🗊Презентация Расчет производительности экструдеров

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Расчет производительности экструдеров, слайд №1Расчет производительности экструдеров, слайд №2Расчет производительности экструдеров, слайд №3Расчет производительности экструдеров, слайд №4Расчет производительности экструдеров, слайд №5Расчет производительности экструдеров, слайд №6Расчет производительности экструдеров, слайд №7Расчет производительности экструдеров, слайд №8Расчет производительности экструдеров, слайд №9Расчет производительности экструдеров, слайд №10Расчет производительности экструдеров, слайд №11Расчет производительности экструдеров, слайд №12Расчет производительности экструдеров, слайд №13Расчет производительности экструдеров, слайд №14Расчет производительности экструдеров, слайд №15Расчет производительности экструдеров, слайд №16Расчет производительности экструдеров, слайд №17Расчет производительности экструдеров, слайд №18Расчет производительности экструдеров, слайд №19Расчет производительности экструдеров, слайд №20Расчет производительности экструдеров, слайд №21Расчет производительности экструдеров, слайд №22Расчет производительности экструдеров, слайд №23Расчет производительности экструдеров, слайд №24Расчет производительности экструдеров, слайд №25Расчет производительности экструдеров, слайд №26Расчет производительности экструдеров, слайд №27Расчет производительности экструдеров, слайд №28Расчет производительности экструдеров, слайд №29Расчет производительности экструдеров, слайд №30Расчет производительности экструдеров, слайд №31Расчет производительности экструдеров, слайд №32Расчет производительности экструдеров, слайд №33Расчет производительности экструдеров, слайд №34Расчет производительности экструдеров, слайд №35Расчет производительности экструдеров, слайд №36Расчет производительности экструдеров, слайд №37Расчет производительности экструдеров, слайд №38Расчет производительности экструдеров, слайд №39Расчет производительности экструдеров, слайд №40Расчет производительности экструдеров, слайд №41Расчет производительности экструдеров, слайд №42Расчет производительности экструдеров, слайд №43Расчет производительности экструдеров, слайд №44Расчет производительности экструдеров, слайд №45Расчет производительности экструдеров, слайд №46Расчет производительности экструдеров, слайд №47Расчет производительности экструдеров, слайд №48

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Расчет производительности экструдеров. Доклад-сообщение содержит 48 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРУДЕРОВ
Описание слайда:
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРУДЕРОВ

Слайд 2





РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ ШНЕКА И ЧАСТОТЫ ЕГО ВРАЩЕНИЯ
       В качестве исходного параметра для расчета задается диаметр шнека D. Если он не задан, то его можно взять из технической характеристики предварительно выбранной технологической линии для производства изделия или ориентировочно рассчитать по соотношению (в мм).
где Q – объемная производительность, мм 3 /с.
          Полученное значение диаметра шнека округляют до ближайшего большего числа из стандартного ряда диаметров шнеков для конкретного вида полимерного материала. После выбора диаметра и отношения L/D приступают к определению остальных параметров.
Описание слайда:
РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ ШНЕКА И ЧАСТОТЫ ЕГО ВРАЩЕНИЯ В качестве исходного параметра для расчета задается диаметр шнека D. Если он не задан, то его можно взять из технической характеристики предварительно выбранной технологической линии для производства изделия или ориентировочно рассчитать по соотношению (в мм). где Q – объемная производительность, мм 3 /с. Полученное значение диаметра шнека округляют до ближайшего большего числа из стандартного ряда диаметров шнеков для конкретного вида полимерного материала. После выбора диаметра и отношения L/D приступают к определению остальных параметров.

Слайд 3





        Шаг нарезки t и глубина витка h существенным образом влияют на производительность шнековой машины. Шаг витка в зоне загрузки в основном зависит от коэффициента трения материала о шнек и стенки материального цилиндра и от вида загружаемого материала (гранулы, порошок). Для идеального шнека оптимальным углом наклона нарезки был бы угол 45°, соответствующий шагу h = πD. 
        Шаг нарезки t и глубина витка h существенным образом влияют на производительность шнековой машины. Шаг витка в зоне загрузки в основном зависит от коэффициента трения материала о шнек и стенки материального цилиндра и от вида загружаемого материала (гранулы, порошок). Для идеального шнека оптимальным углом наклона нарезки был бы угол 45°, соответствующий шагу h = πD. 
         В действительности значения коэффициента трения материала о шнек находятся в пределах 0,3...0,6. Значение коэффициента трения 0,5 соответствует углу наклона нарезки шнека 19°, т. е. шагу 1,1D. В большинстве случаев для зоны загрузки рекомендуется принимать шаг от 0,7 до 1,5D.
         Для зоны дозирования оптимальным является угол наклона нарезки 30°, что соответствует шагу нарезки 1,8D, однако это значение является слишком высоким, так как шнеки с большим шагом и большой глубиной очень чувствительны к изменению давления, температуры и вязкости материала. На практике шаг винтовой нарезки t для машин по переработке пластмасс рекомендуется принимать постоянным по длине шнека.
Описание слайда:
Шаг нарезки t и глубина витка h существенным образом влияют на производительность шнековой машины. Шаг витка в зоне загрузки в основном зависит от коэффициента трения материала о шнек и стенки материального цилиндра и от вида загружаемого материала (гранулы, порошок). Для идеального шнека оптимальным углом наклона нарезки был бы угол 45°, соответствующий шагу h = πD. Шаг нарезки t и глубина витка h существенным образом влияют на производительность шнековой машины. Шаг витка в зоне загрузки в основном зависит от коэффициента трения материала о шнек и стенки материального цилиндра и от вида загружаемого материала (гранулы, порошок). Для идеального шнека оптимальным углом наклона нарезки был бы угол 45°, соответствующий шагу h = πD. В действительности значения коэффициента трения материала о шнек находятся в пределах 0,3...0,6. Значение коэффициента трения 0,5 соответствует углу наклона нарезки шнека 19°, т. е. шагу 1,1D. В большинстве случаев для зоны загрузки рекомендуется принимать шаг от 0,7 до 1,5D. Для зоны дозирования оптимальным является угол наклона нарезки 30°, что соответствует шагу нарезки 1,8D, однако это значение является слишком высоким, так как шнеки с большим шагом и большой глубиной очень чувствительны к изменению давления, температуры и вязкости материала. На практике шаг винтовой нарезки t для машин по переработке пластмасс рекомендуется принимать постоянным по длине шнека.

Слайд 4





      Обычно шаг принимается равным диаметру шнека, т. е. t = D, что соответствует углу подъема винтового канала 17°42'. В этом случае обеспечивается не только достаточно хорошее питание машины материалом, но и существенно упрощается технология изготовления шнека. 
      Обычно шаг принимается равным диаметру шнека, т. е. t = D, что соответствует углу подъема винтового канала 17°42'. В этом случае обеспечивается не только достаточно хорошее питание машины материалом, но и существенно упрощается технология изготовления шнека. 
      Для обеспечения высоких степеней сжатия материала могут применяться шнеки с переменным по длине шагом нарезки.      
      Рекомендации по выбору глубины винтового канала, в зависимости от свойств перерабатываемого сырья, сводятся в каждом отдельном случае к чувствительности материала к перегреву.
Описание слайда:
Обычно шаг принимается равным диаметру шнека, т. е. t = D, что соответствует углу подъема винтового канала 17°42'. В этом случае обеспечивается не только достаточно хорошее питание машины материалом, но и существенно упрощается технология изготовления шнека. Обычно шаг принимается равным диаметру шнека, т. е. t = D, что соответствует углу подъема винтового канала 17°42'. В этом случае обеспечивается не только достаточно хорошее питание машины материалом, но и существенно упрощается технология изготовления шнека. Для обеспечения высоких степеней сжатия материала могут применяться шнеки с переменным по длине шагом нарезки. Рекомендации по выбору глубины винтового канала, в зависимости от свойств перерабатываемого сырья, сводятся в каждом отдельном случае к чувствительности материала к перегреву.

Слайд 5





     Глубина винтового канала шнеков h для переработки пластических
     Глубина винтового канала шнеков h для переработки пластических
масс принимается равной:
1) в зоне питания (загрузки)
2) в зоне дозирования 
где степень сжатия материала i принимают по табл. 2;
3) в зоне пластикации (сжатия)
где L – длина шнека, см;  L0 – длина шнека до зоны сжатия, см; Lн – длина напорной части шнека, см,
Описание слайда:
Глубина винтового канала шнеков h для переработки пластических Глубина винтового канала шнеков h для переработки пластических масс принимается равной: 1) в зоне питания (загрузки) 2) в зоне дозирования где степень сжатия материала i принимают по табл. 2; 3) в зоне пластикации (сжатия) где L – длина шнека, см; L0 – длина шнека до зоны сжатия, см; Lн – длина напорной части шнека, см,

Слайд 6





      При выборе толщины витка e (ширины гребня) необходимо учитывать, что увеличение толщины витка приводит к повышению расхода мощности, а уменьшение ее - к образованию значительного потока утечки через зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека. Ширину гребня витк
      При выборе толщины витка e (ширины гребня) необходимо учитывать, что увеличение толщины витка приводит к повышению расхода мощности, а уменьшение ее - к образованию значительного потока утечки через зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека. Ширину гребня витк
а шнека рекомендуется принимать равной 
       Меньшие значения принимаются для диаметров шнека более 125 мм, большие - менее 125 мм. 
      Радиальный зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека рекомендуется принимать 
При этом меньшие значения принимаются для больших величин диаметров шнеков.
Описание слайда:
При выборе толщины витка e (ширины гребня) необходимо учитывать, что увеличение толщины витка приводит к повышению расхода мощности, а уменьшение ее - к образованию значительного потока утечки через зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека. Ширину гребня витк При выборе толщины витка e (ширины гребня) необходимо учитывать, что увеличение толщины витка приводит к повышению расхода мощности, а уменьшение ее - к образованию значительного потока утечки через зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека. Ширину гребня витк а шнека рекомендуется принимать равной Меньшие значения принимаются для диаметров шнека более 125 мм, большие - менее 125 мм. Радиальный зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека рекомендуется принимать При этом меньшие значения принимаются для больших величин диаметров шнеков.

Слайд 7





       Частота вращения шнека существенно влияет на производительность шнековых машин. Ее рост происходит до определенного значения частоты вращения шнека (критического), выше которого начинается неустановившееся движение материала (частицы материала прекращают двигаться в осевом направлении, а лишь вращаются вместе со шнеком). Это приводит к уменьшению производительности, увеличению потребляемой мощности и повышенному износу рабочих частей машины.
       Частота вращения шнека существенно влияет на производительность шнековых машин. Ее рост происходит до определенного значения частоты вращения шнека (критического), выше которого начинается неустановившееся движение материала (частицы материала прекращают двигаться в осевом направлении, а лишь вращаются вместе со шнеком). Это приводит к уменьшению производительности, увеличению потребляемой мощности и повышенному износу рабочих частей машины.
        Критическая частота вращения шнека в зоне загрузки шнековой машины может быть определена по следующему соотношению
где D - диаметр шнека, м.
Описание слайда:
Частота вращения шнека существенно влияет на производительность шнековых машин. Ее рост происходит до определенного значения частоты вращения шнека (критического), выше которого начинается неустановившееся движение материала (частицы материала прекращают двигаться в осевом направлении, а лишь вращаются вместе со шнеком). Это приводит к уменьшению производительности, увеличению потребляемой мощности и повышенному износу рабочих частей машины. Частота вращения шнека существенно влияет на производительность шнековых машин. Ее рост происходит до определенного значения частоты вращения шнека (критического), выше которого начинается неустановившееся движение материала (частицы материала прекращают двигаться в осевом направлении, а лишь вращаются вместе со шнеком). Это приводит к уменьшению производительности, увеличению потребляемой мощности и повышенному износу рабочих частей машины. Критическая частота вращения шнека в зоне загрузки шнековой машины может быть определена по следующему соотношению где D - диаметр шнека, м.

Слайд 8





         В зонах сжатия и дозирования допускаемую частоту вращения шнеков значительно уменьшают для соблюдения допускаемой температуры нагрева материалов, невозникновения их термомеханической деструкции (для термопластов) и преждевременной вулканизации (для резиновых смесей). 
         В зонах сжатия и дозирования допускаемую частоту вращения шнеков значительно уменьшают для соблюдения допускаемой температуры нагрева материалов, невозникновения их термомеханической деструкции (для термопластов) и преждевременной вулканизации (для резиновых смесей). 
          Рабочая частота вращения шнека равна
где нижние значения числовых коэффициентов принимают для малых диаметров шнеков, верхние  для больших значений. На практике частота вращения находится в пределах от 0,08 до 4,2      В последнее время начали применять адиабатические (автотермические) шнековые машины со скоростями вращения до 8,4
Описание слайда:
В зонах сжатия и дозирования допускаемую частоту вращения шнеков значительно уменьшают для соблюдения допускаемой температуры нагрева материалов, невозникновения их термомеханической деструкции (для термопластов) и преждевременной вулканизации (для резиновых смесей). В зонах сжатия и дозирования допускаемую частоту вращения шнеков значительно уменьшают для соблюдения допускаемой температуры нагрева материалов, невозникновения их термомеханической деструкции (для термопластов) и преждевременной вулканизации (для резиновых смесей). Рабочая частота вращения шнека равна где нижние значения числовых коэффициентов принимают для малых диаметров шнеков, верхние  для больших значений. На практике частота вращения находится в пределах от 0,08 до 4,2 В последнее время начали применять адиабатические (автотермические) шнековые машины со скоростями вращения до 8,4

Слайд 9





РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ
Определяющее влияние на производительность машины оказывает дозирующая зона шнека. Эффективность дозирующей зоны сильно зависит от геометрических параметров самого шнека. Отдача же шнекового экструдера в целом зависит не только от геометрических размеров шнека и числа оборотов, но и в значительной степени от конструкции формующей головки.
Описание слайда:
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ Определяющее влияние на производительность машины оказывает дозирующая зона шнека. Эффективность дозирующей зоны сильно зависит от геометрических параметров самого шнека. Отдача же шнекового экструдера в целом зависит не только от геометрических размеров шнека и числа оборотов, но и в значительной степени от конструкции формующей головки.

Слайд 10





      
      
         На основе гидродинамического подхода к анализу взаимодействия рабочих органов с перерабатываемым материалом в дозирующей зоне экструдера принято рассматривать три составляющие потока движения расплава: 1) поток расплава, движущийся по межвитковому пространству в направлении от зоны загрузки к зоне дозирования вдоль оси шнека; возникает вследствие вращения шнека относительно цилиндра; 
2) поток расплава, движущийся в противоположном направлении, что вызвано перепадом давления Р по длине шнека; 
3) поток утечки, движущийся в зазоре между наружной поверхностью витков шнека и внутренней поверхностью материального цилиндра в направлении от зоны дозирования.
Описание слайда:
На основе гидродинамического подхода к анализу взаимодействия рабочих органов с перерабатываемым материалом в дозирующей зоне экструдера принято рассматривать три составляющие потока движения расплава: 1) поток расплава, движущийся по межвитковому пространству в направлении от зоны загрузки к зоне дозирования вдоль оси шнека; возникает вследствие вращения шнека относительно цилиндра; 2) поток расплава, движущийся в противоположном направлении, что вызвано перепадом давления Р по длине шнека; 3) поток утечки, движущийся в зазоре между наружной поверхностью витков шнека и внутренней поверхностью материального цилиндра в направлении от зоны дозирования.

Слайд 11





          
          
Подобное разделение на три потока в канале шнека следует считать условным, так как противотока практически не существует, а имеет место некоторое ограничение прямого потока, возникающее в результате сопротивления головки.          
          Объемная производительность шнековой машины для переработки термопластов, в зависимости от сопротивления головки и конструкции дозирующей зоны, может быть выражена соотношениями:
Описание слайда:
Подобное разделение на три потока в канале шнека следует считать условным, так как противотока практически не существует, а имеет место некоторое ограничение прямого потока, возникающее в результате сопротивления головки. Объемная производительность шнековой машины для переработки термопластов, в зависимости от сопротивления головки и конструкции дозирующей зоны, может быть выражена соотношениями:

Слайд 12


Расчет производительности экструдеров, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Расчет производительности экструдеров, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Расчет производительности экструдеров, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Расчет производительности экструдеров, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Расчет производительности экструдеров, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Расчет производительности экструдеров, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Расчет производительности экструдеров, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ В ФОРМУЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ
Описание слайда:
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ В ФОРМУЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ

Слайд 20


Расчет производительности экструдеров, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Расчет производительности экструдеров, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Расчет производительности экструдеров, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Расчет производительности экструдеров, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Расчет производительности экструдеров, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Расчет производительности экструдеров, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Расчет производительности экструдеров, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Расчет производительности экструдеров, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Расчет производительности экструдеров, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Расчет производительности экструдеров, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Расчет производительности экструдеров, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Расчет производительности экструдеров, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Расчет производительности экструдеров, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Расчет производительности экструдеров, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Расчет производительности экструдеров, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Расчет производительности экструдеров, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Расчет производительности экструдеров, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Расчет производительности экструдеров, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Расчет производительности экструдеров, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Расчет производительности экструдеров, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Расчет производительности экструдеров, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Расчет производительности экструдеров, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Расчет производительности экструдеров, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Расчет производительности экструдеров, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Расчет производительности экструдеров, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Расчет производительности экструдеров, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Расчет производительности экструдеров, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Расчет производительности экструдеров, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Расчет производительности экструдеров, слайд №48
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию