Kas sukelia šiurkštų PE vamzdžių paviršių

2021-08-14

PE vamzdžių gamybos procese PE vamzdžių gamintojai visada gamina kai kuriuos pe vamzdžius, kurių paviršius grubus. Norėdami išspręsti šią problemą, šiandien aš išanalizuosiu jūsų priežastis:

 

„Ningbo Fangli Technology Co., Ltd.“ yra mechaninės įrangos gamintojas, turintis beveik 30 metųplastikinių vamzdžių išspaudimo įrangos, naujos aplinkos apsaugos ir naujų medžiagų įrangos patirtis. Nuo pat įkūrimo „Fangli“ buvo sukurtas atsižvelgiant į vartotojąs reikalavimus. Nuolat tobulindami, nepriklausomai vykdydami pagrindinės technologijos tyrimus ir plėtrą bei pažangių technologijų ir kitų priemonių virškinimą ir absorbciją, sukūrėme PVC vamzdžių ekstruzijos liniją, PP-R vamzdžių ekstruzijos liniją, PE vandens tiekimo / dujų vamzdžių ekstruzijos liniją, kurią rekomendavo Kinijos statybos ministerija pakeis importuotus produktus. Gavome tituląPirmos klasės prekės ženklas Džedziango provincijoje.

 

1. Pirmiausia pašalinkite šiurkštumą, kurį sukelia drėgmė. Tik naujoms PE medžiagoms.

 

2. PE vamzdžio šiurkštumas atsiranda tik ant labai plono paviršiaus sluoksnio, kuris taip pat yra tam tikras lydalo lūžis, tačiau jis skiriasi nuo įprasto lydalo lūžio. Įprastas lydalo lūžis yra tas, kad visas lydalo srautas ir paviršius yra nestabilūsrpurvumas atsiranda tik labai plonu sluoksniu ant vamzdžio paviršiaus. Vamzdžio šiurkštumas susidaro štampavimo skyriuje. Kai PE vamzdžio paviršius yra lygus, lydalo paviršiaus molekulės turi pasiekti tam tikrą atsipalaidavimą prieš išeinant iš formos.

 

3. Fizinis PE vamzdžio paviršiaus šiurkštumo paaiškinimas

A. Šiurkštumą sukelia trintis tarp lydalo ir formos paviršiaus ir neturi nieko bendra su formos paviršiaus šiurkštumu. Šią trintį sukelia sukibimas tarp lydalo ir formos metalo paviršiaus.

 

B. Tepalas reikalingas PE vamzdžio paviršiui užbaigti.

Dėl mažo klampumo didelio tankio polietileno ekstruzijos metu ant štampavimo paviršiaus gali susidaryti tepalas. Kadangi mažo klampumo polietileno molekulinės grandinės turi santykinai nedaug susipainiojimo taškų, ekstruzijos metu, veikiant pelėsio paviršiui, dalis molekulinių grandinių bus atskirtos nuo lydalo ir „pakabins“ ant formos paviršiaus. sudaryti dinamiškai subalansuotą tepalą. Didelio klampumo polietileno atveju dėl stipraus susipainiojimo tarp molekulinių grandinių molekulinės grandinės nėra lengvai atskiriamos nuo lydalo, todėl negalima susidaryti veiksmingo tepimo, o vamzdžio paviršius bus labai šiurkštus.

 

C. Didelio klampumo polietileno paviršius yra šiurkštus.

Paimkite molekulę nuo lydalo paviršiaus kaip bandymo objektą. Vienas šios molekulės galas prilimpa prie formos paviršiaus, o kitas galas yra susipynęs su kitomis molekulėmis, todėl jėga egzistuoja abiejuose šios molekulės galuose. Dėl didelio klampumo polietileno stipraus susipainiojimo, molekulės sukibimas su formos paviršiumi slysta, o molekulė „ištiesinama“. Kai lydinys išeina iš formos, sukibimas tarp lydalo ir formos paviršiaus išnyks, o susipynimas tarp molekulės ir aplinkinių molekulių vis dar egzistuoja. Kadangi molekulė buvo ištempta prieš išeinant iš formos, ji negali būti sulenkta po išleidimo formos. Tik po išėjimo formos galima ją sulenkti. Išėjimo formos lenkimo rezultatas yra duobių susidarymas ant vamzdžio paviršiaus. Kad didelio klampumo polietilenas būtų lygus, reikia tik papildomų tepalų. Dabar geresnis būdas yra pridėti kietų tepalų (politetrafluoretileno).

 

D. Trintis tarp lydalo ir štampavimo taip pat yra štampų kaupimosi priežastis.

 

Aukščiau išdėstytos priežastys, dėl kurių grubus PE vamzdžio paviršius. Dėl šių priežasčių galima imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išspręsta šiurkštaus PE vamzdžio paviršiaus problema.Tikimės suteikti jums tam tikrą pagalbą. Jei turite kokių nors poreikių, skambinkite mums, kad gautumėte išsamų tyrimą. Mes pateiksime jums profesionalius įrangos pirkimo pasiūlymus ir technines rekomendacijas.

 

https://www.fangliextru.com/pe-pipe-extrusion-line.html

  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy