Revolucioniranje proizvodnje: bešavno brizganje visokog sjaja

Ključni aspekt brizganja visokog sjaja je sistem kontrole temperature kalupa. Za razliku od opšteg brizganja, glavna razlika leži u kontroli temperature kalupa, a ne u zahtevima za mašine za brizganje. Sistem kontrole temperature kalupa za brizganje visokog sjaja obično se naziva regulator temperature kalupa visokog sjaja. Ovaj sistem radi u tandemu sa opštim mašinama za brizganje kako bi sinhronizovao radnje tokom punjenja, držanja pritiska, hlađenja i otvaranja i zatvaranja brizganja.

proces bešavnog brizganja visokog sjaja2

Ključna tehnologija sistema za kontrolu temperature je metoda grijanja površine kalupa, a površina kalupa visokog sjaja uglavnom dobiva toplinu na sljedeće načine:

1. Metoda grijanja zasnovana na provođenju toplote:Toplota se vodi na površinu kalupa kroz unutrašnje cijevi kalupa pomoću ulja, vode, pare i električnih grijača.

2. Način grijanja zasnovan na toplotnom zračenju:Toplota se dobija direktnim zračenjem sunčeve energije, laserskog zraka, snopa elektrona, infracrvenog svetla, plamena, gasa i drugih površina kalupa.

3. Zagrijavanje površine kalupa kroz vlastito termalno polje: Ovo se može postići otporom, elektromagnetnim indukcijskim grijanjem, itd.

Trenutno praktični sistemi grijanja uključuju mašinu za temperaturu ulja za prijenos topline ulja na visokim temperaturama, mašinu za temperaturu vode pod visokim pritiskom za visoku temperaturu i prijenos topline vode pod visokim pritiskom, mašinu s temperaturom parnog kalupa za prijenos topline pare, temperaturu kalupa za električno grijanje mašina za električni prenos toplote toplotnim cevima, kao i elektromagnetni indukcioni sistem grejanja i sistem grejanja infracrvenim zračenjem.

 

(l) Mašina temperature ulja za visokotemperaturni prijenos topline ulja

Kalup je dizajniran sa ujednačenim kanalima za grijanje ili hlađenje, koji se postižu kroz sistem grijanja ulja. Sistem grijanja ulja omogućava predgrijavanje kalupa kao i hlađenje tokom procesa injektiranja, sa maksimalnom temperaturom od 350°C. Međutim, niska toplotna provodljivost ulja rezultira niskom efikasnošću, a proizvedeno ulje i plin mogu utjecati na kvalitetu oblikovanja visokog sjaja. Uprkos ovim nedostacima, preduzeće obično koristi mašine za temperaturu ulja i ima značajno iskustvo u njihovoj upotrebi.

 

(2) Mašina za temperaturu vode pod visokim pritiskom za visokotemperaturni i visokotlačni prenos toplote vode

Kalup je dizajniran sa dobro izbalansiranim cijevima iznutra, a različite temperature vode se koriste u različitim fazama. Prilikom zagrijavanja koristi se visoka temperatura i supertopla voda, dok se tokom hlađenja koristi niskotemperaturna rashladna voda za podešavanje temperature površine kalupa. Voda pod pritiskom može brzo podići temperaturu na 140-180 °C. Aode GWS sistem je najbolji izbor za proizvođače sistema za kontrolu temperature vode na visokim temperaturama i visokim pritiskom jer omogućava reciklažu tople vode, što rezultira niskim operativnim troškovima. Trenutno je sistem koji se najviše koristi na domaćem tržištu i smatra se najboljom alternativom pari.

CNC proces obrade3

(3) Stroj za temperaturu parnog kalupa za prijenos topline pare

Kalup je dizajniran sa balansiranim cijevima kako bi se omogućilo uvođenje pare tokom grijanja i prelazak na vodu niske temperature tokom hlađenja. Ovaj proces pomaže u postizanju optimalne temperature površine kalupa. Međutim, korištenje visokotemperaturnih i visokotlačnih sustava parnog grijanja može dovesti do visokih operativnih troškova jer zahtijeva ugradnju kotlovske opreme i polaganje cjevovoda. Osim toga, zbog činjenice da se para ne može reciklirati u procesu proizvodnje, ima duže relativno vrijeme zagrijavanja u odnosu na vodu. Za postizanje temperature površine kalupa od 150°C potrebno je približno 300°C pare.

 

(4) Električna mašina za temperaturu kalupa za grejanje za prenos toplote električnih grejnih cevi

Otporni grijaći elementi kao što su električne grijaće ploče, okviri i prstenovi koriste električne cijevi za grijanje, a najčešće se koristi električna cijev za grijanje. Sastoji se od omotača metalne cijevi (obično od nehrđajućeg čelika ili bakra) sa spiralnom električnom žicom od legure za grijanje (napravljenom od legure nikl-hrom ili željezo-hrom) ravnomjerno raspoređene duž središnje ose cijevi. Praznina je ispunjena i zbijena magnezijumom, koji ima dobru izolaciju i toplotnu provodljivost, a dva kraja cijevi su zaptivena silika gelom. Električni grijači se koriste za zagrijavanje zraka, čvrstih tvari i raznih tekućina.

Trenutno je sistem grijanja direktno ugrađenih električnih grijača u kalupe skup i potrebno je platiti patente za dizajn kalupa. Međutim, električne cijevi za grijanje se brzo zagrijavaju, a temperaturni raspon se može kontrolirati do 350°C. Sa ovim sistemom, temperatura kalupa se može zagrijati do 300°C za 15 sekundi, a zatim ohladiti na 20°C za 15 sekundi. Ovaj sistem je pogodan za manje proizvode, ali zbog veće temperature grejne žice koja direktno greje, relativni životni vek matrice je skraćen.

 

(5) Visokofrekventni elektromagnetni indukcioni sistem grijanja povećava temperaturu radnog komada prema principu elektromagnetne indukcije.

Skin efekt uzrokuje stvaranje najjačih vrtložnih struja na površinimašinske delove, dok su iznutra slabiji i približavaju se nuli u jezgri. Kao rezultat, ova metoda može samo zagrijati površinu obratka do ograničene dubine, čineći područje grijanja malom i brzinom zagrijavanja – koja prelazi 14 °C/s. Na primjer, sistem koji je razvio Chung Yuan Univerzitet na Tajvanu postigao je temperaturu od preko 20 °C/s. Kada se površinsko zagrijavanje završi, može se kombinirati s opremom za brzo hlađenje na niskim temperaturama kako bi se postiglo brzo zagrijavanje i hlađenje površine kalupa, omogućavajući promjenjivu kontrolu temperature kalupa.

proces bešavnog brizganja visokog sjaja1

(6) Sistem grijanja infracrvenim zračenjem Istraživači razvijaju metodu koja koristi infracrveno zračenje za direktno zagrijavanje šupljine.

Oblik prijenosa topline povezan s infracrvenim je prijenos topline zračenja. Ova metoda prenosi energiju putem elektromagnetnih valova, ne zahtijeva medij za prijenos topline i posjeduje određenu sposobnost prodiranja. U poređenju s drugim metodama, nudi prednosti kao što su ušteda energije, sigurnost, jednostavna oprema i lakoća promocije. Međutim, zbog slabog kapaciteta apsorpcije plamena svijetlog metala, brzina zagrijavanja bi mogla biti veća.

 

(7) Sistem prijema gasa

Ubrizgavanje visokotemperaturnog plina u šupljinu kalupa prije faze punjenja može brzo i precizno povećati temperaturu površine kalupa na oko 200°C. Ovo područje visoke temperature u blizini površine kalupa sprječava probleme s kompatibilnošću zbog velikih temperaturnih razlika. Ova tehnologija zahtijeva minimalne modifikacije postojećih kalupa i ima niske troškove proizvodnje, ali zahtijeva visoke zahtjeve za zaptivanje.

Međutim, još uvijek postoje neki izazovi sa sistemom kontrole temperature. Praktične metode grijanja kao što su zagrijavanje pare i vode pri visokim temperaturama su ograničene, a brizganje visokog sjaja zahtijeva poseban sistem kontrole temperature kalupa koji se koristi zajedno sa mašinom za brizganje. Osim toga, troškovi opreme i rada su visoki. Cilj je razviti i implementirati ekonomski održivu proizvodnju velikih razmjera varijabilne tehnologije kontrole temperature kalupa bez utjecaja na ciklus oblikovanja. Potrebna su buduća istraživanja i razvoj, posebno u praktičnim, jeftinim metodama brzog zagrijavanja i integriranim mašinama za brizganje visokog sjaja.

Injekciono prešanje visokog sjaja uobičajena je metoda koju koriste poduzeća za brizganje, koja proizvode sjajne proizvode. Povećanjem temperature sučelja na prednjoj strani toka taline i kontaktnoj tački površine kalupa, složeni dijelovi kalupa mogu se lako replicirati. Kombinacijom površinskih kalupa visokog sjaja sa specijalnom inženjerskom plastikom, proizvodi za brizganje visokog sjaja mogu se postići u jednom koraku. Ovoproces struganjaje također poznat kao brzo termalno ciklusno injekcijsko prešanje (RHCM) zbog brzog zagrijavanja i hlađenja, varijabilne temperature kalupa, dinamičke temperature kalupa i naizmjenične tehnologije kontrole temperature hladnog i vrućeg kalupa. Takođe se naziva brizganje bez raspršivanja, brizganje bez zavarivanja i bez tragova za eliminisanje potrebe za naknadnom obradom.

Metode grijanja uključuju paru, električnu energiju, toplu vodu, visoku temperaturu ulja i tehnologiju kontrole temperature kalupa za indukcijsko grijanje. Mašine za kontrolu temperature kalupa dostupne su u različitim tipovima kao što su parne, pregrijane, električne, vode, ulja i elektromagnetne indukcione mašine za temperaturu kalupa.

 

 

Ako želite znati više ili upit, slobodno kontaktirajteinfo@anebon.com.

Anebonova fabrika snabdeva Kinu preciznim delovima iCNC aluminijumski delovi po meri. Možete dati do znanja Anebonu svoju ideju za razvoj jedinstvenog dizajna za svoj model kako biste spriječili previše sličnih dijelova na tržištu! Mi ćemo pružiti našu najbolju uslugu kako bismo zadovoljili sve vaše potrebe! Ne zaboravite odmah kontaktirati Anebon!


Vrijeme objave: Sep-02-2024
WhatsApp Online ćaskanje!