ապրանքներ

Օղակի լարվածությունը՝ բացումը և փակ ցիկլը լուծիչ չպարունակող լամինացիայում

Աբստրակտ. Այս տեքստը նկարագրում է օղակի բացման և փակ ցիկլի լարվածության կառավարման համակարգերի առավելություններն ու թերությունները լուծիչ չպարունակող շերտավորված մեքենաներում: Եզրակացության մեջ, փակ ցիկլի լարվածության կառավարման համակարգը ավելի լավ է աշխատում, քան օղակի բացման լարվածության կառավարման համակարգը: Քանի որ ճկուն փաթեթավորման արտադրամասերի մշակված արտադրանքը բազմազան է, փաթեթավորման արտադրամասերը միշտ պահանջում են բարակ PE նյութերից կամ չափերի բարձր կայունությամբ արտադրանք, այդ դեպքում փակ ցիկլի լարվածության կառավարման համակարգը ավելի լավ ընտրություն է: Չնայած փաթեթավորման արտադրամասերը արտադրանքի նկատմամբ այդքան բարձր պահանջներ չունեն, հնարավոր է նաև ընտրել պարզագույնը՝ օղակի բացման կառավարման համակարգը:

1. Լուծիչ չպարունակող կոմպոզիտներում լարվածության կարգավորման կարևորությունը

Լուծիչ չպարունակող սոսինձների փոքր մոլեկուլային քաշի պատճառով դրանք գրեթե չունեն սկզբնական կպչունություն, ուստի լարվածության համապատասխանեցումը կարևոր է լուծիչ չպարունակող կոմպոզիտներում: Վատ լարվածության հարաբերակցությունը կարող է առաջացնել հետևյալ խնդիրները՝

(1)Փաթաթվելուց հետո գլանափաթեթի մաշկը կնճռոտվում է, և թափոնները մեծանում են:

(2) Կոշտացումից հետո կոմպոզիտային թաղանթի ուժեղ ծռումը արտադրական թերություններ է առաջացնում։

(3) Պայուսակներ պատրաստելիս ջերմամեկուսացման եզրը կնճռոտվում է

2. Լուծիչ չպարունակող լամինացնող մեքենաներում ներկայումս օգտագործվող երկու լարվածության կառավարման համակարգեր

Բաց օղակի լարվածության կառավարման համակարգ. Մուտքային տերմինալը մուտքագրում է մեր կողմից սահմանված լարվածության արժեքը, և սարքավորումը կարգավորում է պտտող մոմենտը՝ համաձայն արտադրողի կողմից սահմանված տեսական արժեքի՝ լարվածության ելքային տվյալներն ավարտելու համար։

Փակ ցիկլի լարվածության կառավարման համակարգ. Նմանապես, մեր սահմանած լարվածության արժեքը մուտքագրվում է մուտքային ծայրից, և լողացող գլանաձև գլանը լցվում է սեղմված օդով: Թաղանթի վրա ազդող լարվածությունը գլանաձև ձգողության ուղղահայաց ուժի և գլանի ուղղահայաց ուժի գումարն է: Երբ լարվածությունը փոխվում է, լողացող գլանաձև գլանաձև գլանաձև գլանաձև գլանաձև գլանաձև շարժվում է, և դիրքի ցուցիչը հայտնաբերում է լարվածության փոփոխությունը, հետադարձ կապ է հաղորդում մուտքային ծայրին, ապա կարգավորում լարվածությունը:

3. Երկու լարվածության կառավարման համակարգերի առավելություններն ու թերությունները

(1). Բաց օղակի լարվածության կառավարման համակարգ

Առավելություն:

Սարքավորման ընդհանուր դիզայնը շատ ավելի պարզ կլինի, և սարքավորումների ծավալը կարող է նաև ավելի սեղմվել։

Քանի որ բաց օղակի լարվածության համակարգը համեմատաբար պարզ է, սարքավորումների երկարատև շահագործման ընթացքում խափանման հավանականությունը ցածր է, և խնդիրների լուծումն ավելի հեշտ է։

Թերություն:

Ճշգրտությունը բարձր չէ։ Մոմենտի անմիջական կառավարման պատճառով կայունությունն ու ճշգրտությունը շատ լավը չեն դինամիկ և ստատիկ փոխակերպման, արագացման և դանդաղեցման, ինչպես նաև կծիկի տրամագծի փոփոխությունների ժամանակ, հատկապես, երբ լարվածության արժեքը սահմանված է փոքր, լարվածության կառավարումը իդեալական չէ։

Ավտոմատ շտկման բացակայություն: Երբ արտաքին պայմանները, ինչպիսիք են հիմքի թաղանթի գլանափաթեթները, աննորմալ են, լարվածության կառավարման վրա ազդեցությունը համեմատաբար զգալի է:

(2)Փակ ցիկլի լարվածության կառավարման համակարգ

Առավելություն:

Ճշգրտությունը սովորաբար բարձր է: Դինամիկ և ստատիկ փոխակերպման, արագացման և դանդաղեցման, ինչպես նաև կծիկի տրամագծի փոփոխությունների ազդեցությունը լարվածության կառավարման վրա համեմատաբար փոքր է, և նույնիսկ ավելի փոքր լարվածությունները կարող են լավ վերահսկվել:


Հրապարակման ժամանակը. Հունվար-17-2024