最大注射量和注射压力

注射机的主要性能参数有注射量、注射压力、注射速率、塑化能力、合模力等,这些参数是设计、使用注射机的依据,也是注射成形过程的重要参数。
 
a、最大注射量
是指注射螺杆完成一次最大注射行程时(有轴向移动),注射机的最大注射量。
表示方法:
1、以密度为1.05g/cm3的聚苯乙烯为标准,以最大注射的重量表示,单位为g。
2、以注射出的熔料的体积表示,单位cm3。由于该种方法与物料的密度无关,用起来比较简便,采用此表示方法较多。
目前我国注射机标准规格有18种(cm3),分别为30从64000之间不等。
b、注射压力
在注射成型过程中有三种基本压力,塑化压力、注射压力和保压压力(如下图所示)。其中注射压力是指注射过程中螺杆作用于头部熔料上的单位面积压力,单位为Pa。注射压力的大小与物料种类、注射机类型、模具结构、塑化温度、制品壁厚及其它工艺条件紧密相关,尤其以注射装置的结构和尺寸最为密切。当注射压力过高时,制品可能产生飞边,脱模困难,影响表面光洁度,甚至造成产品报废。
注射压力图片
                             图1.注射成形压力图示
 
注射压力过低,则易产生未充满,甚至是不成形的问题。
注射压力的选择):
1、如果制品形状较为简单,壁厚较大且物料流动较好,可采用注射压力<70MPa;
2、注射压力选择70-100MPa,一般用于形状精度较低的制品上;
3、注射压力在100-140MPa,用于中、高粘度的物料且形状、精度要求一般的制品;
4、注射压力处于140-180MP,用于壁薄、流程长、精度要求高的制品上。
 
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柱塞式成形机和螺杆式成形机

注射机按物料的塑化形式分,主要有两种:柱塞式注射机和往复螺杆式注射机,这其中尤以螺杆式注射机居多。它们之间由于结构不同,其特点也不尽相同。
 
一、 柱塞式注射机
柱塞式注射系统主要有加料装置、料筒、柱塞、分流梭、喷嘴和模具等部件组成(如下图1所示)。柱塞式注射机与螺杆式注射机除了柱塞与螺杆的不同外,还有一个分流梭,分流梭是安置在料筒前端内腔中鱼雷形状的部件,起到分流物料,加大传热面积,减少物料层厚度的作用。
柱塞注射机图片
柱塞式注射系统的缺点:
1、塑化不均匀:物料主要靠加热器通过传热来进行塑化,没有螺杆注射的剪切发热过程,这样导致料筒内的温差比较大;
2、注射压力损失较螺杆的大,压力损耗主要包括进入模腔的阻力、挤压物料、物料移动、通过分流梭所遇到的阻力等。这样容易造成充模困难。
3、注射速度均匀:与螺杆挤压物料前进不同,柱塞注射时,必须先压实物料(螺杆也有这个过程,但可看作匀速过程),压实后然后柱塞的前进速度才会融料的注射速度一致。
由于上述缺点,一般只有小型注射机才采用柱塞方案。
 
二、螺杆式注射体统
柱塞式注射系统主要有注射缸、油压电机、加料装置、料筒、螺杆、喷嘴和模具等部件组成。
螺杆注射机图片
螺杆式注射的优点
1、螺杆既起到塑化物料的作用(挤压、剪切)又具有注射物料的挤压作用(当下料时,即螺杆转动并后退时,由于螺杆的挤压、剪切作用是使物料塑化均匀并输送到螺杆端部;但螺杆前移时,就像柱塞一样对物料起到挤压作用)
2、螺杆式注射系统结构紧凑,塑化效率高,塑化均匀,注射压力损失小。
 
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注射机系统组成

无论是柱塞式注射机还是螺杆式注射机,其系统组成主要由注射、合模、传动、控制四个子系统构成,下图为注射成形机结构图。
注射机结构图片
                  图1. 注射机系统组成
 
一、注射系统
包括螺杆或柱塞、料筒、加料加热装置、喷嘴、分流梭(柱塞注射机)等。
以螺杆注射机为例:
(1)螺杆
在粉末挤压成型中,挤出机也使用螺杆装置,但注射机螺杆与挤出螺杆之间有有所不同:
a、注射机螺杆既有旋转又有轴向移动,而挤压机螺杆只有转动运动;
b、注射机螺杆的长径比和压缩比都要小于挤出机螺杆
注:压缩比:加料口的螺槽容积与成型段最后一个螺槽容积之比。
(2)料筒
基本与挤压机的料筒相同。
(3)喷嘴
喷嘴的作用:提高融料的流速,使其能迅速填充模具,又可分为开式喷嘴和闭式喷嘴两种。前者结构简单,压力损失小,但不能防止流延,后者使用方便,可防流延,但结构复杂,压力损失大。
二、合模系统
合模系统起到开关模具的作用,必须有足够的锁模力。由固定板、移动板、合模油缸、顶出装置组成。其中顶出装置是用于产品的脱模的机构,有液压和机械两种。
三、传动机构
注射机的传动机构主要有电机、齿轮、油缸和油路等组成。通过液压油路为各处动作提供驱动。
四、控制系统
注射机的控制机构主要有电机、各型开关和继电器组成,起到动作控制的作用。
 
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注射成形机种类

按物料的塑化形式分,主要有两种:柱塞式注射机和往复螺杆式注射机,这其中尤以螺杆式注射机居多。
柱塞式注射系统主要有加料装置、料筒、柱塞、分流梭、喷嘴和模具等部件组成。
柱塞式注射系统主要有注射缸、油压电机、加料装置、料筒、螺杆、喷嘴和模具等部件组成。
 
按照注射机的外形特征分类,有四种常见的形式。
1、立式注射成形机
此型注射机的注射装置和合模装置与地面垂直。较之于卧室注射机有以下优点:
(1)、占地面积小,模具拆装较为方便,
(2)、因为模具表面朝上,嵌件定位容易,实现嵌件成形。
(3)、容易保证模具内融料的流动性。
缺点:料斗高,加料不方便。
2、卧式注射机(如下图)
此型注射机的注射装置和合模装置水平放置。
优点:
机身低,加料方便,操作维修方便,易实现自动化脱模。
缺点:机器占地较大,模具拆卸比较麻烦。
卧式注射机图片
                  图1.卧式注射成形机
 
3、角式注射机
该型注射装置与合模装置呈垂直排列,但与地面呈一定角度。介于立式与卧式之间,适用于不能带浇口的产品。
4、转盘式注射机(多模注射机)
此类注射机是将多套模具安装在可装动的装盘上,转盘定时旋转,运动停止间隙完成注射成形。特点:生产效率高,可大批量生产。
 
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粉末注射成型过程

粉末注射成型料实际上就是高填充的热塑性塑料,因此,其成型的基本原理与热塑性塑料注射成型是一样的。但是,高填充塑料往往流动性较差,因而,粉末注射的工艺必须注意到这一点。通常,注射成型时的机筒温度、模具温度、注射压力都比较高
各种注塑机完成注射成型的动作程序可能不完全相同,但其成型的基本过程还是相同的。
 
注射成型过程包括加料、加热塑化、闭模、加压注射、保压、冷却定型、启模、制件取出等工序。其中,加热塑化、加压注射、冷却定型是注射过程中三个基本步骤。而成形温度、注射压力(包括注射速度)、成形周期(包括注射、保压、固化时间)被称为注射成形工艺的“三大工艺条件”。
注射成型图片
                     图1.粉末注射成形过程
 
不同注塑机完成注射成型的动作及所设置程序可能不完全相同,但成型的过程基本是相同的。以螺杆式注塑机为例。从料斗加入喂料,物料随着螺杆的转动沿着螺杆向前移动,并且伴随着物料被逐渐压实。在料筒外部加热装置的加热和螺杆剪切发热的作用下,物料呈黏流态。当螺杆头部的物料压力大到能克服注射油缸活塞退回时的阻力(所谓背压)时,螺杆便开始向后退,进行所谓计量。与此同时,料筒前端和螺杆头部物料逐渐增多,当达到所需要的注射量时(即螺杆退回到一定位置时),计量装置撞击限位开关,螺杆即停止转动和后退。至此,预塑完毕。同时,合模油缸中的压力油推动合模机构动作,移动模板使模具闭合。继而,注射座前移,注射油缸充入压力油,使油缸活塞带动螺杆按要求的压力和速度将物料注入到模腔内。当物料充满模腔后,螺杆仍对物料保持一定的压力,即所谓进行保压,以防止模腔中物料的反流,并向模腔内补充因制品冷却收缩所需要的物料。模腔中的钨料经过冷却,从而定型,获得一定的尺寸精度和表面粗糙度。当完全冷却定型后,模具打开,在顶出机构的作用下,将制件脱出,从而完成一个注射成型过程。
 
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检测集装箱系统专用钨合金准直器

集装箱射线成像检测系统,又称集装箱扫描成像系统,是利用检测集装箱系统专用钨合金准直器的X、γ射线对对集装箱或者航空托盘、运输货车、货运列车等及其所载的货物进行的检查的装置。

集装箱检测系统主要由辐射源、探测器、控制、图像分析、安全联锁、警示和应急设施等部分组成。集装箱检测系统的工作原理:直线加速器应用沿直线轨道分布的高频电场加速电子,加速电场有行波和驻波两类。为了使沿轴线运行的带电粒子始终处于加速状态,要求电磁波在波导中的速度与被加速粒子运动同步。电子直线加速器加速电子获得高能电子束引出打击重金属靶时,通过韧致辐射产生连续的X射线束,再通过检测集装箱系统专用钨合金准直器形成X射线扇形窄束对货物扫描,经过探测器搜集和图像处理,得到等检货物内部不同密度物质的分布图像,从而区分出运输货物中是否掺杂有错报、违禁、危险品等而达到货物查危的目的。

集装箱检测系统

集装箱检测系统所有系统的部件,包括X射线探测门,控制单元和X射线单元都易于拆卸并且在短时间内即可重新安装使用,加速器作为辐射源位于加速器船体内。扫描大厅主要由包括加速器舱、探测器舱、探测器结构、混凝土屏蔽墙和相应的连锁装置、控制装置。辐射防护设施包括加速器和探测器周围屏蔽墙、扫描通道墙及相关屏蔽设施转围成的扫描大厅,以及用以保证人员安全的辐射安全联锁装置。

集装箱检测钨辐射屏蔽件作为存放辐射源的屏蔽材料,在集装箱检测中被广泛应用。可应用于港口、监狱、边境对藏匿在货物和车辆中违禁物的检查,如武器、爆炸物、大规模杀伤性武器、毒品和未经申报的货物等。


 

 

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注射成形混炼过程

混炼就是在一定装置和一定温度下,将原料粉末及粘结剂进行混合并充分有效地搅拌,使其均匀化并符合注射要求的过程。由于喂料的性质决定了最终注射成产品的性能,所以,混炼这一工艺步骤变得非常重要,这将涉及到粘结剂和粉末加入的方式和顺序,混炼的温度,混炼装置特性等多种因素,最终评价混炼工艺性好坏的一个重要指标就是所得到的喂料的均匀性和一致性。
注射成型混炼图片
                    图1.粉末混合料混炼
 
金属粉末注射成型的混炼过程是在热效应和剪切力的联合作用下完成的。混料温度不能太高,否则粘结剂可能发生分解或者由于粘度太低而发生粉末和粘结剂两相分离现象,至于剪切力的大小则依混料方式的不同而变化。MIM常用的混料装置有双螺旋挤出机、Z形叶轮混料机、单螺旋挤出机、柱塞式挤出机、双行星混炼机、双凸轮混料机等,这些混料装置都适合于制备粘度在1-1000Pa•s范围内的混合料。
 
由于对于硬质合金注射成型而言,其成形粘结剂体系一般是由多组分构成,在混炼时一般采用先加高熔点的组分使其熔化,之后降温,再加入低熔点组分,最后在加入要成形的粉末。这样做的目的是防止由于低熔点的先加入导致的气化或分解。同时分批加入成形粉末可减少降温过程中出现的扭矩迅速增大,保护混炼设备。
混炼过程需严格控制, 因为这一步骤产生的缺陷, 在以后的步骤中无法弥补并且会引发许多新的缺陷。混炼温度太低, 喂料粘度过大, 将导致喂料和混料器之间的磨损而带入异物, 喂料中夹入过多气体, 带入注射生坯中产生孔隙;混炼温度过
高则会恶化粘结剂性能和导致粉末同粘结剂分离;混炼机转速太快而产生的高剪切力将导致磨损引入杂质, 转速太低则不能产生足够的剪切力粉碎合金粉末团粒、不能使粘结剂的粘度适当降低。上述条件若控制不当, 都不能达到混炼均匀的效果, 从而在以后的工序中引发新的缺陷。
 
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中子γ测井仪

中子测井是利用中子与钻井周围岩石和井内介质起作用,探测由此产生的γ辐射,对钻井剖面分析,寻找有价值的矿藏及研究油井工程质量的一种放射性勘探方法。中子γ测井仪是运用伽玛探测器测量地层的自然伽玛放射性的强度,根据井下地质矿床的固有放射性强度来确定仪器测量深度。

中子γ测井仪的探测器处于中子场中,会与中子发生作用,导致能谱分辨率下降,给测量带来干扰,为了避免中子尖发射的中子直接照射探测器,必须在二者之间放置屏蔽体,中子屏蔽比单纯的γ射线屏蔽要复杂得多,既要考虑快中子‘热中子的屏蔽,还要考虑屏蔽材料与中子发生作用而发出γ射线的情况。测井用中子源需向小体积、高强度、高度可控、高安全、高耐温、耐压指标发展。因此,高比重钨合金结合了高密度性,体积小,良好的耐腐蚀性以及高辐射吸收能力等特点,成为中子γ测井仪屏蔽件原材料的首选 。

通过实验研究,当屏蔽材料百度小于5.5cm时,石墨和乙烯产生的γ射线较少;当屏蔽材料的厚度较大时,随着屏蔽厚度的增加,铅的光子注量下降得最快,与中子作用产生的γ射线很少,其后依次是钨、铜、铁、石墨、锡等,结合屏蔽材料对快中子的屏蔽效果和产生γ射线的情况,钨的屏蔽效果是最好的。通过研究几种屏蔽材料的快中子屏蔽效果以及中子作用产生γ射线的情况,可以看出,中子γ测井仪器中屏蔽材料最好选用钨。厚度为10cm时,能屏蔽掉该处约90%的中子,对中子起到很好的屏蔽效果 ,所以,以钨为屏蔽材料可以顺利解决多探测仪器中短源距探测器的中子屏蔽问题。

中子测井仪
 

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钨电极材料的应用

由于钨的特性,使得它很适合用于非熔化极惰性气体钨极保护焊以及其它类似这种工作的电极材料。在金属钨中添加稀土氧化物来刺激它的电子逸出功,使得钨电极的焊接性能得以改善;电极的起弧性能更好,弧柱的稳定性更高,电极烧损率更小。
钨电极,它是用具有熔点高,耐腐蚀,高密度,良好的导热和导电性材料钨制成的,广泛用于焊接在于其属性。钨电极用于非熔化极惰性气体钨极保护焊,这是在钨基体中通过粉末冶金的方法掺入0.3%-5%左右的稀土元素如:铈、钍、镧、锆、钇等而制作的钨合金条,再经过压力加工而成,最常使用的规格为直径1.0、1.6、2.4和3.2。

                 钨电极

钨电极材料的应用主要为以下几个方面:
1.焊接;2.电光源;3.等离子体发生器。
在航空和火箭技术中,以及要求机器零件,发动机和一些仪器的高热强度的其它部门中,钨和其它给熔金属(钽、铌、钼、铼)的合金用作热强材料。触头材料和高比重合金用粉末冶金方法制造的钨—铜和钨—银合金,兼有铜和银的良好的导电性、导热性和钨的耐磨性。因此,它成为制造闸刀开关、断路器、点焊电极等的工作部件非常的效的触头材料。成分为90%~95%的钨、1%~6%的镍、1%~4%的铜的高比重合金,以及用铁代铜的合金,用于制造陀螺仪的转子、飞机、控制舵的平衡锤、放射性同位素的放射护罩和料筐等。

随着钨电极惰性气体保护焊的发展和扩大应用,人们对钨电极的研究也愈来愈深入。根据钨的特性研制不同的氩弧焊用钨电极材料,形成钨电极系列产品,钨电极产业具有更大的产业前景,更广阔的市场潜力。

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钨合金同位素辐射防护

同位素是同一元素的不同核素,其核素具有相同质子数,但中子数不同。在自然界中,天然存在的同位素称为天然同位素,人工合成的同位素称为人造同位素。其中,具有放射性的同位素被称为放射性同位素。钨合金同位素辐射防护中的同位素指的就是放射性同位素。放射性同位素是不稳定的,它会“变”。放射性同位素的原子核很不稳定,会不间断地、自发地放射出射线,直至变成另一种稳定同位素,这就是所谓“核衰变”。当其进行放射性衰变时,会不间断、自发地放射出α射线、β射线、γ射线和电子俘获等。这些射线对人体具有一定的辐射作用,在某种程度上会危害人体健康,所以可以使用钨合金屏蔽件对这些辐射进行屏蔽。通常,放射性衰变的速度不受外界环境的温度、压力和电磁场等以及元素所处状态的影响,只和时间有关。

放射性同位素的用途很广泛。它可以用于射线照相技术,将物体的内部情况显示在照片在;也可以用于测定技术,测定古生物年龄以及对生产过程中的材料厚度进行监视和控制。放射性同位素用作示踪剂时,可以应用于农业、工业、医疗、畜牧业和生物学领域。钨合金屏蔽件是用于屏蔽放射性物质的装置。如放射性同位素的辐射屏蔽。钨合金屏蔽件的种类很多,有钨合金屏蔽容器、钨合金屏蔽罐、钨合金屏蔽壳等。具有较强防泄漏、防辐射性能和吸收机械冲击的特点,且结构简单、使用方便安全。

钨合金同位素辐射防护

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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