塑料管材工艺设计课程设计_第1页
塑料管材工艺设计课程设计_第2页
塑料管材工艺设计课程设计_第3页
塑料管材工艺设计课程设计_第4页
塑料管材工艺设计课程设计_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、课 程 设 计 任 务 书一. 设计题目:塑料管材工艺设计二. 设计任务:1、原料名称:ppr树脂(根据制品的性能选择型号)及各种配料。2、产品要求: 外径32mm,壁厚5.4mm的ppr热水管。 3、生产能力: 年产4000吨管材。4、已知条件:年工作日300天,原料自然损耗率0.10.15%,制品合格率85-95%;线重2900g/m,承受的应力1.0mpa,水的比热:0.998calkg·oc,三. 设计要求:1图纸(1)工艺设计:工艺流程图(包括配料和挤出)。(手工绘图)(2)设备设计:管机头总装图。(计算机绘图,a3打印)2设计说明书:(用毕业设计纸)(1)设计任务书及原始

2、资料。(2)设计概述:设计依据、原理、设计结果简述。(3)工艺设计计算:物料衡算、热量衡算、设备选型。(4)非定型设备的设计。(管材机头)(5)设计评价:自我评价优缺点、创新性、可靠性等。四. 参考文献:塑料工艺设计及研究指南,塑料挤出成型技术,橡胶塑料机械产品样本,聚合物加工工程,塑料模具设计等。五. 时间安排:第一周 文献检索、工艺计算;第二周 草图和书写设计说明书;第三周 完成正式图纸。一.绪论41.1聚丙烯简介41.2聚丙烯的性能41.3聚丙烯塑料的应用范围51.4聚丙烯改性方面61.5聚丙烯改性管81.6无规共聚聚丙烯简介81.7聚丙烯的发展9二.设计概述92.1.配方设计92.1.

3、1塑料配方设计原则92.1.2配方102.1.3配方设计说明112.2 生产方法122.3 生产工艺过程122.3.1工艺流程122.3.2挤出工艺控制因素132.3.3ppr管材挤出工艺过程说明14三.工艺设计计算153.1 物料横算153.1.1物料衡算的意义153.1.2物料横算的方法153.1.3物料衡算的计算173.2.热量恒算183.2.1热量恒算的意义183.2.2热量恒算的方法183.3热量恒算的计算20四设备的计算与选型204.1设备的选择原则204.2设备的选择目的214.3挤出机的选型214.4辅机的选型234.4.1混合设备234.4.2上料装置234.4.3成型后辅机

4、选型244.4.4打印机264.4.5破碎机264.5全年所耗水量和耗电量的计算264.5.1全年耗水量计算:264.5.2全年耗电量计算:27五.非定型设备的设计(管材机头)275.1管材机头的结构组成275.2机头的作用及分类285.3.机头设计基本原则295.4.机头设计过程295.4.1口模设计295.4.2芯模设计305.4.3分流器及其支架315.4.4 机头的调节32六 设计评价33七 参考文献34一.绪论1.1聚丙烯简介聚丙烯采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。聚丙烯按其结晶度可以分为等规和无规聚丙烯,等规聚丙烯为高度结晶的热塑

5、性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8-15万之间,而无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物,分子量低(3000-10000),结构不规整缺乏内聚力,应用较少。聚丙烯(pp)是五大通用塑料之一,也是通用塑料中发展速度最快、产量最大、牌号最多、用途最广的合成树脂之一,被广泛应用于工业中各个领域。pp 原料来源丰富、价格便宜、易于成型加工,且具有有密度小、力学性能优良、电绝缘性良好、介电常数较小、耐应力开裂和耐化学药品等优点。1.2聚丙烯的性能聚丙烯的分子结构为典型的主体规整结构,为结晶聚合物,其分子量为1050万。比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5%

6、 成型温度:160-220其特点是强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。具体为:(1) 物理性能 :聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90-0.91g/cm3,是日前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8-15万之间。成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好,易于着色。 (2) 力学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比hdpe

7、高,但在室温下和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。pp最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用pp注塑一体活动铰链,能承受7*10的7次方次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干磨擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。 (3) 热性能:pp具有良好的耐热性,熔点在164-170摄氏度,制品能在100摄氏度以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150摄氏度也不变形。脆化温度为-35摄氏度,在低于这个温度以下会脆化,耐寒性不如聚乙烯。 (4)化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但

8、低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使pp软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。 (5) 电性能:聚丙烯的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响。它有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,它的击穿电压也很高,适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。(6) 耐候性:聚丙烯对紫外线很敏感,加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白镇料等可以改善其耐老化性能。1.3聚丙烯塑料的应用范围聚丙烯是一种热塑性树脂,其原料丰富易得,价格便宜、利用率高、性能良

9、好,主要用途为制造塑料制品,如家用器具,无线电和电视设备, 包装用薄膜,可消毒的医疗器皿,合成纤维,丝束以及非织造布等聚丙烯的用途具体为: (1) 薄膜制品:聚丙烯薄膜制品透明而有光泽,对水蒸气和空气的渗透性小,它分为吹膜薄膜、流延薄膜(cpp)、双向拉伸薄膜(bopp)等(2) 注塑制品:可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件,日用品,周转箱,医疗卫生器材,建筑材料。(3) 挤塑制品:可做管材、形材、单丝、渔用绳索。打包带、捆扎绳、编织袋,纤维,复合涂层,片材,板材等。吹塑中空成型制品各种小型容器等。 (4) 其它:低发泡、钙塑板,合成木材,层压板,合成纸,高发泡可作结构

10、泡沫体。1.4聚丙烯改性方面pp 耐寒性差、低温易脆裂,制品尺寸收缩率大、与其他极性聚合物和无机填料的相容性差等缺陷,限制了它的应用范围和功能发展,所以必须通过各种物理和化学方法对其进行改性处理,以使其性能得到改善,扩大应用范围,满足不同的需求。pp 改性可分为化学改性和物理改性两种方法。化学改性主要指共聚、接枝、交联等,通过改变pp 的分子结构以达到改性的目的。物理改性主要指共混、增强、填充等,通过改变pp 的分子聚集态结构,以达到改善材料性能的目的。1.聚丙烯的化学改性共聚改性共聚改性是采用高效催化剂在聚合阶段进行的改性。当丙烯进行聚合时,可通过加入烯烃类单体进行共聚,生产无规、嵌段、交替

11、等共聚物,以提高均聚pp 的冲击性能、透明性和加工流动性。常用的生产pp 共聚物的方法有两种:(1)茂金属催化剂应用于pp 嵌段共聚。(2)改进的ziegler-natta 高效催化剂用于pp 的共聚。接枝改性pp 接枝改性就是在pp 分子中引入其他基团,既可赋予pp 某些特殊功能,又能很好地保持pp的优异特性。用来接枝的单体主要有马来酸酐(mah)、丙烯酸(aa)及其酯、甲基丙烯酸及其酯、苯乙烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯等pp 的接枝方法主要有溶液接枝法、熔融接枝法、固相接枝法和悬浮接枝法等 交联改性pp的交联方法有辐射交联和化学交联。两种交联的本质区别在于引起交联反应的活性源的生成机理不同。p

12、p 分子链在辐射或有机过氧化物作用下生产自由基,进一步分解或起交联反应。聚丙烯的物理改性共混改性共混改性是指两种或两种以上聚合物材料无机材料以及助剂在一定温度下进行机械掺混,最终形成一种宏观上均匀且力学、热学、光学及其他性能得到改善的新材料的过程。增强改性pp 的增强改性中应用的增强材料主要是玻璃纤维及其制品,此外还有碳纤维、有机纤维、硼纤维、晶须等。在玻璃纤维增强pp 中,用得较多的玻璃纤维为无碱玻璃纤维和中碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维的用量最大。填充改性填充pp的常用无机填料有碳酸钙(caco3)、硅灰石、滑石粉、二氧化硅(sio2)等;常用的有机填料有木粉、淀粉、稻壳粉等。1.5聚丙烯改

13、性管改性聚丙烯是指将聚丙烯树脂通过物理或化学的方法,使其性能发生预期的变化,或赋予材料新的功能而得到的树脂。以改性聚丙烯料生产的管材为改性聚丙烯管。这种改性聚丙烯管材除了具有聚丙烯管材的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀、耐热性好的性能外,还具有耐低温冲击性、耐老化性和耐光性能。改性聚丙烯管的用途和普通聚丙烯管用途相同,用于给水管、化工液体和气体的输送,农业用排灌,热交换管和太阳能热交换器管等,但其性能优于普通聚丙烯管。1.6无规共聚聚丙烯简介 乙烯丙烯无规共聚物是由乙烯分子和丙烯分子同时进行聚合反应而制得的,所用反应器与生产pp均聚物的一样。乙烯分子比丙烯分子小,反应快于(反应活性约十倍)丙烯。这使催化

14、剂的立体定向性减弱而活性增大,从而导致无规聚丙烯生成量增多。 无规共聚聚丙烯性能特点:随着乙烯含量的增加,其刚度和冲击强度有所提高,加工时熔融温度宽,成型加工性较好,其制品具有韧性,耐寒性,冲击性能高和透明度较好等特点,但其熔点,脆化点,刚性和结晶度较低。聚丙烯无规共聚物(ppr)性能见表3项目性能指标项目性能指标溶体流动速率(g/10min)0.170.25冲击强度(kj/m2)103.8拉伸屈服强度(mpa)24冲击强度(kj/m2)-30破坏拉伸断裂强度(mpa)19维卡软化点(1000g)138断裂伸长率%>500弯曲模量(mpa)810ppr管产品应用范围(1)住宅冷热水管道系

15、统(2)工业用水及化学物质输送(3)纯净水饮用管道(4)饮料、药物输送系统(5)压缩空气用管(6)其他工业用管1.7聚丙烯的发展丙烯聚合催化剂“ziegler-natta”催化剂是聚丙烯生产的核心,聚丙烯生产技术的不断发展依赖于丙烯聚合催化剂的不断更新换代。自从k.ziegler与g. natta于50年代初发明这类独特而奇异的催化剂以来,“ziegler-natta”催化剂大体经历了四代的发展。从第一代发展到第二代,主要是催化剂制备工程中通过用给电子体处理催化剂来达到提高催化剂活性和立体定向能力的目的。关于给电子体的作用,目前人们还不完全请粗,尽管它已被广泛应用于丙烯聚合催化剂中,并起着非常

16、重要的作用。二.设计概述2.1.配方设计2.1.1塑料配方设计原则塑料配方设计师充分运用添加组分(添加剂或助剂)的性能改善和跳高树脂缺陷或不足的过程。在配方设计时应坚持以下原则:(1) 满足最终使用性能与耐久性原则塑料制品制备过程中的选材、配方设计、产品设计、成型加工及制品的后处理等工序,最终的目的就是制备出质量优良,满足应用要求的制品。配方设计时主要任务是弄清使用环境条件、使用性能要求,才能选择合适的树脂。(2) 抓主要矛盾的原则选登树脂后,通过对树脂性能的了解和分析,用于制备所需制品的树脂可坑存在许多缺陷或不足,这时就应该按制品性能要求,找出主次矛盾加以解决。一般情况下,解决了主要矛盾,其

17、他矛盾也就迎刃而解。(3) 充分发挥添加组分功能原则这是配方设计的中心任务,对添加剂组分选择力求要准,用量适当。要做到这一点,除具有丰富的实践经验外,还要吸取前人的经验教训,弄懂各添加组分功能,结合应用性能要求与树脂本身特性,制定几套用量确定方案,在进行实验加以确定。能用一个添加剂解决的问题就绝不用两个。(4) 降低成本的原则配方设计时,除考虑性能外,还必须认真考虑到原材料的来源于成本。在相同条件下,要选择原材料来源广,产量多,价格低廉的产品。(5) 依据添加剂组分性能的设计原则配方设计时,要充分考虑到组分与树脂的相容性,只有添加组分与树脂具有好的相容性才会均匀地分散于树脂体系中,才能形成一定

18、的整体结构,从而发挥其应有的功能与作用。其次,要考虑添加组分的耐加工性。应确保小分子液态添加组分物质在加工中不蒸发,固体不分解(发泡剂除外),液体不逸出。再就是添加组分的毒性,添加组分一般都具有毒性,应在不影响制品性能的情况下尽量选择低毒性物质。2.1.2配方ppr管的应用配方如下: 表 1 配方原料种类质量(份)无规共聚聚丙烯(ppr)100四季戊四醇酯(抗氧剂1010)0.5dltp0.5成核剂tmb-40.22.1.3配方设计说明无规共聚聚丙烯管ppr管采用冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(pp-r)专用树脂(主要技术要求见表3)为主要原料,所用助料应与专用树脂相容性好,并能弥补专用树脂的

19、某些不足,助剂包括抗氧剂1010,辅助抗氧剂dltp,成核剂tmb-4,其性能作用如下:抗氧剂1010:白色粉末,熔点119122,微毒,不挥发,不污染,耐热性好,此抗氧剂抗氧化效果好,是最常用的抗氧剂,加入量一般为0.1%1%,常与辅助抗氧剂dltp协同使用,可节省主抗氧剂用量。加入抗氧剂可以防止原料在成型过程中与空气中氧气接触而自动氧化降解。dltp:白色结晶粉末,熔点38,气味小,挥发不大,微毒,常与1010 并用,配合比例为主:辅=3:7,加入量为0.2%1.5%成核剂tmb-4:可以提高制品的结晶度,改善制品的冲击性能,抗蠕变等力学性能,提高使用寿命。表3冷热水管道系统用pp r专用

20、料技术要求序号项目单位要求1大粒和小粒g/kg< 52mfr(230,2.16kg)g/10min<0.53负荷变形温度(0.45mpa)> 654熔融温度< 1465拉伸弹性模量mpa> 7006拉伸屈服应力mpa> 207弯曲模量mpa> 6502.2 生产方法ppr管材采用挤出成型进行生产,其工艺过程如下。(1)首先,按照ppr管材使用特性和使用环境的特点,选择ppr树脂专用料以满足主要的使用要求,再选择各种助剂,来改善加工性能,提高使用性能,或者节省材料,从而完成ppr管材的配方;(2)然后按ppr管成型用料配方要求,把各种原料和助剂计量后输入

21、高速混合机的混合室,经高速混合搅拌把各种掺混料混合均匀后,送入冷却混合机,把高温物料降温到一定温度下,然后输入挤出机料斗中(还有一种工艺是把混合均匀的物料经挤出机混炼造粒后再输入挤出机料斗中),料斗内原料经由机筒进料口进入挤出机机筒内,随着螺杆的旋转,原料被强制推向机筒前方。由于机筒前端有过滤网,多孔板,和成型模具的阻力,再加上螺杆螺纹槽容积的逐渐缩小,使原料运动阻力随着物料量的增加而增大,即原料的受压力越来越大,同时原料还受到机筒外加热的影响和在机筒内受挤压,剪切,搅拌作用,再加上原料与机筒,原料之间的相互摩擦,使原料在机筒内温度升高,最终变成粘流态,达到完全塑化。随螺杆旋转,把熔融物料等压

22、,等量的推入成型制品用模具,然后从模具口挤出,成型ppr塑料管坯。(3)管坯经冷却,定型,牵引,成型管材再按一定长度切断,然后喷码,检验入库,即完成ppr管材挤出生产。(4)生产过程中产生的废料可直接粉碎,然后输入到挤出机中,和新料掺混,再次挤出成型。2.3 生产工艺过程2.3.1工艺流程(1)挤出过程:ppr树脂 + 抗氧剂1010 + dltp+成核剂tmb-4 高速混合( 挤出造粒) 挤出成型 冷却定型 牵引 切断 质量检查喷码 入库(2)回收过程:废料 清洗 破碎 混合挤出 2.3.2挤出工艺控制因素()温度的控制温度的控制是挤出操作中重要的控制因素。挤出成型所需控制的温度是机筒温度、

23、机颈温度、口模温度。热塑性塑料在一定温度条件下熔融塑化,其熔体粘度与温度成反比。温度是影响塑化质量和产品的重要因素。温度过低,塑化不良,管材外观无光泽,力学性能差,产品达不到要求;温度过高,塑料会发生分解,产生变色等现象。原料不同,可以选择不同类型的机头。通常情况下,机颈、机身温度应低于口模温度。对于熔体粘度较大的材料,如聚氯乙烯,其流动性差,受热容易分解,所以成型时各段温度控制非常重要。另外粉状物料的成型温度比粒状物料低。()螺杆转速螺杆转速提高,挤出量增加,从而可提高产量,但容易产生塑化不良现象,造成棺材内壁毛糙,温度下降,这时应调节机头压力,使产量、质量达到最佳。螺杆转速的调节可根据螺杆

24、结构所加工的材料、产品的形状和辅机冷却速度而定。螺杆的温度控制影响物料的输送率、物料的塑化、熔融质量等。挤出管材螺杆需要通过冷却水,降低螺杆温度,这样有利于提高螺杆塑化质量。()牵引速度在挤出操作中牵引速度的调节很重要。物料经挤出机熔融塑化,从机头连续挤出后被牵引,而后进入定型装置、冷却装置、牵引装置等。牵引速度应与挤出速度相匹配。如牵引速度过快,制品残余内应力较大,管材容易弯曲、变形。当牵引速度过快时甚至会将管材拉断。但牵引速度过慢,由于离模膨胀,管材壁厚增大。通常正常生产时,牵引速度应比管材挤出速度大1%10%左右。牵引速度直接影响管材的壁厚,牵引不稳定管径也会不均匀。牵引作用对制品还有纵

25、向的拉伸,影响制品的力学性能和纵向尺寸的稳定性,有些成型工艺中通过调节牵引速度,使产品获得所需性能。(4)压缩空气的压力压缩空气能够将管材吹胀,使管材保持一定的圆度。要求压力应大小适当。压力过小管材不圆,压力过大,芯模被冷却,管材内壁出现裂口,不光滑,管材质量下降。同时压力要求稳定,如压力忽大忽小,管材容易产生竹节状现象。(5)定径装置、冷却装置的温度挤出不同的塑料产品,采用不同的定径方式和冷却方式,冷却介质可以是空气、水或其他液体,需要控制温度。其温度主要与生产效率、产品内应力等有关。2.3.3ppr管材挤出工艺过程说明(1)混合过程。原料挤出之前需要混合均匀,以保证塑化质量和制品质量,最好

26、是采用混炼,挤出造粒,鉴于本配方中所加助剂较少,所以省去造粒过程,节省工艺成本,减少流程,直接采用混合,挤出成型。(2)挤出过程要生产高质量ppr管材,必须要有塑化良好及稳定的熔体流动,其中挤出机温度控制十分重要。ppr管材成型温度一般在210-260之间, ppr管材典型温度工艺条件见下表4项目一区二区三区四区五区机头设定温度/185230240225225一区二区250230挤出速度对塑化影响挺大,一般主机螺杆转速不超过40r/min。(3)成型后辅助过程通常在满足管材外观质量要求的前提下,真空度应尽可能低,以减少内应力,这样管材在存放过程中收缩变形小。真空度一般为0.050.08mpa。

27、本生产过程采用真空定型。管材的牵引速度与挤出速度要匹配,注意不能影响管径和壁厚。冷却时喷淋水温要适宜,一般在20左右。不宜过高与过低。注:各个过程中工艺条件的具体情况,还要根据具体的设备因素进行选择与控制。具体的设备条件见3 设备的计算与选型一节三.工艺设计计算3.1 物料横算3.1.1物料衡算的意义物料横算,是在已知产品规格和产量前提下算出所需原料量、废品量及消耗量。同时,还可拟定出原料消耗定额,并在此基础上做能量平衡计算。通过物料横算可算出:(1) 实际动力消耗量(2) 生产过程所需热量或冷量(3) 为设备选型、决定规格、台数(或台时产量)提供依据(4) 在拟定原料消耗定额的基础上,可进一

28、步计算日消耗量,每小时消耗量等设备所需的基础数据。综上所述,物料衡算是紧密配合车间生产工艺设计而进行的,因此,物料衡算是工艺设计过程的一项重要的计算内容。3.1.2物料横算的方法塑料制品的生产过程多采用全流程、连续操作的形式。物料衡算的步骤如下:(1) 确定物料衡算范围,画出物料衡算示意图,注上与物料衡算有关的数据。物料衡算示意图如下:(2) 说明计算任务。如:年产量、年工时数等。(3) 选定计算基准。生产上常用的计算基准有:单位时间产品数量或单位时间原谅投入量,如:kg/h,件/h,t/h(连续操作常采用此种基准);加入设备的原料量(间歇操作常采用此种基准)。(4) 由已知数据,根据下列公式

29、进行物料衡算:g1=g1+g3式中:g1进入设备的物料量总和 g2离开设备的正品量和次品量总和 g3加工过程中物料损失量总和(5) 收集数据资料。一般包括以下方面:年生产时间:连续生产300350 d 间歇生产200250 d连续生产时,年生产的天数较多,在300d左右,其他时间将考虑全长检修,车间检修或5%10%意外停机。当间歇生产时,就要减去全年的休息日,目前为双休日加上法定假日全年约为110d,所以间歇生产比连续生产少110个工作日。总之,确定了每年有效地工作时数后就能正确定出物料衡算的时间基准,算出每小时的生产任务,进而在以后的计算中选定设备的规格。具体的选择天数要通过分析得出。有关定

30、额、合格率、废品率、消耗率、回收率等。在任何一个产品加工过程中,合格产品都不是百分之百。由于设备原因、原材料原因以及人为原因都可能造成废品的出现。加工不同的产品出现废品的几率有差异,要具体情况具体分析。才外还应考虑车间管理水平、设备先进水平等,取高值与低值都应有充分的论据。经过电铲研究后发现:塑料制品合格率为85%95%、自然损耗率为0.1%0.15%,这主要是贮存、运输、加工前的消耗。回收率则应根据具体情况(如:原料品种或制品情况等)考虑,但又不可能百分之百的回收再利用,所以,回收率一般在80%90%而回收利用率小于原料的10%。(6) 物料衡算结果应列成物料衡算汇总表,必要时画出物料衡算图

31、。3.1.3物料衡算的计算已知年产量为4000t的塑料制品,已确定合格率为90%,自然损耗率为0.15%,求年消耗原料量。合格产品量年进机料量m1= =4000t/90%=4444.45t合格率取输送,混合两步中损耗率均为0.05%,则进入混合机的料量m2=m1/(1-0.05%)=4446.67t则进入输送段物料量m3=m2/(1-0.05%)=4448.90t,即年进车间料量为m3则废料量m4=m1-4000=4444.45-4000=444.45t回收物料量m5=m4*95%=444.45*95%=422.23t<m1*10%=444.45t,即回收废料量不超过进机物料量的10%,

32、满足要求。考虑回收,则年进机新物料量m6=m1-m5=4444.45-422.23=4022.22t则小时车间处理量m7=年进车间料量为m3/年生产时间=4448.90/(300*24)=0.618t/h=618kg/h则自然损耗量m8=m3-m1=4448.90t-4444.45t=4.45t列表4(有回收情况)合格率90%合格产品4000t废品率10%废品444.45t自然损耗率0.1%自然损耗量4.45t年进车间料量4448.90t小时车间处理量618kg/h年进机料量4444.45t年进机新物料量4022.22t配方中各组分的投料量,损耗量,总料量及每小时处理物料量列表5如下:序号组分

33、配方份数质量分数年进机料量(t/a)损耗量(t/a)总物料量(t/a)每小时处理物料量(kg/h)1ppr10098.81%4391.564.404395.96609.942成核剂tmb-40.20.20%8.890.018.901.233抗氧剂10100.50.50%22.220.0222.243.094dltp0.50.50%22.220.0222.243.095总计101.2100%4444.894.454449.34617.35注:表中数据计算说明(1) 各组分进机料量=总进机料量*质量分数(2) 各组分损耗量=总损耗量*质量分数(3) 各组分总料量=进机料量+损耗量(4) 各组分每小

34、时处理物料量=每组分进机料量/年生产时间(7200h)3.2.热量恒算3.2.1热量恒算的意义 在车间设计中进行物料衡算的目的:为保证顺利进行成型加工,确定加热所需的热量,并核算加热电功率,一方面作为选择设备的依据,另一方面作为计算耗电量的依据,确定冷却需排出的热量,一方面可以计算出冷却介质的消耗量。另一方面作为选择换热设备的依据。3.2.2热量恒算的方法塑料制品成型加工过程更多采用对单元设备的热量衡算。热量衡算遵循能量守恒定律,热量学第一定律是热量衡算的理论依据,即若忽略机器的散热,不考虑摩擦剪切生热,则加热器放出的热量(qv)应该等于物料所吸收热量(qi)。热平衡公式为:qv= qi上式是

35、通用公式,具体应用时应注意以下几个问题:(1) 正确建立热量之间平衡关系。(2) 必须弄清过程中存在的热量形式,及热损失。从而确定所要收集的物性数据集数据的可靠性,以保证计算的准确性。(3) 要合理划定计算范围。一般可以和设备的进口和出口一致。(4) 合理确定计算基准。计算基准是指数量上的基准和基准态。数量基准按处理每公斤物料计算;基准态一般是以25作基准温度。在热塑性塑料成型过程中,最常用的热量来源为电能转变成热能,主要有两种方法:电阻加热、电感加热。电加热装置简单、干净、无污染,温度调节也很方便,所以广泛用于塑料成型加工过程中。热量衡算的方法有:温差法;焓差法;潜热法。设计中常涉及前两种,

36、故重点介绍温差法和焓差法。温差法 qh=qm,h·ch(t1-t2)qc=qm,h·cc(t4-t3)式中 qm,h 、qm,c热流体和冷流体的质量流量,kg/sch 、cc热流体和冷流体的比热容,j/(kg·k)t1、t2热流体最初和最终的温度,kt4、t3冷流体最终和最初的温度,k焓差法qh=qm,h (h1-h2)qc=qm,c (h4-h3)式中 qm,h 、qm,c热流体和冷流体的质量流量,kg/sh1 、h2热流体最初和最终的焓值,j/kgh4 、h3冷流体最初和最终的焓值,j/kg 以上两种计算方法比较:焓差法是采用不同状态下的焓值计算,这与工程无关

37、,所以用此法计算时可以不考虑物料由于相变过程而产生的相变潜热或结晶等。温差法的计算则与工程有关,在没有相变产生的工程中可用此法进行计算。3.3热量恒算的计算挤出机生产ppr热水管,年产量为4000t,原料初温定为t2=25,口模出口温度定为t1=220,cpp,h=1.9kj/(kg*k),计算挤出机所需热功率,单位时间内物料所需热量。忽略机器的散热损失,不考虑机器摩擦剪切生热,即挤出机加热提供热量等于物料所吸收的热量,假设此过程无相变,因此可以利用温差法进行计算。ppr树脂的质量流量为qppr,h=609.94/3600=0.170kg/s则单位质量流量物料需要吸收的热量为q=qppr,h*

38、cppr,h(t1 -t2)= qppr,h*cpp,h(t1 -t2)=0.170*1.9*(220-25)=62.985kj/s=62.985kw说明:物料所需热量,即为挤出机应提供的热量,所以选择设备的加热功率值必须大于此值,将加热损失考虑进去。四设备的计算与选型4.1设备的选择原则在物料衡算和热量衡算的基础上进行设备选型剂计算,以确定车间内设备的类型,规格尺寸和台数,并为经济核算和工艺布置提供条件。由于塑料成型加工方法很多,设备类型也较多,所以实现同一工艺要求,可选用不同的成型方法和不同的成型设备。设备的选型与计算要充分考虑工艺上的要求,尽量选择先进设备。设备选择的原则应从技术、经济和

39、我国的具体情况等方面考虑。(1)技术先进、经济合理 技术先进、经济合理是设备选择的总原则。体现在:所选用设备要与设计的生产规模相适应,在允许的条件下,能获得最大的台时产量。设备适应产品的品种要求,确保产品质量。提高连续化、大型化程度,提高劳动生产率,降低劳动强度。降低能源消耗,注意保护环境。设备结构简单,操作及维修保养方便。(2)设备的可靠性 设备中所选用设备一定要可靠,特别是主要设备,应坚持经过生产实践的原则。只有设备的性能可靠,才能保证建成后一次试车投产成功。(3)设备的选用要立足国内 塑料工业发展的历史并不长,但近几十年发展速度相当快,与之配套的塑料成型机械设备的生产已形成规模,并具有一

40、定的水平。所以,为了减少投资、促进我国塑料制造工业的发展,在设备选型时要立足国内。4.2设备的选择目的按照产品规格完成年生产任务保证生产质量;按工艺流程购置生产所需设备;为进行成本计算核算提供依据;若成套设备有定型设备,则购置成套设备;没有成套设备,则选择主机然后对辅机进行工艺设计。4.3挤出机的选型年产量为4000t,年生产时间为300d,拟定产品合格率为90%,自然损耗率为0.1%.(1)由前面物料衡算知,每小时进机物料量m=4445.45/7200*1000=618kg/h.(2)根据制品管径为32mm,查阅螺杆直径与挤出制品尺寸之间的关系(见表6),可选择螺杆直径为65mm。 单位:m

41、m螺杆直径30456590硬管直径3-3010-4520-16530-120再根据生产规模,查阅橡胶塑料机械产品样本,初步选sj65dx25型单螺杆挤出机。(3)确定最佳生产能力,此型号生产能力为15150kg/h.最佳生产能力q=qmin+(2/3)(qmax-qmin)=15+(2/3)(150-15)=105kg/h(4)初定机台数机台数=车间每小时处理物料量/单机最佳挤出量=618/105=5.89台(5)实际所需机台数首先确定车间开机率。开机率主要考虑设备维修情况,开停车及临时性停车,开机率的选择应根据具体生产情况,设备运转状况及车间管理水平而定,一般在80%-90%。选择开机率为9

42、0%,则实际所需机台数为 5.89/0.9=6.54台分析:若选6台,台时产量=每小时车间处理量/(台数*开机率)=618/(6*0.9)=114.44kg/h若选7台,台时产量=618/(7*0.9)=98.10kg/h具体选择要综合很多因素,主要有经济条件,人员具体素质,车间管理水平。选6台费用比7台少,但台时产量高,要保证设备运转状况良好,设备维修要及时到位。选7台,费用较高,台时产量在最佳产量一下,设备不能得到充分利用。(6)确定。确定完成年产4000tppr管材要配置6台sj65dx25型单螺杆挤出机。进行核算:机台数*台时产量*年生产时间>年处理物料量,则设备合理,即6*11

43、4.44*24*300=4943.81>4445.45,所以选择6台sj65dx25型单螺杆挤出机。其主要技术规格见表7如下型号主要技术规格耗电量/kw质量/t制造单位螺杆直径/mm螺杆长度/mm螺杆长径比/mm螺杆转速/(r/min)生产能力/(kg/h)主电动机冷却风机电动机机筒加热功率sj65dx256516252518180hpvc1215-15040163.13上海挤出机械厂(7)热量核算将技术规格中的加热功率与热量衡算中物料所需的加热功率比较,应大于或等于所需加热功率。由前面热量衡算知每台挤出机所需提供的热功率q=62.985kw/6=10.50kw<16kw,符合要求

44、。即使考虑到挤出机加热过程中热量损失的问题,选定的挤出机也能满足加热所需。4.4辅机的选型4.4.1混合设备混合机是间歇工作,每天工作八小时,而挤出机是每天24小时连续工作,即混合机8小时内要混合挤出机24小时所需的物料量。即8*每次投料量*每小时投料次数618*24,取每小时投料次数为6,解得每次投料量为310kg根据以上计算,结合 可选择阜新红旗塑料机械厂grh-500高速热混合机和lh-1000b冷混合机各两台,其技术规格见表8如下产品型号主要技术参数高速加热混合机总容积/l一次投料量/kg产量/(kg/h) 混合时间/min总功率/kwgrh-5005001608001083110冷却

45、混合机总容积/l一次投料量/kg产量/(kg/h) 混合时间/min总功率/kwlh-1000b10001608001018.54.4.2上料装置选择弹簧上料机,选定额定输送能力为1000kg/h,其最大输送量为200>114,44kg/h,可满足要求。考虑到六条生产线,所需上料装置为6台,其技术规格见表9如下额定输送能力kg/h料斗容量/kg弹簧直径/mm最大输送能力/(kg/h)进料管长度/m原料箱容积/kg电动机功率/kw100-302003-0.554.4.3成型后辅机选型塑料硬管生产用辅机已经标准系列化,制品管径为32mm,配用挤出机规格为sj-65机头规格工程直径范围为409

46、0.选用gf125管材辅机。选用真空法定型,其中各个部分具体技术指标见表10如下:管材辅机型号gf125配用挤出机规格sj65sj90sj120机头规格公称直径40-9063-125110-160定型装置定型方式真空定型真空泵功率/kw3极限真空度/mm>-0.013定型箱长度/mm2000冷却装置冷却方式浸没式冷却箱长度/mm20003000最大排水量/(m3/h)30牵引装置牵引机形式滚轮式牵引速度/(m/min)0.24夹持长度/mm1400牵引力/n1500电机功率/kw22切割装置切割方式水平园锯片锯片直径/mm500切割速度/(r/min)2825电机功率/kw1.1卸料装置

47、卸料架长度/mm50000翻板动力气动控制程序自动辅机总长度/mm18000中心高度/mm1000核算与说明(a)冷却排水量:由下面3.3耗水量的计算,可知冷却物料所需水量为1.23m3/h<最大排水量30m3/h,满足要求。(b)牵引速度:设所需的牵引速度为v,则满足v*2900/1000114.44/60,即v0.66m/min,在牵引速度0.24 m/min范围内,满足要求。(c)牵引机形式有履带式和滚轮式,考虑到制品直径为32mm,为小管径,故采用滚轮式。(d)冷却时方式有喷淋式和浸没式,由于管径较小,采用浸没式。综上,考虑到六条生产线,所需成型后装置为6台gf125管材辅机。其

48、技术规格见上表。4.4.4打印机选择张家港金米立机械有限公司生产的塑料管喷墨打印机,其喷墨速度可达1m/s,功率为50w,可打印任何字,用途广泛。4.4.5破碎机由物料衡算知,每年需要回收废料444.45t,按照每天八小时,每年工作300天,则每小时需破碎444.45/(300*8)=185.2kg/h,因此可选择某塑料机械厂scp320破碎机,其功率为11kw,破碎量为 250kg/h.满足生产要求。4.5全年所耗水量和耗电量的计算4.5.1全年耗水量计算:考虑管材挤出之后冷却定型时采用水冷的方式,塑料冷却速度慢,此过程耗水量占整个生产过程比重较大,忽略其他过程中耗水量,将冷却过程中耗水量作

49、为整个流程中耗水总量。ppr管冷却前后温度可定为t1=220,t2=70,循环水进出口温度定为t1=25,t2=60,又已知cp,pp=1.9kj/(kg*k),cp,水=4.1 kj/(kg*k).根据热量交换平衡,44445.45*1000*1.9*(220-70)=m*4.1*(60-25),即水量m=8828.9t.因冷却水为循环使用,所以全年耗水量却为计算值的50%,即每年实际耗水量为4414.47t.所以每小时冷却设备排水量为8828.9/300/24=1.23m3/h说明:因为以上过程只涉及冷区过程中耗水量,而未考虑其他生产过程(比如混合时的冷却)中耗水量,所以实际生产中所需水量

50、肯定要大于以上的计算值,要注意考虑。4.5.2全年耗电量计算: 本设计共有六条挤出生产线,由两套混合机(包括热混机,冷混机各一套)供料,其余设备每条生产线各一套,其中混合设备为间歇生产设备,每年工作300天,每天8小时,其余各生产线为连续生产设备,每年工作300天,每天24小时。另外考虑到废料回收需经过废碎机处理,粉碎机工作周期同混合机。混合机耗电量p1=(2*(p热混+p冷混)+p破碎机)*300*8*3600=(2*(110+18.5)+11)*300*8*3600=6.432*105其余设备耗电量p2=6*(p上料机+p挤出机+p定径机+p牵引机+p打印机+p切割机)*300*24*36

51、00=6*(0.55+40+3.13+3+2.2+0.055+1.1)*300*24*3600=2.162*106度。 车间耗电量p=p1+p2=2.81*106度。说明:以上耗电量的计算只涉及到了生产过程中混合,挤出,后处理,回收的设备耗电量,未考虑其他生产辅助过程(如照明,部分输送过程,储存等)的耗电情况,故实际耗电量要比以上计算耗电量大一些,应注意。五.非定型设备的设计(管材机头)5.1管材机头的结构组成口模和芯模 口模是用来成型塑件的外表面的,芯棒用来成型塑件的内表面的,所以口模和芯模决定了塑件的截面形状 过滤网和过滤板 过滤网的作用是将塑料熔体由螺旋运动转变为直线运动,过滤杂质,并形

52、成一定的压力;过滤板又称多孔板, 同时还起支承过滤网的作用 分流器和分流器支架 分流器(又称鱼雷头)使通过它的塑料熔体分流变成薄环状以平稳地进入成型区,同时进一步加热和塑化;分流器支架主要用来支承分流器及芯棒,同时也能对分流后的塑料熔体加强剪切混合作用,但产生的熔接痕影响塑件强度小型机头的分流器与其支架可设计成一个整体机头体 机头体8相当于模架,用来组装并支承机头的各零件机头体需与挤出机筒连接,连接处应密封以防塑料熔体泄漏温度调节系统为了保证塑料熔体在机头中正常流动及挤出成型质量,机头上一般设有可以加热的温度调节系统。 (6)调节螺钉 调节螺钉用来调节控制成型区内口模与芯棒间的环隙及同轴度,

53、以保证挤出塑件壁厚均(7)定径套离开口模后的塑料熔体虽已具有给定的截面形状,但因其温度仍较高不能抵抗自重变形,为此需要用径套对其进行冷却定型, 以使塑件获得良好的表面质量准确的尺寸和几何形状(8)橡皮塞其作用是防止压缩空气泄露,保证管内具有一定的压力。5.2机头的作用及分类(1) 机头的作用机头是挤出塑料制件成型的主要部件,它使来自挤出机的熔融塑料由螺旋运动变为直线运动,并进一步化,产生必要的成型压力,保证塑件密实,从而获得截面形状一致的连续型材。(2)机头的分类按挤出成型的塑料制件分类: 通常的挤出成型塑件有管材棒材板材片材网材、单丝粒料各种异型材吹塑薄膜电线电缆等按制品出口方向分类:可分为

54、直向机头和横向机头,直向机头内料流方向与挤出机螺杆轴向一致,如硬管机头;横向机头内料流方向与挤出机螺杆轴向成某一角度,如电缆机头按机头内压力大小分类 可分为低压机头(料流压力小于4mpa)中压机头(料流压力为41ompa)和高压机头(料流压力大于1ompa).5.3.机头设计基本原则(1)内腔成流线型,机头内,凡是熔料流经的通道,必须做成光滑的流线型面以减少压力损失。不可有突变,死角,所有内壁的表面粗糙度不大于ra 0.1m(2)成型部分的长度应按不同塑料的流变特性决定,要有足够的长度。其目的在于使由分流器来的几股熔体在此有很好的汇流,并减少巴鲁斯效应的影响。(3)出口部分通道的截面积应小于挤出机机筒内孔的截面积,并沿料流方向,向出口处逐渐减小,以形成一定的压缩比。(4)选材合适 由于机头内流过的塑料熔体对机头内腔有很大的摩擦,或者腐蚀,所以必

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论