Erinevus ühe kruvi ja kahe kruvi vahel
Ühe kruviga ekstruuder
Ühe kruviga ekstruuderi kruvi koosneb võllist, mis ühendab erinevate konstruktsioonidega kruviüksusi. Kogu kruvi koosneb kolmest sektsioonist: etteandeosa, sõtkumisosa ning sulatus- ja homogeniseerimissektsioon. Pärast seda, kui materjal siseneb etteandeavast tünni, läbib see kruvis tahke transportimise, sulamise ja homogeniseerimise protsessi, nii et materjal muutub lahtisest olekust pidevaks plastist tainaks.
Ühe kruviga ekstrusioonikambris on materjal põhimõtteliselt tihedalt ümber kruvi, spiraalse pideva riba kujul, kruvi pöörlemisel liigub materjal mutrina mööda kruvi edasi, aga kui hõõrdumine materjali ja kruvi on suurem kui materjali ja silindri vaheline hõõrdumine, materjal keeratakse koos kruviga ja seda ei saa realiseerida materjali edasi-ekstrusiooni ja edasikandumise mõjuga. Kui materjali niiskus- ja õlisisaldus on kõrgem, on see trend selgem. Nende probleemide vältimiseks kasutab enamik ühe kruviga ekstruuderitest nüüd segmenteeritud, ühe- ja kahekruvi, surverõnga ja sõtkumisrõnga järkjärgulist paigutust kruvi ja siseseina soonte silindri kombinatsioonist, et kohaneda materjali muutuvate tingimustega. õõnsuses.
Kahe kruviga ekstrusioonipuhver
Kahe kruviga ekstrusioonipuhver on omamoodi mitme kruviga ekstrusioonipuhver, mis on välja töötatud ühe kruviga ekstrusioonipuhvri baasil. Kahe kruviga ekstrusioonipuhvri tünnis asetatakse kaks kruvi kõrvuti, nii et seda nimetatakse kahe kruviga ekstrusioonipuhvriks. Vastavalt kruvide suhtelisele positsioonile võib jagada võrkudeks ja mittehaarduvateks tüübiks, haardumistüübi võib jagada osaliselt haarduvaks tüübiks ja täielikult haarduvaks tüübiks; Vastavalt kruvi pöörlemissuunale saab jagada kahte tüüpi samaks pöörlemissuunaks ja vastupidiseks pöörlemiseks, vastupidine pöörlemine võib jagada kahte tüüpi sissepoole ja väljapoole.
Koospöörlevad kahe kruviga survetsoonid on olemuselt erinevad, materjal on hülsi sisemises õõnsuses kruvi pöörleva tegevuse tõttu, mille tulemuseks on kõrg- ja madalrõhutsoonid. Ilmselgelt voolab materjal kahes suunas kõrgsurvealast madalrõhualasse: üks on kruvi pöörlemissuunaga piki hülsi siseseina, moodustades vasak- ja parempoolsed kaks C-kujulist materjalivoolu, mis on materjali peavool; teine on läbi pilu kruviga haarduva osa, et moodustada vastuvool. Vastuvoolu põhjuseks on see, et vasakpoolne kruvi tõmbab materjali pilusse ja parempoolne kruvi tõmbab materjali pilust välja, tulemuseks on see, et materjal on "∞" kujuga ettepoole, muutes materjali liikumise suunda. See mitte ainult ei aita kaasa materjalide segamisele ja homogeniseerimisele, vaid muudab ka kruvide hambad soonte vahel tekitama lihvimis- (st nihke) ja veeremisefekti, kalandreerimisefekti, see efekt on palju väiksem võrreldes vastupidise kruvikalandri efektiga. Muidugi on kalandreerimisefekt väike, väheneb ka kruvide kulumine, materjal on nii transpordi, nihke, segamise ja tünni kesta kuumutamise, kõrge temperatuuri, küpsuse saavutamiseks kõrge rõhu ja lõpuks. tünnist välja pressitud.
Tagurpidi pöörleva kahe kruviga ekstrusioonipuhvris kasutatakse tavaliselt kahte täpselt sama suurusega, kuid vastupidise keermesuunaga kruvi. Sisse- ja väljapoole pöörlemise erinevus seisneb rõhutsooni erinevates asukohtades, kahe kruviga sissepoole pöörlemine tekitab survet ülemisele kõrgele ja alumisele madalale, materjal läbi kaksikkruvi tekitab sissepääsus väga kõrge rõhu, mille tulemuseks on söötmisraskused, kasutatakse seda sissepoole vastupidist pöörlemist harva; kahe kruviga väljapoole pöörlemine tekitab survet ülemisele madalale ja kõrgele, soodustab materjali etteandmist. Kuid vastupidist pöörlemist ja sama pöörlemist võrreldes kruvis oleva materjaliga, et moodustada C-kujuline materjalivoog, ei saa ühelt kruvilt teisele liigutada, segamisastmega toodetud materjal väheneb oluliselt ja selle ise puhastusvõime ei ole sama, mis kaksikkruvi pöörlemine tõhus ja stabiilne.
Tagurpidi pöörlev topeltkruvi ülemise ja alumise rõhkude erinevuse tõttu, mille tulemuseks on nihke eraldusjõu F mõlemale küljele keeramine, kruvi F surve mõjul silindrile, kiirendades silindri ja kruvi kulumist , ja mida suurem on pöörlemiskiirus, seda suurem on F, seda tõsisem on kulumine, piirates seega kruvi kiirust; ja isotroopne pöörlev kaksikkruvi ei eksisteeri kahe jõu kruvi eraldamisel, nii et kulumine on väiksem, võib töötada suurel kiirusel ja võib saavutada väga suure saagise, nii et isotroopne pöörlev kaksikkruvi kasutatakse laiemalt. Seetõttu kasutatakse laialdaselt pöörlevat kaksikkruvi.
Materjali nõutav soojusallikas, lisaks samale üksikkruvi osale, enamik võrkude vahest; nihke, ekstrusiooni ja segamise, soojuse tekitamise ja kuumuse homogeniseerimise keermete abil. Vahe suurusel on suur mõju paisutamise kvaliteedile, vahe on väike, nihkejõud on suur, kuid materjali kogus väheneb; vahe on suur, materjali kogus suureneb, kuid nihkejõud väheneb. Kahe kruviga sunnitud transpordi- ja isepuhastumisomadused, nii et materjal tünnis püsiks lühiajaliselt ja ühtlane; kahe kruviga hea segamisjõudlus, et materjal saaks õigeaegselt soojust, et materjal homogeniseerida, et kiirendada küpsusastet, vähendada materjali temperatuuri kõikumist, et parandada paisutatud toodete saagist ja kvaliteeti.
Kahe kruviga ekstrusioonipuhastusmasina eelisteks on kohanemisvõime, libisemine ja isepuhastuvus, kuid selle struktuur on keeruline, kõrged investeerimiskulud, ka vastavad hooldus- ja tegevuskulud. Seetõttu kasutatakse kahe kruviga ekstruuderit tavaliselt kõrge lisandväärtusega vee- ja lemmikloomasööda tootmiseks; lisaks peavad mõned spetsiaalsed veesöödad, nagu tahkete osakeste veesööt, kõrge rasvasisaldusega veesööt ja väikese tootmismahuga, kuid sageli muutuva koostisega sööt, tootmiseks kasutama kahe kruviga ekstruuderit.


