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T型挤出模具平衡流道的设计
被引量:
3
1
作者
麻向军
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期19-24,共6页
T型挤出模具是一种广泛使用的平缝型模具。为提高熔体出口流率沿模具宽度方向的均匀性,采用现有设计方法设计流道时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法,前者使熔体停留时间增加,后者使挤出压力急剧增加,工程中还需要采用其他...
T型挤出模具是一种广泛使用的平缝型模具。为提高熔体出口流率沿模具宽度方向的均匀性,采用现有设计方法设计流道时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法,前者使熔体停留时间增加,后者使挤出压力急剧增加,工程中还需要采用其他措施才能满足使用要求。为此,文中提出采用厚度不同的两个阻流区,在满足熔体出口流率沿模具宽度方向均匀的条件下,利用流变学理论推导了两个阻流区的分界形状曲线;并将该方法与传统的T型模具设计方法进行了对比。结果表明:采用该设计方法,通过对歧管半径和两个阻流区厚度及其分界形状曲线的设计,能够显著降低熔体的停留时间,而其挤出压力能够根据工艺需求进行调整,可用于指导T型模具流道的设计。
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关键词
T型模具
熔体出口流率
歧管半径
阻
流
区厚度
分界形状曲线
流
变学
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职称材料
变阻流区厚度的T型模具流道设计方法
2
作者
麻向军
《应用力学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期791-796,共6页
热塑性塑料片材或流涎膜常用T型模具挤出成型,采用等歧管半径和等阻流区厚度的流道结构时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法提高熔体出口流率沿流道宽度方向的均匀性,前者有利于降低挤出压力,但熔体停留时间显著增加,而后者...
热塑性塑料片材或流涎膜常用T型模具挤出成型,采用等歧管半径和等阻流区厚度的流道结构时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法提高熔体出口流率沿流道宽度方向的均匀性,前者有利于降低挤出压力,但熔体停留时间显著增加,而后者有利于降低熔体停留时间,但挤出压力急剧增大。基于对流道中熔体流动的分析,采用沿流道宽度方向减小歧管半径的结构减小熔体停留时间,沿流道宽度方向增加阻流区厚度的结构降低挤出压力,在满足沿流道宽度方向熔体出口流率均匀的条件下,利用流变学理论推导了阻流区厚度沿流道宽度方向变化的微分方程,对该方程进行数值求解并拟合可得到阻流区厚度。与等歧管半径和等阻流区厚度的流道相比,变歧管半径和变阻流区厚度的流道可以显著降低挤出压力和熔体停留时间。同时,通过对歧管尺寸和形状的设计,在不显著增加挤出压力的情况下能够显著降低熔体停留时间,而通过阻流区长度和厚度的设计,在不增加熔体停留时间的情况下调整挤出压力以适应不同的成型要求。
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关键词
变阻
流
区厚度
变歧管半径
熔体出口流率
挤出压力
熔体
停留时间
流
变学
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职称材料
题名
T型挤出模具平衡流道的设计
被引量:
3
1
作者
麻向军
机构
华南理工大学聚合物成型加工工程教育部重点实验室//聚合物新型成型装备国家工程研究中心
出处
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期19-24,共6页
基金
国家自然科学基金重点项目(51435005)
2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目~~
文摘
T型挤出模具是一种广泛使用的平缝型模具。为提高熔体出口流率沿模具宽度方向的均匀性,采用现有设计方法设计流道时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法,前者使熔体停留时间增加,后者使挤出压力急剧增加,工程中还需要采用其他措施才能满足使用要求。为此,文中提出采用厚度不同的两个阻流区,在满足熔体出口流率沿模具宽度方向均匀的条件下,利用流变学理论推导了两个阻流区的分界形状曲线;并将该方法与传统的T型模具设计方法进行了对比。结果表明:采用该设计方法,通过对歧管半径和两个阻流区厚度及其分界形状曲线的设计,能够显著降低熔体的停留时间,而其挤出压力能够根据工艺需求进行调整,可用于指导T型模具流道的设计。
关键词
T型模具
熔体出口流率
歧管半径
阻
流
区厚度
分界形状曲线
流
变学
Keywords
T-type die
melt exit flow rate
radius of manifold
thickness of choke zone
demarcation curve
rheology
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
变阻流区厚度的T型模具流道设计方法
2
作者
麻向军
机构
华南理工大学聚合物成型加工工程教育部重点实验室
出处
《应用力学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期791-796,共6页
基金
国家重点研发计划项目(No.2019YFB1704900)。
文摘
热塑性塑料片材或流涎膜常用T型模具挤出成型,采用等歧管半径和等阻流区厚度的流道结构时,通常采用增加歧管半径或减小阻流区厚度的方法提高熔体出口流率沿流道宽度方向的均匀性,前者有利于降低挤出压力,但熔体停留时间显著增加,而后者有利于降低熔体停留时间,但挤出压力急剧增大。基于对流道中熔体流动的分析,采用沿流道宽度方向减小歧管半径的结构减小熔体停留时间,沿流道宽度方向增加阻流区厚度的结构降低挤出压力,在满足沿流道宽度方向熔体出口流率均匀的条件下,利用流变学理论推导了阻流区厚度沿流道宽度方向变化的微分方程,对该方程进行数值求解并拟合可得到阻流区厚度。与等歧管半径和等阻流区厚度的流道相比,变歧管半径和变阻流区厚度的流道可以显著降低挤出压力和熔体停留时间。同时,通过对歧管尺寸和形状的设计,在不显著增加挤出压力的情况下能够显著降低熔体停留时间,而通过阻流区长度和厚度的设计,在不增加熔体停留时间的情况下调整挤出压力以适应不同的成型要求。
关键词
变阻
流
区厚度
变歧管半径
熔体出口流率
挤出压力
熔体
停留时间
流
变学
Keywords
variant thickness of chock zone
variant radius of manifold
melt exit flow rate
extrusion pressure
melt residence time
rheology
分类号
TG76 [金属学及工艺—刀具与模具]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
T型挤出模具平衡流道的设计
麻向军
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
下载PDF
职称材料
2
变阻流区厚度的T型模具流道设计方法
麻向军
《应用力学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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