×
22.11.2019
219.017.e52d

Результат интеллектуальной деятельности: Шнековый пластикатор для литья под давлением полимеров

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству для литья под давлением пластмасс. Техническим результатом является повышение точности температуры нагрева и степени компрессии жидкого пластиката, понижение энергоемкости и материалоемкости, сокращение цикла литья и увеличение производительности. Технический результат достигается устройством для литья под давлением пластмасс, которое содержит пластикатор, накопитель расплава, загрузочный карман, нагревательный элемент и транспортирующий шнек. При этом транспортирующий шнек выполнен сборным из отдельных частей, закрепленных на валу с возможностью осевого и вращательного перемещения, и сочетающим цилиндрическую и коническую формы конструкции. Причем шаг, глубина и количество зубьев частей шнека выполнены различными. Нагревательный элемент представляет собой электроды для нагрева высокочастотным электромагнитным полем, выполненные в виде кольцевого внешнего электрода, внутри которого расположен шнек, одна из частей которого является внутренним электродом, закрепленным на шпонке вала. 1 ил.

Изобретение относится к конструкции шнековых машин литья под давлением полимеров инжекционным, интрузионным и экструзионным способами.

Изобретение может использоваться в термопластавтоматах, литьевых машинах, снабженных шнековыми пластикаторами, в машинах литья под давлением деталей из термически чувствительных высокопрочных полимеров с ограниченными технологическими параметрами формирования.

Цель изобретения - расширение технологических возможностей шнекового пластикатора путем создания универсальной, динамичной, с регулируемыми технологическими зонами конструкции пластикатора, обеспечивающих высокие экономические, ресурсосберегающие, материалосберегающие показатели литейных устройств. Предлагаемая конструкция повышает производительность, сокращает время цикла и потери материалов.

Известна конструкция шнекового пластикатора SU 1321601 А1 В29С 47/76, 45/63 цилиндрической формы, в котором установлен шнек, состоящий из двух полых элементов с упорами на торцевой части. В зоне соединения их смонтирован дроссель в виде полой бочкообразной упругой вставки. Удаление газов из смеси регулируется зазором между шнеком и пластикатором гайкой.

Конструкция шнека формирует технологические зоны: транспортирования, дозирования, сжатия. Подача полимера в форму происходит вращением шнека и осуществляется последовательно: вначале на одну половину шнека, а она передает вращение на другую часть. Недостатки: сложность регулирования зоны компрессии, расплавление полимера протекает во всем объеме пластикатора, т.е. вся конструкция, включая зоны дозирования и механического перемещения, находится под термической нагрузкой, что требует дополнительных затрат на термоизоляцию, т.е. конструкция энергозатратна и ненадежна.

Что касается дегазации полимера в данном пластикаторе - это основная задача конструкции, то этот вопрос может решаться применением промывников и вентиляционных каналов в конструкции пресс-форм.

Близким к предлагаемому решению является конструкция шнекового пластикатора RU 02324592 С2 классы МПК В29С 47/36, В29С 45/46, состоящая из пластикационного цилиндра со средствами термостатирования и размещенным в нем шнеком с наконечником и снабженным двумя изогнутыми лопастями, вогнутая боковая поверхность которых имеет цилиндрический участок с образующей параллельно оси шнека, и участок, ограниченный отрезком логарифмической спирали с полюсом на оси шнека. В шнеке встык шарнирно установлен свободно вращающийся лопастной вал. Пластикатор содержит два коаксиально расположенных цилиндра и шнек с загрузочным бункером. Эффективность работы пластикатора обычно оценивается суммарным временем транспортировки, расплавления, компрессии и временем заполнения формы. Скорость расплавления согласуется со скоростями перемещения материала в пластикаторе, зона уплотнения исходного сырья отсутствует.

Нагревательные элементы непосредственно расположены в зоне близкой к пресс-форме в нижней части пластикатора, что приводит к дополнительной термической нагрузке всех движущиеся элементов, что не исключает остановки шнека, а также зазор между шнеком и стенками пластикатора увеличивают трение при его вращении.

Устройство может быть использовано только для вертикальных машин литья под давлением деталей небольших размеров, так как пространство для компрессии не выделено и использовано для тех типов пластмасс, которые изначально находятся в вязко-текучем состоянии.

Техническая задача данного изобретения - расширение технологических возможностей шнекового пластикатора, т.е. возможности использования на всех типах литейных машин под давлением, для полимеров термочувствительных, с узким интервалом технологических литейных свойств для изготовления высокопрочных и высокоточных деталей неограниченных размеров. Данное изобретение ставит задачу получения гомогенного жидкого пластиката, точной температуры и степени компрессии, понижении энергоемкости и материалоемкости, сокращении цикла литья и увеличении производительности.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для литья под давлением пластмасс, содержащем пластикатор, накопитель расплава, загрузочный карман, терморегулирующее устройство, транспортирующий шнек, транспортирующий шнек выполнен сборным с регулируемыми объемами зон дозирования, уплотнения, расплавления и инжекции, числом зубьев, углом их наклона и возможностью осевого и вращательного перемещений и узлом термостатирования, выполненным кольцевым и фасонным сборными электродами, обеспечивающими локальный нагрев.

Решение указанной задачи возможно при использовании сборного пластикатора, сочетающего цилиндрическую и коническую формы конструкции с элементами нагрева высокочастотным электромагнитным полем. Зона расплавления цилиндрическая и выполнена кольцевым внешним электродом, внутри которого расположен шнек, один из элементов которого является внутренним электродом, закрепленным на шпонке вала, снабженного системой его вращательного и продольного перемещения.

Блочная конструкция шнека и сборная конструкция пластикатора обеспечивают синхронность процессов дозирования, сжатия, расплавления, гомогенизации и компрессии со скоростью заполнения полимером пресс-формы литья под давлением и со скоростями вращательного и осевого перемещения шнека и мощностью нагревателя.

Предлагаемая конструкция рекомендуется, когда необходима высокая мощность для пластикации полимеров, для термически чувствительных материалов и обеспечения определенной компрессии в зоне впуска в пресс-форму машины литья под давлением.

Представленная конструкция пластикатора обеспечивает заданную частоту и напряженность поля, необходимые для расплавления полимера за счет трения составляющих его частиц, возникающего под действием высокочастотного поля.

Использование высокочастотных электромагнитных полей при регулировании напряженности и частоты поля обеспечивает высокие скорости нагрева при минимальном расходе мощности.

На фиг. 1 изображен шнековый пластикатор для литья под давлением полимеров, который устанавливается в неподвижной стойке машины литья под давлением или термопластавтомата.

Шнековый пластикатор состоит из корпуса 1, выполненного сборными элементами, которые совместно с транспортирующим червячно-поршневым шнеком 2 формируют зоны: дозирования 3, уплотнения 4, плавления 5 и инжекции 6. Транспортирующий червячно-поршневой шнек 2 также выполнен сборным. Зона плавления 5 имеет узел нагрева в виде разъемного кольцевого электрода 7 (из стали) для подключения к внешнему источнику напряжения (высокочастотному генератору) 8. В зоне дозирования 3 имеется загрузочное окно 9 в корпусе 1, а напротив, в шнеке 2 выполнен загрузочный карман 10. Шнек 2 имеет гладкую цилиндрическую часть 11, запирающую загрузочное окно 9 после заполнения кармана 10. Количество зубьев на шнеке 2 в части, формирующей зону дозирования 3, минимально.

Цилиндрическая часть пластикатора, формирующая зону плавления 5, изолирована от конической части зоны инжекции 6 и зоны уплотнения 4 огнеупорными керамическими прокладками.

Шнек 2, формирующий с корпусом 1 пластикатора зону плавления 5, имеет сферическую часть 12 с наибольшим количеством зубьев, выполненных по вогнутой сферической поверхности в связи с увеличением объема расплавленного пластиката (величина сферы δ не более 0,01 мм на виток), что исключает увеличение трения пластиката с поверхностью корпуса 1 и шнека 2 и не меняет направление транспортировки жидкого потока.

Коническая часть корпуса 1 выполнена параллельно конической части 13 шнека 2. Число зубьев на конической части 13 шнека 2 много больше, чем на зубчатой цилиндрической части 14 и на сферической части 12.

Транспортирующий червячно-поршневой шнек 2 выполнен в виде насадки на шпонку 15 вала 16 частей 12, 13, 14 и вал 16 заканчивается шаровидным торцом 17, ограничивающим обратное натекание пластиката по окончании впрыска, который упирается в заливочное отверстие пресс-формы. При раскрытии пресс-формы для отсекания корпуса 1 пластикатора от обратного натекания используется клапан обратного давления (на фиг. не приводится).

Зона плавления 5 расположена в цилиндрической части 18 корпуса 1 пластикатора с использованием внешнего источника напряжения 8, соединенного с кольцевым разъемным электродом 7 и электродом, которым является сферическая часть 12 шнека 2, и сборным дисковым электродом 19, выполненным металлическим вкладышем 20 и подпружиненным защелкой 21.

Разъемный кольцевой электрод 7 снабжен защитным экраном 22. Крепление частей шнека 12, 13, 14 на валу 16 обеспечивается стопорной гайкой 23. Каждая из частей 12, 13, 14 шнека имеет разный шаг, глубину и количество зубьев 24. На валу 16 поршневого червячного шнека 2 установлен подшипник 25, закрепленный в корпусе люнета 26 с возможностью перемещения по направляющим 27 в момент хода шнека 2. Разъемная электромагнитная гайка 28 сопрягается с резьбовым элементом вала 16, выполнена из двух половин, соединена с электромагнитным сердечником. На конец вала 16 насажено цилиндрическое прямозубое колесо 29, с которым с возможностью продольного скольжения соединена цилиндрическая шестерня 30, связанная с асинхронным электродвигателем 31. Шаровидный торец 17 вала 16 входит в гнездо штока гидроцилиндра прессования (на фиг. не указано). Все функциональные блоки пластикатора располагаются на жесткой неподвижной раме неподвижной полуформы пресс-формы машины литья под давлением 32. Контактные сферы 33 исключают планетарное перемещение торца 17 вала 16 во время вращения, вмонтированы в стенку корпуса 1 в зоне инжекции б.

Шнековый пластикатор работает следующим образом. Материал в виде гранул поступает через загрузочное окно 9, попадает в карман 10 шнека 2 и поступает в зону дозирования 3. Шнек 2 за счет вращения цилиндрического прямозубого колеса 29 и цилиндрической шестерни 30 от асинхронного электродвигателя 31 вращается, перемещая пластикат в зону уплотнения 4 и зону плавления 5, смесь уплотняется, затем шнек 2 за счет включения электромагнитной гайки 28 перемещается на величину закрытия загрузочного окна 9. Электромагнитная гайка 28 размыкается, включается вращение шнека 2 от прямозубого колеса 29 и цилиндрической шестерни 30, соединенных с асинхронным электродвигателем 31. Уплотненный пластикат перемещается в зону плавления 5, вращение шнека 2 не прекращается.

Пластикат плавится за счет наложения электромагнитного поля высокой частоты на кольцевой электрод 7 и сферическую часть 12 шнека 2 через дисковый электрод 19. Затем расплавленный пластикат перемещается в зону инжекции 6. Система внешнего подвода напряжения отключается. Число оборотов шнека увеличивается, достигается заданное давление пластиката в зоне инжекции 6. Пластикат впрыскивается в пресс-форму, вращение шнека прекращается и он за счет движения гидроцилиндра прессования занимает крайнее положение, шнек 2 упирается в затвор литниковой системы пресс-формы шаровидным торцом 17 вала 16.

После заполнения пресс-формы пластикатом, давление в пластикаторе падает, шток гидроцилиндра прессования занимает крайнее положение, электромагнитная гайка 28 охватывает резьбовую часть вала 16, вращение прямозубого колеса 29 цилиндрической шестерни 30 обеспечивает возврат шнека 2 в исходное положение, цикл повторяется.

Устройство для литья под давлением пластмасс, содержащее пластикатор, накопитель расплава, загрузочный карман, нагревательный элемент и транспортирующий шнек, при этом транспортирующий шнек выполнен сборным из отдельных частей, закрепленных на валу с возможностью осевого и вращательного перемещения, и сочетающим цилиндрическую и коническую формы конструкции, причем шаг, глубина и количество зубьев частей шнека выполнены различными, а нагревательный элемент представляет собой электроды для нагрева высокочастотным электромагнитным полем, выполненные в виде кольцевого внешнего электрода, внутри которого расположен шнек, одна из частей которого является внутренним электродом, закрепленным на шпонке вала.
Шнековый пластикатор для литья под давлением полимеров
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-96 из 96.
15.05.2023
№223.018.59fd

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a06

Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – уменьшение объемов отключаемой нагрузки при существенных отклонениях показателей качества электроэнергии от нормируемых значений. Согласно способу при фиксации приборами контроля качества электроэнергии энергорайона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761859
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a54

Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оценке показателей качества электрической энергии (КЭЭ) в системах промышленного электроснабжения. Технический результат – разработка способа анализа КЭЭ в трехфазной системе, реализующего выборочный контроль. Заявленный способ анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769082
Дата охранного документа: 28.03.2022
20.05.2023
№223.018.658e

Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям включает послойное нанесение на блок выплавляемых моделей огнеупорной суспензии, обсыпку зернистым материалом, вытопку моделей, сушку и прокаливание. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746664
Дата охранного документа: 19.04.2021
22.05.2023
№223.018.6b40

Способ определения ударной вязкости композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности анализа механических свойств и причин разрушения. Сущность: для проведения испытания на ударную вязкость применяется образец, состоящий из двух оправок и испытуемого композиционного материала, который припаивается к оправкам, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795738
Дата охранного документа: 11.05.2023
16.06.2023
№223.018.7cb3

Способ упрочняющей обработки мартенситно-стареющей стали

Предложенное изобретение относится к способу упрочняющей обработки деталей или изделий из мартенситно-стареющей стали 03Н18К9М5Т. Осуществляют закалку деталей или изделий при температуре 1200±10°C, после которой проводят выдержку в течение 1 часа, охлаждение в воде, трехкратную закалку при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740294
Дата охранного документа: 12.01.2021
Показаны записи 31-39 из 39.
20.05.2019
№219.017.5ce8

Суспензия для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Суспензия содержит (мас.%) этилсиликат (8,0-15,0), воду (1,0-5,5), соляную кислоту (0,2-0,8), дисперсный кремнезем в виде пыли от электрофильтров ферросплавных печей (0,5-5,0), органические растворители в виде ацетона или этилового спирта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688038
Дата охранного документа: 17.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d70

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении оболочковых форм по выплавляемым моделям. Модельный блок обрабатывают огнеупорной суспензией, причем первые один или два слоя выполняют с использованием в качестве связующего гидролизованного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691914
Дата охранного документа: 18.06.2019
24.10.2019
№219.017.d9d6

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из песчано-жидкостекольных смесей, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, мас.%: жидкостекольное связующее 4,0-5,0; жидкий отход химической очистки оцинкованной стальной обрези от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703637
Дата охранного документа: 22.10.2019
26.10.2019
№219.017.dafe

Модифицирующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для обработки расплавов латуней. Модифицирующая смесь содержит, мас. %: углекислый барий 30-35, кальцинированную соду 10-20, карбонат стронция 25-30, углекислый кальций 15-25. Изобретение позволяет повысить прочность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704153
Дата охранного документа: 24.10.2019
14.11.2019
№219.017.e1a2

Холоднотвердеющая смесь для изготовления литейных стержней и форм

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из холоднотвердеющих песчано-смоляных смесей. Смесь включает карбамидную или карбамидофурановую смолу и огнеупорный наполнитель, а в качестве катализатора отверждения используют жидкий отход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705823
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e92d

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Воскообразные модели выплавляют из оболочковых форм в стальной ванне с горячей водой, причем блоки погружают в воду литниковыми воронками вверх. В состав воды вносят добавки лаурилсульфата натрия и соляной кислоты в количестве 0,8-1,0% суммарно от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707642
Дата охранного документа: 28.11.2019
17.04.2020
№220.018.1574

Брикет для производства чугуна в вагранке

Изобретение относится к области металлургии и литейного производства, в частности к подготовке материалов для ваграночной плавки чугуна. Брикет содержит железосодержащий материал, включающий чугунную, стальную стружку и оксиды железа, углеродосодержащее вещество и известковую пыль. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718838
Дата охранного документа: 14.04.2020
12.04.2023
№223.018.43b8

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к области литейного производства. Смесь для изготовления литейных форм и стержней содержит, мас.%: 5-6 жидкого стекла, 3-5 формовочной глины, 1,5-2,0 измельчённых отходов силиконовых резин, 0,5-1,5 водного 4-8%-ного раствора поливинилового спирта и кварцевый песок –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793659
Дата охранного документа: 04.04.2023
20.05.2023
№223.018.658e

Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям включает послойное нанесение на блок выплавляемых моделей огнеупорной суспензии, обсыпку зернистым материалом, вытопку моделей, сушку и прокаливание. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746664
Дата охранного документа: 19.04.2021
+ добавить свой РИД