Georgian
English Vietnamese Indonesian Arabic Spanish Portuguese Chinese Simplified Chinese Traditional Urdu Russian Turkish French Japanese German Italian Bengali Uyghur Turkmen Oriya Tatar Kinyarwanda Zulu Yoruba Yiddish Xhosa Welsh Uzbek Ukrainian Thai Telugu Tamil Tajik Swahili Sundanese Sindhi Shona Scots Gaelic Samoan Somali Slovenian Slovak Sinhala Sesotho Serbian Punjabi Persian Pashto Norwegian Nepali Burmese Mongolian Marathi Maori Maltese Malayalam Malay Malagasy Macedonian Luxembou.. Lithuanian Latvian Latin Kyrgyz Kurdish Khmer Kazakh Kannada Javanese Igbo Icelandic Hungarian Hmong Hebrew Hawaiian Hausa Haitian Gujarati Georgian Galician Frisian Finnish Filipino Estonian Dutch Croatian Corsican Chichewa Cebuano Bulgarian Bosnian Belarusian Azerbaijani Armenian Amharic Albanian Lao Hindi Esperanto Catalan Basque Polish Swedish Afrikaans Czech Romanian Danish Greek Irish Korean Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message
სიახლეების კატეგორიები
რჩეული სიახლეები
010203040506

გათბობის დროის როლი თერმოფორმირების პროცესში

2025-06-13

გათბობის დროის როლი თერმოფორმირების პროცესში

გათბობის დრო თერმოფორმირების პროცესის ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრია. პლასტმასის ფურცლის ფორმირების ტემპერატურამდე გაცხელებისთვის საჭირო დროს გათბობის დრო ეწოდება და, როგორც წესი, მთელი ფორმირების ციკლის 50%-დან 80%-მდე შეადგენს. ამრიგად, ფორმირების პროცესში გათბობის დროის ოპტიმიზაცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

ში თერმოფორმირების პროცესი, ფურცელი აღწევს თერმოპლასტიურ, მაღალელასტიურ მდგომარეობას გაჭიმვის ფორმირებისთვის საჭირო ტემპერატურის დიაპაზონში, ამიტომ ფორმირებამდე ფურცელი უნდა გაცხელდეს მითითებულ ტემპერატურამდე. ამიტომ, გათბობის ტემპერატურის სიზუსტე და ფურცლის ტემპერატურის განაწილების ერთგვაროვნება პირდაპირ გავლენას მოახდენს ჩამოსხმის ოპერაციის სირთულესა და პროდუქციის ხარისხზე.

ფურცლისთვის საჭირო გათბობის დრო ძირითადად განისაზღვრება პოლიმერის ტიპით და ფურცლის სისქით, როგორც წესი, გათბობისა და გაგრილების დრო პროდუქტის სისქისა და მასალის სპეციფიკური თბოტევადობის ზრდასთან და გაფართოებასთან ერთად იზრდება და აფართოებს, ფურცლის თბოგამტარობასთან და თბოდიფუზიის კოეფიციენტთან ერთად იზრდება და მცირდება, თუმცა ეს დროითი ვარიაციები მარტივ წრფივ დამოკიდებულებას არ მიჰყვება.

ოპტიმალური გათბობის დრო, როგორც წესი, განისაზღვრება ექსპერიმენტებით ან ემპირიული მონაცემების მიხედვით. რა თქმა უნდა, გათბობის დრო ასევე დაკავშირებულია გამათბობლის ტიპთან, ზედაპირის ტემპერატურასთან, გამათბობელსა და ფირფიტას (ფურცელს) შორის მანძილთან, გარემოს ტემპერატურასთან და მრავალ სხვა ფაქტორთან, ამიტომ ის უფრო რთულია.

ბიოდეგრადირებადი PLA თერმოფორმირება.jpg

მოწინავე გათბობის სისტემები, როგორიცაა GtmSmartმრავალსადგურიანი თერმოფორმირების მანქანა რეგულირებადი კერამიკული გამათბობელი ფილებით, უზრუნველყოფს ზუსტ კონტროლს და მოქნილობას სხვადასხვა წარმოების საჭიროებისთვის.

თერმოფორმირების მანქანის გათბობის სისტემა

გათბობის რეჟიმი: ზედა და ქვედა გათბობა, ცალკე კონტროლი (თხელი ფურცელი, შეიძლება იყოს ერთჯერადი გათბობა, სქელი ფურცელი, შეიძლება იყოს ზედა და ქვედა ერთად)
გამათბობელი ფილა: 6*18 კერამიკული ფილა, მათი ინდივიდუალურად რეგულირება შესაძლებელია.

თანამედროვე გათბობის სისტემებით შესაძლებელია მაღალი ხარისხის თერმოფორმირების პროდუქტების წარმოება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ კვლევასა და განვითარებას და მომავალში გათბობის ტექნოლოგია და პროცესის ავტომატიზაციაც უფრო მოწინავე იქნება, რათა გაუმჯობესდეს სიზუსტე და საიმედოობა. თერმოფორმირების მანქანები.