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意大利SELET傳感器B01AN22N0 B01AN44NO
應用領域 | 化工,生物產業,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
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Dynisco丹尼斯科TDT463H-1/2-5C-15傳感器
Dynisco丹尼斯科TDT463H-1/2-5C-15傳感器
短期入口壓力穩定性
入口壓力的大波動表明較高的平均入口壓力
應用于避免低于入口壓力。哪怕是暫時的損失
入口壓力將顯示在泵的排放側。較高的平均泵
入口壓力增加了對材料的能量輸入,增加了平均熔體
溫度。圖 7 顯示了手動和手動泵的泵入口和出口壓力
泵入口壓力設定點為 350 psi 的閉環運行。圖 8 表明
短期入口壓力變化減少了 70-80%。
長期壓力漂移
手動控制時,需要定期調整螺桿速度,生產
結果如圖 9 所示。帶有閉環壓力控制(圖 10)的一些短期入口
觀察到壓力不穩定,但*消除了長期壓力漂移。
過程輸出變化
手動很難實現平穩、協調的輸出速率變化
控制。泵速的增加需要同時協調地增加
擠出機速度,通常會導致泵入口處的壓力過大。閉環
入口壓力控制大大簡化了操作。泵的增加或減少
擠出機自動跟隨速度(圖 11)。
安全
閉環入口壓力控制提高了操作員和設備的安全性。如果,期間
手動操作,泵停止旋轉,擠出機繼續泵送聚合物,
泵入口處的壓力在幾秒鐘內達到危險水平。機械的
爆破塞、電氣聯鎖或高入口壓力限制繼電器(一些
控制器)應該被使用。
概括
盡管現代擠出機驅動器和輸出裝置提供了持續、無漂移的操作,
原材料和工藝的變化會導致擠出機的輸出
改變。擠出機的輸出不穩定性與模頭處的熔體壓力有關。
擠出物的輸出變化將是壓力變化的倍數
死。 閉環反饋系統,可調節螺桿速度以保持模具恒定
壓力是最小化擠出機輸出變化的方法。
用于齒輪泵擠出的閉環入口壓力控制降低了入口壓力不穩定性,
以及平均最小入口壓力。 減少入口壓力變化
確保模具處的熔體溫度更均勻,從而提高一致性和
擠出物的質量。
圖 1. 擠出機模頭的產量和壓力關系
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