PVC—U材质为多组分,它的熔体流动性差、粘度大、加工工艺复杂;要满足制品的性能,不同的模具结构要选用不同的配方体系。笔者主要对PVC—U管件注塑模具的浇注系统进行优化。因为浇注系统看似简单却是一副模具关键的组成部分。可以这样说,模架是模具的基本结构;型腔是成型制品几何尺寸的主要部件;浇注系统是塑料熔体流向型腔的主要通道。所以浇注系统决定着制品的内在性能及表观质量。PVC—U管件注塑模具浇注系统的优化(除配方外)是提高PVC—U管件制品性能的一条重要途径。注系统的几种常用形式¨一般的模具设计主要根据制品的结构来确定,浇注系统的设计也是根据注塑模具的结构进行简单设计,这在设计、制造上可节约成本。应用于PVC—U管件系列制品的浇注系统可归纳为3种。普遍应用于管箍类制品的中心支架浇口类(轮辐式浇口)。普遍应用于11mm以上的9O。弯头、三通等直接进料浇口类(无分流道),如图1b所示。普遍应用于9O。弯头、45。弯头侧进料浇口类,几种PVC.jam过程中常出现的缺陷注射缺陷,不单指外观的缺陷,还包括物理力学性能的问题,这里主要归纳实际生产中应用上述3种浇注系统成型制品时不易解决的各类缺陷。1浇口部位表面质量PVC—U的熔体粘度较大,不易流动,因而,使用图1中a类浇注系统成型的制品浇口流动冲击现象严重,应力常集中在浇口部位致使制品强度较差,并且易产生注射斑纹。使用b类浇注系统成型的制品除具有a类浇注系统制品的缺陷外,同时由于注射过程产生强大的注射力,芯柱呈简支梁状态,受力过大,芯柱存在变形,制品的壁厚尺寸不均,过厚的地方存在气孑L,再加上薄的地方,致使强度不足,影响整个制品的质量。欧标角钢 65x65x4 4.02 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 160x160x16 38.4 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x5 4.97 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 160x160x18 42.9 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x6 5.91 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x14 38.3 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x7 6.83 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x16 43.5 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x8 7.73 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x18 48.6 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x9 8.62 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 180x180x20 53.7 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x10 9.49 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x16 48.5 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 65x65x11 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x18 54.3 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x5 5.37 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x20 59.9 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x6 6.38 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x22 65.6 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x7 7.38 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x24 71.1 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x8 8.37 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 200x200x26 76.6 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x9 9.32 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x18 68.1 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 70x70x10 10.3 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x20 75.3 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 75x75x4 4.65 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x22 82.5 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 75x75x5 5.76 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x24 89.7 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 75x75x6 6.85 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x26 96.7 莱钢/日照/马钢
欧标角钢 75x75x7 7.93 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 250x250x28 104 莱钢/日照/马钢
为此,会同保护渣生产厂家,对保护渣性能开展相关研究、改进、调整工作,按钢种、断面确定了8种系列保护渣,以适用该厂大圆坯连铸生产的需要。2二冷喷嘴与布置的改进根据铸坯表面开裂和皮下裂纹特征分析,主要是二冷冷却不均问题造成的。对外方提供的喷嘴和国产转化的喷嘴测试,确认外方提供的喷嘴和国产转化的喷嘴存在:使用喷嘴实际喷射角小于设计要求,两个喷嘴之间的铸坯部位存在无水覆盖死区,该区域铸坯坯壳薄、强度低,在热应力作用下容易出现开裂;喷嘴流量选型大,水压低,雾化效果变差;水流密度分布不对称外方设计喷嘴布置为内外弧和两侧交叉垂直的4个方向喷水冷却,在客观上也造成了铸坯冷却不均问题。
一气象站离水厂远,且在小山腰上,常年不到水。测试结果:该工程以同样方法进行改造,再次访问用水情况时,反映良好,用户1%到水,气象站的工作人员也意外的次用上了洁净的自来水。3测试三:工程夹带掺气性质对比。在城市供水管网系统中,往往需要布置一定数量的排气阀,以水流顺畅不受气体影响,但是排气阀的排气效果显然是不理想的。相比之下,“真空流”能自动将管网内任何角落的“窝存”气体排除,排气过程需要6-8小时,并直接于水源进口处把关,防止气体再次进入管内,可以说是一劳永逸,整个供水系统无需设置排气阀。1工程概况:某城市供水管网,在排气阀全部开启状态下,处于“不利点”的用户在供水高峰期用不上水,出水时夹带大量泡沫。管内水充盈度低,供水不稳定。测试结果:笔者给原系统加配一套真空高速输水系列成套设备,关闭所有排气阀。供水系统承载负荷能力提高,能够全天候24小时对整个城市低于高位水池底部3米的任何用户正常供水,整个管网的水充盈度达99%以上,对比效果相当明显。在“真空流”试验5天之后,又重新恢复“重力流”运行,仅3小时,全城断水,可以证明在排气阀关闭的情况下“重力流”无法运行。
联系我时,请说是在黄页88网哈尔滨角钢栏目上看到的,谢谢!