости в его сердечнике. При перемещении расплава внутри цилиндра часть механической энергии переходит в тепловую, тепловыделение увеличивается с повышением частоты вращения червяка. В машинах с быстроходными червяками (частота вращения более 2,5 об/с) тепловыделение настолько велико, что при установившемся режиме работы отпадает надобность в наружном обогреве (адиабатические экструдеры). [c.276]


    В работающем экст )у.к ре раз,1ичают три потока материала в цилиндре пря.мой поток об )атпый поток (противоток) поток утечки. Взаимодействие этих потоков определяет общий поток расплава и, следовательно, производительность экструдера. [c.101]

    Фактическая производительность оказывается меньше теоретической вследствие наличия потока утечек между соседними камерами. Как установлено ранее, существуют потоки утечек между гребнями червяков и корпусом, между краем гребня одного червяка и основанием другого и между боковыми поверхностями гребней. Уравнения для этих потоков утечек были получены Добозским [39] и Янсеном с сотр. [38], которые также выполнили эксперименты с ньютоновскими жидкостями, подтверждающие их теоретические результаты. Расчет потребления энергии в случае двухчервячной геометрии дан Шенкелем [40], который также приводит подробную информацию о различных двухчервячных экструдерах, сопоставляя их эффективность с эффективностью одночервячных экструдеров. [c.358]

    Так, была рассмотрена проблема транспортировки расплавов полимеров в од-ношнековых экструдерах с учетом влияния утечек через зазор и получено аналитическое выражение для расчета производительности зоны дозирования с учетом утечек  [c.639]

    Уравнение (4.105) определяет производительность двухчер-Бячного экструдера для крайнего случая, когда С-образные секции винтовых каналов полностью изолированы друг от друга, и выражает следующий физический смысл весь материал, заполняющий объем С-образной секции, выдавливается из каждого червяка за один оборот. Однако условие соблюдения геометрической совместимости червяков обусловливает необходимость зазоров их зацепления и, как следствие, отсутствие изолированности С-образных секций. Наличие же сопротивления формующего инструмента, на выходе из которого устанавливается давление Рг, выжимающего действия витков сопряженного червяка, а также относительного давления стенок винтовых каналов и цилиндра является причиной возникновения потоков утечек через зазоры зацепления червяков. [c.184]

    В. Н. Константинов предложил следующую формулу для расчета производительности двухчервячпых экструдеров, учитывающую потоки утечек через зазоры зацепления  [c.185]

    Однако отсутствие аналитического выражения для др1дг)к намного снижает ценность уравнения для расчета потоков утечек через зазоры зацепления червяков и делает невозможным его применение при расчете производительности двухчервячпых экструдеров. [c.186]

    С учетом того, что ширина и длина щели намного больше ее высоты бо, уравнение (4.113) достаточно точно описывает расход утечки через радиальный зазор бо. Таким образом, единственным, что препятствует расчету производительности двухчервячных экструдеров, является отсутствие аналитического выражения для градиента давления др дг)к вдоль винтового канала. Для его определения рассмотрим отдельно потоки утечек через боковые и межвалковые зазоры зацепления червяков при их однонаправленном и встречном вращении. При этом боковые зазоры расслштрнваются как плоская щель длиной /о, шпргшои Л — бз н высотой бб. [c.186]

    Обычно дозируюшая зона определяет производительность червячного экструдера и необходимую для привода червяка мошность. В дозируюшей зоне существует три потока вынужденный (прямой) и противоток (обратный) - потоки вдоль винтового канала червяка и утечка материала через радиальные зазоры между гребнями червяка и внутренней поверхностью цилиндра. Поток утечки по сравнению с двумя другими потоками незначителен и при расчетах им часто пренебрегают. Объемная производительность дозирующей области равна разности расходов между прямым и обратным потоками  [c.693]


Смотреть страницы где упоминается термин Утечки и производительность экструдера: [c.5]    [c.261]    [c.50]    [c.185]    [c.195]    [c.127]    [c.71]   
Теоретические основы переработки полимеров (1977) -- [ c.261 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ток утечки



© 2026 chem21.info Реклама на сайте