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电控系统有手动、自动电控系统,由用户任意选择和要求,操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏电机。在传动过程中,可由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速
许多捏合机搅拌桨企业更是生产一些低质量的产品来达到自己的利益大化。这样一来,低端的捏合机搅拌桨市场就造成了一片价格质量混乱的场景。而产品的发展进程缓慢就更加促进了这些产品只能从国外进口来满足本国的需求。
我国捏合机制造业发展目前受困于经济整体环境下挫、行业利润偏低、国产技术瓶颈制约等影响,目前发展形势不容乐观,融资难更是加剧了这一困境。众多企业呼吁我国应加强捏合机制造业研发投入,走高发展路线,同时加强自动化设计,避免低水平重复建设的持续。
由于反应工艺的需要,真空捏合机需要采用真空、压力型,此类真空捏合机如果单纯采用填料密封,一般情况下很难达到设计要求,目前国内设备制造厂家大多用机械密封。机械密封由于采用动环环两块密封元件在其垂直于轴线的光洁而平直的表面上相互结合,并作相对转动,因而通过这种结构形式,将极易泄漏的轴向密封,改变为不易泄漏的端面密封。机械密封与填料密封相比,其大的特点是改变了密封方式,轴的表面不受磨损克服了填料密封的一系列弊端,但在机械密封的采用中有以下几点值得注意。 由动环环所组成的摩擦副是机械密封重要的元件
接着,改变转向、转速、固体组分含量等工艺参数条件,进行真空捏合机混合过程数值模拟与分析,研究它们与设备混合性能的关系,通过混合均匀性工艺实验,研究工艺参数与被混物料混合均匀性的关系,并对部分仿真结果进行了验证,由此提出设计与制造过程中相关问题的解决手段。研究结果表明:非周期性地调整搅拌桨叶转向,有助于提高真空捏合机的混合效率,改善被混物料的混合均匀性;转速越高,真空捏合机的混合能力越强,混合效率越高,产品的混合均匀性越好,但对设备工作能力要求越高;适当增大固体组分含量有助于改善真空捏合机的混合性能。
捏合机机内叶片的安装形式有两种:二叶片相切式和二叶片部分重叠式。相切叶片在转动时,不断地改变相对位置,从而能快速混合物料,在单位体积内叶片掠过的传热面积大,传热速率较大,叶片上不易缠绕物料。而部分重叠叶片,则常用于处理粘着性物料,因有自清洗作用,能防止物料粘着在叶片上面。
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