Головка для соэкструзии

Изобретение относится к устройствам для производства многослойных изделий плоской и других форм методом соэкструзии. Применяется в химической и других отраслях промышленности. Конструктивными особенностями предлагаемой головки для соэкструзии является то, что в центральной части делителя, между углублениями для циркуляции жидкости, выполнены сквозные отверстия кругового поперечного сечения, оси которых перпендикулярны плоскости выходного окна. Отверстия сообщаются с устройством подачи армированного материала, размещенного в зоне между питающими каналами. Предлагаемая головка для соэкструзии позволяет получать прочные изделия методом соэкструзии с армированным материалом между слоями. 2 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к устройствам для производства многослойных изделий плоской и других форм методом соэкструзии. Применяется в химической и других отраслях промышленности.

Известна двухканальная экструзионная головка для изготовления полимерных профильных изделий, содержащая корпус, выполненный разъемным с системой охлаждения и расположенными в нем вкладышами. Вкладыши образуют между собой формующую щель профильного сечения, состоящую из двух формующих каналов, сообщающихся с питающим каналом и заключенных между профильным и плоским участками вкладышей [АС СССР №148899, МКИ В29С 47/12, опубл. 01.01.1967].

Недостатком данной головки является невозможность получения прочных изделий методом соэкструзии с армированным материалом между слоями.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является головка экструзионная [Патент РФ №2705057, МПК В29С 48/25, опубл. 01.11.2019, БИ №31], содержащая корпус, выполненный разъемным, состоящий из секций, в центре между двумя секциями предусмотрено углубление для циркуляции жидкости, при этом секции образуют между собой два формующих канала, сообщающихся с питающими каналами, формующие каналы выполнены сложнопрофильного сечения, углубление для циркуляции жидкости выполнено треугольного сечения, размещено в делителе, имеющем форму треугольной призмы, внешние грани которой плоские, а вершина расположена в зоне выходного окна, переходящего в полость прямоугольного сечения большего размера, на поверхности внешней верхней плоской грани делителя выполнены параллельные продольные ручьи глубина и ширина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, а на поверхности внешней нижней плоской грани делителя размещены параллельные продольные ребра, высота и глубина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, расстояния между продольными ребрами и продольными ручьями одинаковые.

Недостатком данной головки является невозможность получения прочных изделий методом соэкструзии с армированным материалом между слоями.

Задачей данного изобретения является создание головки для соэкструзии позволяющей получать прочные изделия методом соэкструзии с армированным материалом между слоями.

Поставленная задача достигается тем, что в головке для соэкструзии содержащей корпус, выполненный разъемным, состоящий из секций, в центре между двумя секциями предусмотрено углубление для циркуляции жидкости, при этом секции образуют между собой два формующих канала, сообщающихся с питающими каналами, формующие каналы выполнены сложнопрофильного сечения, углубления для циркуляции жидкости выполненые треугольного сечения, размещено в делителе, имеющем форму треугольной призмы внешние грани которой плоские, а вершина расположена в зоне выходного окна, переходящего в полость прямоугольного сечения большего размера, на поверхности внешней верхней плоской грани делителя выполнены параллельные продольные ручьи глубина и ширина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, а на поверхности внешней нижней плоской грани делителя размещены параллельные продольные ребра высота и глубина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, расстояния между продольными ребрами и продольными ручьями одинаковые.

Отличительными особенностями предлагаемой головки для соэкструзии является то, что в центральной части делителя, между углублениями для циркуляции жидкости, выполнены сквозные отверстия кругового поперечного сечения, оси которых перпендикулярны плоскости выходного окна, причем отверстия сообщаются с устройством подачи армированного материала, размещенного в зоне между питающими каналами.

На Фиг. 1 показана схема головки для соэкструзии.

На Фиг. 2 изображен вид А (увеличенно).

Головка для соэкструзии содержит корпус, выполненный разъемным, состоящий из секций 1 и 2. В центре корпуса, между двумя секциями 1 и 2 предусмотрено углубление 3 для циркуляции жидкости.

Секции 1 и 2 образуют между собой два формующих канала 4 и 5, сообщающихся с питающими каналами 6 и 7. Формующие каналы 4 и 5 выполнены сложнопрофильного сечения.

Углубление 3 для циркуляции жидкости имеет треугольную форму и размещено в делителе 8 имеющем форму треугольной призмы. Внешние грани 10 и 11 делителя 8 выполнены плоскими, а вершина делителя 8 расположена в зоне выходного окна 9. На поверхности внешней верхней плоской грани 10 делителя 8 выполнены параллельные продольные ручьи 12, глубина и ширина которых увеличивается от питающих каналов 6 и 7 к выходному окну 9.

На поверхности внешней нижней плоской грани 11 делителя 8 размещены параллельные продольные ребра 13, высота и глубина которых увеличивается от питающих каналов 6 и 7 к выходному окну 9. Расстояния между продольными ребрами 13 и продольными ручьями 12 одинаковые. Выходное окно 9 переходит в полость 14 прямоугольного сечения.

В центральной части делителя 8, между углублениями для циркуляции жидкости 3, выполнены сквозные отверстия 15 кругового поперечного сечения. Оси отверстий 15 перпендикулярны плоскости выходного окна 9. Отверстия 15 сообщаются с устройством подачи армированного материала 16, размещенного в зоне между питающими каналами 6 и 7.

Головка для соэкструзии работает следующим образом.

Расплавы полимеров, нагнетаемые шнеками экструдера, попадают в питающие каналы 6 и 7, нагнетается в формующие каналы 4 и 5, где им придается необходимая форма. Одновременно с этим, устройство подачи армированного материала 16 направляет армированный материал в отверстия 15.

Далее расплавленные материалы попадают в зазоры между внутренними поверхностями секций 1 и 2 и внешними гранями 10 и 11 делителя 8, движутся и взаимодействуют с продольными ручьями 12 и продольными ребрами 13.

Так как глубина и ширина продольных ручьев 12 увеличивается от питающих каналов к выходному окну 9, происходит их плавное заполнение материалом и формирование в зоне выходного окна 9 профиля материала повторяющего сечение соответствующего зазора с максимальным сечением ручьев в нижней части. Для той же цели на поверхности внешней нижней плоской грани 11 делителя 8 размещены параллельные продольные ребра 13, высота и глубина которых увеличивается от питающих каналов 7 к выходному окну 9.

После прохождения материалами делителя 8 и формирования соответствующих профилей поперечного сечения, а армированным материалом отверстий 15, происходит их контактирование в зоне выходного окна 9. При этом армированный материал, выходящий из отверстий 15, располагается между слоями (на границе соприкосновения) расплавленных материалов.

Формируемые на материалах выступы и впадины при помощи продольных ручьев 12 и продольных ребер 13 входят друг в друга, так как расстояния между продольными ребрами 13 и продольными ручьями 13 одинаковые.

Пройдя выходное окно 9 соединенные материалы с находящимся в зоне их контакта армированным материалом, попадают в полость 14 прямоугольного сечения большего размера, чем выходное окно 9, где происходит их окончательное соединение. Выполнение полости 14 большего размера, чем выходное окно 9, позволяет обеспечить расширение материалов, не искажая структуры и формы получаемого изделия.

Для нагрева внутренней полости предусмотрены углубления 3 треугольного сечения, в котором циркулирует жидкость. Углубления 3 расположены по краям делителя 8.

Благодаря тому что в центральной части делителя 8, между углублениями для циркуляции жидкости 3, выполнены сквозные отверстия 15 кругового поперечного сечения, удается осуществить подачу армированного материала между слоями соединяемых материалов, что позволяет усилить их сцепление и повысить прочность получаемого изделия.

Для подачи армированного материала непосредственно между слоями материалов, оси отверстий 15 выполнены перпендикулярными к плоскости выходного окна 9. Для ввода армированного материала в отверстия 15 сообщаются с устройством подачи армированного материала 16, размещенного в зоне между питающими каналами 6 и 7.

Предлагаемая головка для соэкструзии позволяет получать прочные изделия методом соэкструзии с армированным материалом между слоями.

Головка для соэкструзии, содержащая корпус, выполненный разъемным, состоящий из секций, в центре между двумя секциями предусмотрено углубление для циркуляции жидкости, при этом секции образуют между собой два формующих канала, сообщающихся с питающими каналами, формующие каналы выполнены сложнопрофильного сечения, углубления для циркуляции жидкости выполнены треугольного сечения, размещены в делителе, имеющем форму треугольной призмы, внешние грани которой плоские, а вершина расположена в зоне выходного окна, переходящего в полость прямоугольного сечения большего размера, на поверхности внешней верхней плоской грани делителя выполнены параллельные продольные ручьи, глубина и ширина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, а на поверхности внешней нижней плоской грани делителя размещены параллельные продольные ребра, высота и глубина которых увеличивается от питающих каналов к выходному окну, расстояния между продольными ребрами и продольными ручьями одинаковые, отличающаяся тем, что в центральной части делителя, между углублениями для циркуляции жидкости, выполнены сквозные отверстия кругового поперечного сечения, оси которых перпендикулярны плоскости выходного окна, причем отверстия сообщаются с устройством подачи армированного материала, размещенного в зоне между питающими каналами.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к композитам на основе частично кристаллического плавкого полиэфиримида с армирующими волокнами, перерабатываемого методом литья под давлением, экструзией и прессованием. Получаемые на его основе полимерные композиционные материалы могут быть использованы для изготовления высокопрочных, тепло- и термостойких деталей для изделий конструкционного, электротехнического, общего и специального назначения, применяемых в авто-, авиа-, судостроении, космической технике, нефтехимической отрасли, в медицине и на железнодорожном транспорте.

Изобретение относится к экструзии пластичных материалов. В одном аспекте изобретение относится к шнеку для передачи энергии, в то время как в другом аспекте изобретение относится к способу экструзии с использованием шнека для передачи энергии.

Изобретение относится к способу изготовления формованного тела из отверждаемого материала, в частности из композиции минеральных вяжущих. Способ заключается в том, что отверждаемый материал наносят послойно аддитивным способом, в частности аддитивным способом в свободном пространстве, при помощи печатающей головки, выполненной с возможностью перемещения в пространстве по меньшей мере в одном направлении, причем скорость нанесения отверждаемого материала и набор прочности во времени отверждаемого материала согласованы друг с другом, причем скорость перемещения печатающей головки задают в зависимости от длины пути, который печатающая головка должна пройти в текущем слое формованного тела при выпуске отверждаемого материала.

Изобретение относится к области аддитивных технологий, в частности к способу аддитивного производства трехмерных изделий путем наплавления нити. Сырье в виде нити для аддитивного производства содержит не менее 40 об.% способных спекаться частиц из металла, металлического сплава, стекла, керамического материала или их смеси и связующую композицию, содержащую 5-15 мас.% полимерного компатибилизатора b1 от общей массы связующей композиции и 85-95 мас.% компонента полимерного связующего b2 от общей массы связующей композиции.

Изобретение относится к устройству для изготовления трехмерного объекта посредством напыления. Техническим результатом является повышение качества выходящего из сопла материала путем поддержания оптимальной скорости частиц материала.

Изобретение относится к области аддитивных технологий, в частности к устройству и способу для изготовления трехмерных изделий. Устройство для изготовления трехмерных изделий содержит носитель, выполненный с возможностью приема множества слоев исходного материала, и блок облучения, выполненный с возможностью генерирования пучка излучения и направления пучка излучения в заданные места верхнего слоя исходного материала для отверждения исходного материала в заданных местах.

Группа изобретений относится к области аддитивных технологий для выращивания объемных изделий сложной формы методом последовательной экструзии и фиксирования двухмерных слоев из расплавленного полимерного материала с последующим отверждением и может быть использована при изготовлении форм оснастки для гальванопластики и малых серий изделий любой формы сложности в разных отраслях промышленности.

Изобретение относится к комбинации сонотрода и опоры для ультразвуковой сварки пластика, предпочтительно пластикового контейнера, полученного посредством формования с раздувом и растяжением, и к способу изготовления пластикового контейнера, предпочтительно тубы/тюбика, содержащего по меньшей мере одно сварное соединение, полученное ультразвуковой сваркой, и к способу заполнения пластикового контейнера.

Группа изобретений относится к аддитивному производству, а в частности, относится к экструдеру для экструзии неоднородной керамической суспензии. Способ экструзии неоднородного суспензионного материала из экструдера включает перемешивание неоднородной суспензии во внутреннем пространстве резервуара экструдера, повышение давления неоднородной суспензии, расположенной во внутреннем пространстве резервуара экструдера и удаление неоднородной суспензии, содержащейся во внутреннем пространстве резервуара, через сопло, прикрепленное к резервуару и сообщающееся по текучей среде с неоднородной суспензией во внутреннем пространстве резервуара.

Изобретение относится к области постобработки при 3D-печати методом FDM (англ. fused deposition modeling - моделирование методом послойного наплавления) и позволяет повысить прочность напечатанных конструкций и понизить анизотропию механических свойств.

Изобретение относится к трехмерной печати. Предоставлен способ получения трехмерной структуры, включающий плавление и осаждение с использованием трехмерного принтера элементарной нити, содержащей смешанную пряжу и армирующий элемент для смешанной пряжи. Смешанная пряжа содержит непрерывное армирующее волокно (A) и непрерывное волокно (B) из термопластической смолы. Причем дисперсность непрерывного армирующего волокна (A) в смешанной пряже от 60 до 100%, а армирующий элемент представляет собой волокно (С) из термопластической смолы. Причем смешанную пряжу наносят на по меньшей мере часть поверхности волокна (С) из термопластической смолы, либо волокно (С) из термопластической смолы и смешанную пряжу спутывают в элементарной нити. Разница между температурой плавления термопластической смолы (В) и температурой плавления волокна (С) из термопластической смолы составляет 50°С или менее. Техническим результатом является получение трехмерной структуры с меньшим количеством внутренних пустот или пузырьков. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл., 9 пр.
Наверх