Antivibračné prispôsobenie výkonu vykurovacej rúrky a termočlánku pre zariadenia na vyfukovanie
Zariadenia na vyfukovanie počas prevádzky čelia nepretržitým mechanickým vibráciám a cyklickým nárazom na otváranie a zatváranie formy, čo je hlavný pracovný scenár-intenzívneho vibrácií pri spracovaní plastov. Obyčajné schémy prispôsobenia vykurovacích rúrok a termočlánkov sú náchylné na uvoľnenie posunutia a chvenia signálu vo vibračných prostrediach, čo vedie k nestabilnej regulácii teploty a nekonzistentnej hrúbke steny vyfukovaných výrobkov.
Zariadenia na vyfukovanie väčšinou používajú uhlové vykurovacie rúrky a malé -priame vykurovacie rúrky, ktoré sú inštalované v kompaktných a polo{1}}pevných polohách. Dlhodobé-vibrácie zariadenia spôsobujú mikro-posunutie neupevnených vykurovacích rúrok, vytvárajúce nestabilné spojovacie medzery a kolísajúcu účinnosť prenosu tepla. Termočlánkové sondy sú citlivé na rušenie vibráciami a cyklické vibrácie vedú k únave drôtu a virtuálnemu spojeniu, čo spôsobuje prerušované chyby signálu.
Perforované pevné vykurovacie rúrky riešia problém uvoľnenia vibrácií tradičných vykurovacích komponentov prostredníctvom pevného umiestnenia skrutiek. Celková tuhosť konštrukcie je vysoká a stav montáže zostáva stabilný pri dlhodobom-pôsobení vibrácií, čo poskytuje stabilný základ pre prenos tepla pre snímanie termočlánkov. Pri bežných termočlánkoch však stále existuje riziko zlyhania vibrácií v prostredí s vysokou-vibráciou.
Anti{0}}vibračné termočlánky využívajú zosilnenú štruktúru sondy a-konštrukciu kabeláže odolnej voči únave, ktorá dokáže odolávať vysokofrekvenčnému rušeniu vibráciami- bez chvenia signálu a uvoľnenia sondy. V spojení s pevnými perforovanými vykurovacími rúrkami tvoria integrovaný antivibračný systém regulácie teploty, ktorý sa úplne prispôsobuje pracovným charakteristikám vyfukovacieho zariadenia.
Podľa údajov testu odolnosti voči vibráciám dosahuje ročná miera zlyhania bežných termočlánkov vo vibračných prostrediach pri vyfukovaní 9,6 %, zatiaľ čo anti{1}}vibračné termočlánky znižujú mieru zlyhania pod 1,8 %. Stabilita regulácie teploty zladeného systému sa zlepšila o viac ako 83 %.
Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie výkonu odolnosti voči vibráciám rôznych systémov na prispôsobenie ohrevu a snímania pre zariadenia na vyfukovanie:
|
Režim zhody systému |
Ročná miera zlyhania vibrácií |
Frekvencia chvenia signálu |
Stabilita riadenia teploty |
Konzistencia produktu na vyfukovanie |
|---|---|---|---|---|
|
Perforovaná trubica + antivibračný termočlánok- |
1.8% |
Zriedkavé |
Výborne |
98.5% |
|
Perforovaná trubica + obyčajný termočlánok |
9.6% |
Príležitostne |
generál |
94.2% |
|
Uhlová trubica + antivibračný-termočlánok |
6.3% |
Časté |
Mierne stabilný |
95.1% |
|
Obyčajná trubica + obyčajný termočlánok |
18.2% |
Nepretržitý |
Nestabilný |
90.3% |
V prípade dlhodobo{0}}prevádzkových výrobných liniek na vyfukovanie foriem musí byť konfigurácia antivibračného prispôsobenia dokončená zo zdroja. Dvojitá záruka pevných pevných vykurovacích rúrok a antivibračných termočlánkov eliminuje rušenie vibráciami a zabezpečuje stabilnú reguláciu teploty. Pravidelná kontrola upevnenia montážnych skrutiek a zapojenia termočlánku ďalej zlepšuje odolnosť systému proti vibráciám.
Stabilný antivibračný systém regulácie teploty zaisťuje rovnomerné tavenie a stabilné vyfukovanie plastových surovín, čím efektívne rieši problémy s kvalitou produktu, ako je nerovnomerná hrúbka steny a deformácia výlisku spôsobená kolísaním teploty.
Cielené antivibračné{0} schémy prispôsobenia je možné prispôsobiť podľa frekvencie vibrácií zariadenia a inštalačnej štruktúry a vytvoriť tak exkluzívne riešenia regulácie teploty pre scenáre vyfukovania.
