Kada je riječ o kalupima za izradu boca, prvo što ljudi misle je početni kalup, kalup, kalup za usta i donji kalup. Iako je glava za puhanje također član obitelji kalupa, zbog male veličine i niskih troškova, ona je junior iz obitelji plijesni i nije privukla pažnju ljudi. Iako je glava puhanja mala, njegova se funkcija ne može podcijeniti. Ima poznatu funkciju. Sada razgovarajmo o tome:
Koliko daha ima u jednom puhalu?
Kao što naziv govori, funkcija puhanja glave je puhati komprimirani zrak u početni prazan kako bi se napuhao i oblikovao, ali kako bi se surađivao s termobotama koja formira puhajuću glavu, nekoliko pramenova zraka puše i izlazi, vidi Slika 1.
Pogledajmo kakav je zrak u metodi puhanja:
1. Završni udarac: raznio početnu bazu kalupa kako biste ga učinili blizu četiri zida i dna kalupa i na kraju napravili oblik boce termo;
2. Ispunite iz kalupa: ispušni zrak s unutrašnjosti vruće boce prema van kroz jaz između ušća boca i cijevi za puhanje, a zatim kroz ispušnu ploču da kontinuirano ispušta toplinu u vruću bocu prema vanjskoj strani od stroja za postizanje hlađenja u termosu tvori unutarnji plin za hlađenje (unutarnje hlađenje) termosa, a ovo je hlađenje ispuha posebno važno u metodi puhanja i puhanja;
3. Izravno je povezan s ustima boce iz dijela pozitivnog puhanja. Ovaj zrak je zaštititi usta boce od deformacije. Naziva se izjednačavanjem zraka u industriji;
4. Krajnje lice glave za puhanje uglavnom ima mali utor ili malu rupu, koji se koristi za ispuštanje plina (odzračivanje) u ustima boce;
5. Pokrenut pozitivnim silom puhanja, napuhana prazna je blizu kalupa. U ovom se trenutku plin u razmaku između praznog i kalupa stisne i prolazi kroz vlastiti ispušni otvor kalupa ili vakuumski izbacivač. Izvana (plijesan je odzračio) kako bi se spriječilo da plin stvara zračni jastuk u ovom prostoru i uspori brzinu formiranja.
Slijedi nekoliko bilješki o važnom unosu i ispuhu.
2. Optimizacija pozitivnog puhanja:
Ljudi često traže da povećaju brzinu i učinkovitost stroja, a jednostavan odgovor je: samo povećajte pritisak pozitivnog puhanja i to se može riješiti.
Ali to nije slučaj. Ako od početka pušemo zrak s visokim tlakom, jer početna prazna plijesni u ovom trenutku nije u kontaktu s zidom kalupa, a dno kalupa ne drži prazno. Plan proizvodi veliku snagu udara, što će nanijeti štetu praznom. Stoga, kada započinje pozitivno puhanje, prvo bi ga trebalo ispuhati s niskim tlakom zraka, tako da se početni prazni plijesan raznese i blizu zida i dna kalupa. Plin, formirajući cirkulacijsko hlađenje ispušnih plinova u termosu. Proces optimizacije je sljedeći :.
1 Na početku pozitivnog puhanja, pozitivno puhanje puše prazno, a zatim se zalijepi za zid kalupa. U ovoj fazi treba koristiti nizak tlak zraka (npr. 1,2 kg/cm²), što čini oko 30% raspodjele vremenskog razdoblja puhanja,
2. U posljednjoj fazi provodi se unutarnje razdoblje hlađenja termosa. Pozitivno puhanje zraka može koristiti visoki tlak zraka (poput 2,6 kg/cm²), a raspodjela u vremenskom razdoblju je oko 70%. Dok puše visoki tlak u termos zrak, dok se odzrači prema vanjskoj strani stroja da se ohladi.
Ovaj dvostupanjski postupak optimizacije pozitivnog puhanja ne samo da osigurava stvaranje termobota puhanjem početnog praznog, već i brzo ispušta toplinu termobota u kalupu na vanjsku stranu stroja.
Tri teorijske osnove za jačanje ispuha toplinskih boca
Neki će zatražiti da povećaju brzinu, sve dok se zrak za hlađenje može povećati?
U stvari, nije. Znamo da je nakon što se početni plijesan stavi u kalup, njegova unutarnja temperatura površine još uvijek visoka oko 1160 ° C [1], što je gotovo isto kao i temperatura goba. Stoga, kako bi se povećala brzina stroja, osim povećanja zraka za hlađenje, također je potrebno ispustiti toplinu unutar termosa, što je jedan od tipki za sprečavanje deformacije termosa i povećanje brzine stroj.
Prema istraživanju i istraživanju izvorne tvrtke Emhart, rasipanje topline na mjestu oblikovanja je sljedeće: Raspršivanje topline u kalupu čini 42% (preneseno u plijesan), dno raspršivanje topline čini 16% (donja ploča), Pozitivno puhanje topline iznosi 22% (tijekom konačnog udara), konvekcija raspršivanje topline čini 13% (konvektivno), a unutarnje raspršivanje topline hlađenja čini 7% (unutarnje hlađenje) [2].
Iako se unutarnje rashladno rashladno rashladno raspršivanje zraka koji puše samo 7%, poteškoća leži u hlađenju temperature u termosu. Upotreba unutarnjeg ciklusa hlađenja jedina je metoda, a druge metode hlađenja je teško zamijeniti. Ovaj je postupak hlađenja posebno koristan za boce s velikim brzinama i debelim dnom.
Prema istraživanju originalne tvrtke Emhart, ako se toplina isprazni iz termosa može povećati za 130%, potencijal za povećanje brzine stroja je veća od 10% prema različitim oblicima boca. (Original: Ispitivanje i simulacije u istraživačkom centru Emhart Glass (EGRC) dokazali su da se ekstrakcija topline unutarnjeg stakla može povećati do 130%. Ovisno o vrsti staklene posude, potvrđuje se značajan potencijal za povećanje brzine. Različiti spremnik pokazuje Povećavanje brzine od više od 10%.) [2]. Može se vidjeti koliko je hlađenje u termosu važno!
Kako mogu isprazniti više topline iz termosa?
Ploča s ispušnim otvorom dizajnirana je za operatora strojeva za izradu boca kako bi podesila veličinu ispušnog plina. To je kružna ploča s 5-7 rupa različitih promjera izbušenih na njemu i pričvršćena na nosaču glave za puhanje zraka ili glavom zraka vijcima. Korisnik može razumno prilagoditi veličinu otvora za odzračivanje prema veličini, oblika i procesu izrade proizvoda.
2 Prema gore navedenom opisu, optimiziranje vremenskog razdoblja hlađenja (unutarnje hlađenje) tijekom pozitivnog puhanja može povećati tlak komprimiranog zraka i poboljšati brzinu i učinak hlađenja ispušnih plinova.
3 Pokušajte produžiti pozitivno vrijeme puhanja na elektroničkom vremenu,
4 Tijekom postupka puhanja zrak se zakreće kako bi se poboljšala njegova sposobnost ili koristila "hladni zrak" za puhanje itd. Oni vješti u ovom polju neprestano istražuju nove tehnologije.
Budite oprezni:
U metodi prešanja i puhanja, budući da se udarac izravno probija u staklenu tekućinu, udarac ima snažan učinak hlađenja, a temperatura unutarnjeg zida termosa znatno je smanjena, oko 900 ° C [1]. U ovom slučaju, to nije problem rashladnog i raspršivanja topline, već za održavanje temperature u termosu, pa bi posebnu pažnju trebalo posvetiti različitim metodama obrade za različite procese izrade boca.
4. Ukupna visina kontrolne boce
Vidjevši ovu temu, neki će ljudi tražiti da je visina staklene boce makar + kalup, što čini se da nema veze s glavom za puhanje. U stvari, to nije slučaj. Proizvođač boca ga je doživio: kada glava puhanja puše zrak tijekom srednje i noćne promjene, crveni termos će se pomaknuti prema gore pod djelovanjem komprimiranog zraka, a udaljenost ovog pokretanja mijenja staklenu bocu. Visina od. U ovom trenutku, formulu za visinu staklene boce treba promijeniti u: kalup + kalup + udaljenost od vruće boce. Ukupna visina staklene boce strogo je zajamčena tolerancijom dubine krajnjeg lica glave puhanja. Visina može premašiti standard.
U procesu proizvodnje postoje dvije točke na koje treba skrenuti pozornost:
1. Puhala glava nosi vruća boca. Kad se kalup popravi, često se vidi da na unutarnjem krajnjem licu kalupa nalazi se krug boca u obliku boca u obliku boca. Ako je oznaka previše duboka, to će utjecati na ukupnu visinu boce (boca će biti preduga), pogledajte sliku 3 lijevo. Pazite na kontrolu tolerancija prilikom popravljanja. Druga tvrtka podstiče prsten (stoper prsten) u njemu, koji koristi metalne ili nemetalne materijale, a redovito se zamjenjuje kako bi se osigurala visina staklene boce.
Glava puhanja više puta se kreće gore -dolje na visoku frekvenciju kako bi se pritisnula na kalupu, a krajnje lice glave za puhanje dugo se nosi, što će također neizravno utjecati na visinu boce. Servisni vijek osigurajte ukupnu visinu staklene boce.
5. Odnos između puhanja glave i srodnog vremena
Elektroničko vrijeme široko se koristi u modernim strojevima za izradu boca, a zračna glava i pozitivno puhanje imaju niz korelacija s nekim radnjama:
1 konačni udarac
Vrijeme otvaranja pozitivnog puhanja treba odrediti prema veličini i obliku staklene boce. Otvaranje pozitivnog puhanja je 5-10 ° kasnije od glave za puhanje.
Glava puhanja ima mali učinak stabilizacije boce
Na nekim starim strojevima za izradu boca, efekt pneumatskog jastuka za otvaranje i zatvaranje plijesni nije dobar, a vruća boca će se tresti lijevo i desno kad se otvori plijesan. Možemo odsjeći zrak ispod zračne glave kad se kalup otvori, ali zrak na zračnoj glavi nije uključen. U ovom trenutku, zračna glava i dalje ostaje na kalupu, a kad se kalup otvori, proizvodi malo vučno trenje s zračnom glavom. sila, koja može igrati ulogu pomaganja otvaranju i punjenju kalupa. Vrijeme je: zračna glava je oko 10 ° kasnije od otvaranja kalupa.
Sedam postavki visine puhanja glave
Kad postavimo razinu glave plina, opća operacija je:
1 Nakon što se kalup zatvori, nemoguće je da se zračna glava potone kada se prikupi nosač glave za puhanje zraka. Loše uklapanje često uzrokuje jaz između zračne glave i kalupa.
2 Kad se kalup otvori, udaranje nosača glave za puhanje uzrokovat će da puhala glava previše duboko, uzrokujući mehanizam za puhanje glave i kalup da bude pod stresom. Kao rezultat toga, mehanizam će ubrzati habanje ili uzrokovati oštećenje plijesni. Na stroju za izradu boca s bocama preporučuje se korištenje posebnih postavljanja puhanja (postavljene puhanje), koji su kraći od uobičajene glave zraka (trčanja puhanja), oko nule do minus nule.8 mm. Postavljanje visine glave zraka treba razmotriti prema sveobuhvatnim čimbenicima kao što su veličina, oblik i metoda oblikovanja proizvoda.
Prednosti korištenja postavljene plinske glave:
1 brzo postavljanje štedi vrijeme,
2 Postavljanje mehaničke metode, koja je dosljedna i standardna,
3 ujednačene postavke smanjuju nedostatke,
4 Može smanjiti oštećenja mehanizma za izradu boca i plijesni.
Imajte na umu da prilikom korištenja plinske glave za postavljanje trebaju biti očigledni znakovi, poput očite boje ili ugravirani s privlačnim brojevima itd., Kako bi se izbjegla zbrka s normalnom plinskom glavom i uzrokovala gubitke nakon što je pogrešno postavljena na bočici Izrada stroja.
8. Kalibracija prije stavljanja glave puhanja na stroj
Glava puhanja uključuje pozitivno puhanje (konačni udarac), ispušni sustav hlađenja (ispušni zrak), ispuhavanje ispušnog ispuha glave (oduška) i izjednačavanje zraka (izjednačavanje zraka) tijekom postupka pozitivnog puhanja. Struktura je vrlo složena i važna, a teško je promatrati golim okom. Stoga se preporučuje da nakon novog puhala ili popravka najbolje je testirati posebnu opremu kako biste provjerili jesu li unos i ispušne cijevi svakog kanala glatke, kako bi se osiguralo da učinak dosegne maksimalnu vrijednost. Opće strane tvrtke imaju posebnu opremu za provjeru. Također možemo napraviti odgovarajući uređaj za kalibraciju plina u skladu s lokalnim uvjetima, koji je uglavnom praktičan. Ako su kolege zainteresirane za to, mogu se odnositi na patent [4]: metodu i aparat za testiranje dvostupanjskog puhanja na Internetu.
9 Potencijalni srodni nedostaci plinske glave
Oštećenja zbog lošeg postavljanja pozitivnog udarca i glave za puhanje:
1 puhanje završetka
Manifestacija: Usta bočice ispupče (ispupče), uzrok: zrak ravnoteže glave za puhanje je blokiran ili ne radi.
2 Crizzoled Bbune površine
Izgled: Plitke pukotine na gornjem rubu usta boce, uzrok: Unutarnji kraj glave puhanja se ozbiljno nosi, a vruća boca se kreće prema gore prilikom puhanja, a uzrokovana je udarcem.
3 savijena vrata
Izvedba: vrat boce je nagnut i nije ravan. Uzrok je u tome što glava za puhanje zraka nije glatka za iscrpljivanje topline, a toplina se ne isprazni, a vruća boca je meka i deformirana nakon što je stezana.
4 oznaka cijevi za puhanje
Simptomi: Na unutarnjem zidu vrata boce postoje ogrebotine. Razlog: Prije puhanja, cijev za puhanje dodiruje oznaku cijevi za puhanje formiranu na unutarnjem zidu boce.
5 ne ispuhano tijelo
Simptomi: nedovoljno oblikovanje tijela boce. Uzroci: nedovoljan tlak zraka ili prekratko vrijeme za pozitivno puhanje, blokadu ispušnih plinova ili nepravilno podešavanje ispušnih rupa ispušne ploče.
6 ne ispuhano rame
Izvedba: Staklena boca nije u potpunosti formirana, što rezultira deformacijom ramena boce. Razlozi: Nedovoljno hlađenje u vrućoj boci, blokadu ispuha ili nepravilno podešavanje ispušne otvora ispušne ploče i mekog ramena vrućih boca.
7 Nekvalificirana vertikalnost (boca krivo) (mršaviji)
Performanse: odstupanje između središnje linije usta boca i vertikalne linije dna boce, uzrok: hlađenje unutar vruće boce nije dovoljno, što uzrokuje da je vruća boca previše mekana, a vruća boca je nagnute na jednu stranu, uzrokujući da odstupi od središta i deformira.
Navedeno je samo moje osobno mišljenje, molim vas, ispravite me.
Post Vrijeme: rujna-28-2022