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China Best Sales PLA Pbat Bio Degradable Plastic Twin Screw Extruder Pelletizing Granulator Machinery for 100kg/H near me shop

Descrizione del prodotto

PLA PBAT Bio Degradable Plastic Twin Screw Extruder Pelletizing Granulator Machinery For 100KG/H

Modular construction
XINDA’s twin screw extruder/Plastic Extruder are built on a modular system. Screw elements with different length and function
are mounted to the main splined shaft. The screw combination are changeable. Thus, with a few screw elements and barrel
variation, different processing tasks can be finished on the same machine. Besides,when part of screw element,liner or barrel
wear out, we only need to replace the broken parts instead of replacing the whole screw or barrel. Maintenance cost saves!

Temperature Separately controlled
The modular principle of the barrel permits precise sequencing for each application. Each barrel section’s temperature can be
set separately. Normally,electrical heaters provide heating, cooling is obtained with water. Barrels, as well as screw and kneading
elements are made out of nitride steel in the standard version; the wear resistant version is made of suitable materials,
corresponding to the respective requirements. 

Standard barrels
The freely selectable order of screw elements assure the process sections mating the process configuration. Thus, different
process zones can be set up interchangeably, according to the requirements for: Conveying;Kneading; Mixing and shearing;
Homogenizing; Degassing; Pressure building.

XINDA’s Patent Design!!! 

Clam-shell Barrel 

The barrel of twin screw extruder /Plastic Extruder can be opened in minutes.This makes product changeover, maintenance
and research fast and easy.

Model No.

(Clamshell Barrel)

PSHJ-20

PSHJ-35

PSHJ-50

PSHJ-65

PSHJ-75

PSHJ-95

Model No.

(Fixed Barrel)

SHJ-20

SHJ-35

SHJ-50

SHJ-65

SHJ-75

SHJ-95

Screw Diameter

(mm)

21.7

35.6

50.5

62.4

71

91

Central Distance

(mm)

18

30

42

52

60

78

L/D

28-52

28-52

28-52

28-52

28-52

28-52

Motor Power

(KW)

4-5.5

22-45

75-110

110-185

160-280

180-335

Max.Screw Speed:

(rpm)

600

600

600

600

600

600

Output Torque per Shaft 

(N.m)

32-43

175-358

597-875

875-1472

1273-2228

1432-2825

Reference Output   (kg/h)

1-20

20-80

50-200

150-350

300-600

600-1500

 

Applicazione:

Various plastic inorganic filler, polymer blending (plastic alloy), plastic coloring, ect 
Various engineering plastic reinforcement of glass fiber, flame-retartant pellets 
Various antibacterial, insulated, toughening materials for specific uses 
Light/biology degradable film materials, amylum degradable plastics and multi-functional anti-fog film materials, etc.
Specific material for automobiles and household appliance and cable materials, etc 
Themoplastic elastomers, such as TPR, TPE, and SBS, etc
Regenerate pellets for PVC airproof pieces, thermo-soluble glue, etc  

Layout:

 

I vantaggi dei giunti scanalati per le interfacce di montaggio dei freni a disco

I giunti scanalati sono comunemente utilizzati per fissare le interfacce di montaggio dei freni a disco. Trovano impiego in veicoli ad alte prestazioni, nel settore aeronautico e in molte altre applicazioni. Tuttavia, i vantaggi meccanici delle scanalature non sono immediatamente evidenti. Di seguito sono elencati i benefici dei giunti scanalati. Analizzeremo cosa significano questi vantaggi per voi. Continuate a leggere per scoprire come funzionano questi giunti.

Le interfacce di montaggio dei freni a disco sono scanalate

Esistono due tipi comuni di interfacce di montaggio per i freni a disco: scanalata e a sei bulloni. I dischi scanalati si montano su mozzi scanalati; i dischi a sei bulloni necessitano di un adattatore per essere montati su mozzi a sei bulloni. Il metodo a sei bulloni è più facile da manutenere e potrebbe essere preferito da molti ciclisti. Se stai pensando di installare un sistema frenante a disco, è importante sapere come scegliere le interfacce scanalate e Center Lock corrette.

Applicazioni aerospaziali

Le scanalature utilizzate per l'accoppiamento negli aeromobili sono estremamente complesse. Sebbene alcune ricerche precedenti abbiano affrontato la progettazione delle scanalature, poche pubblicazioni si sono occupate del problema dell'accoppiamento disallineato. Ciononostante, i risultati accurati che abbiamo ottenuto sono stati ricavati utilizzando strumenti di simulazione specifici, non disponibili in commercio. Tuttavia, tali strumenti possono fornire un utile riferimento per il nostro approccio. Sarebbe vantaggioso se i progettisti potessero utilizzare strumenti semplici per valutare i picchi di pressione di contatto. Il nostro approccio analitico permette di trovare risposte a tali quesiti.
La progettazione di un giunto scanalato per applicazioni aerospaziali deve essere accurata per minimizzare il peso e prevenire meccanismi di guasto. Oltre alla riduzione del peso, è necessario minimizzare la fatica da sfregamento. La distribuzione della pressione sui denti del giunto scanalato è un fattore significativo nel determinarne la fatica da sfregamento. Pertanto, utilizziamo metodi analitici e sperimentali per esaminare la distribuzione della pressione di contatto in direzione assiale dei giunti scanalati.
I denti di un giunto scanalato possono essere classificati in base al tipo di accoppiamento che forniscono. Questo studio analizza la posizione delle forze di contatto risultanti sui denti di un giunto scanalato quando applicate al diametro primitivo. Utilizzando modelli FEM, vengono generati risultati numerici per disallineamenti nominali e paralleli. Il profilo assiale del dente determina il comportamento del componente del giunto e la sua capacità di resistere all'usura. Anche il disallineamento angolare è un fattore da considerare, in quanto causa disallineamento.
Per valutare l'usura di un giunto scanalato, è necessario considerare l'impatto del fretting sui componenti. Tale usura è causata dal movimento relativo tra i denti che si innestano. Il disallineamento può essere dovuto a vibrazioni, flessione ciclica dei denti o disallineamento angolare. I risultati di questa analisi possono aiutare i progettisti a migliorare i loro giunti scanalati e a sviluppare prestazioni superiori.
Il poliimmide CZPT, un polimero resistente all'abrasione, è una scelta popolare per i giunti scanalati ad alta temperatura. Questo materiale riduce l'attrito e l'usura, offre una superficie a basso attrito e presenta un basso tasso di usura. Inoltre, offre una durata fino a 50 volte superiore rispetto ai giunti scanalati metallo su metallo. Per questi motivi, è importante scegliere il materiale giusto per il proprio giunto scanalato.

Veicoli ad alte prestazioni

Un giunto scanalato è un dispositivo utilizzato per collegare alberi scanalati. Un tipico giunto scanalato assomiglia a un tubo corto con scanalature su entrambe le estremità. Esistono due tipi principali di giunto scanalato: a singola scanalatura e a doppia scanalatura. Un tipo si collega a un albero di trasmissione, mentre l'altro si collega al cambio. Sebbene i giunti scanalati siano tipicamente utilizzati nelle competizioni, vengono impiegati anche per risolvere problemi di prestazioni.
La sfida principale negli accoppiamenti scanalati è determinare la dimensione ottimale dei giunti. Ciò risulta difficile perché nessun software commerciale consente la simulazione di giunti disallineati, che possono danneggiare i componenti. Questo articolo presenta approcci analitici per la stima delle pressioni di contatto nelle connessioni scanalate. I risultati sono confrontabili con quelli ottenuti tramite approcci numerici, ma richiedono software specifici per modellare accuratamente il funzionamento dell'accoppiamento. Questa ricerca mette in luce diverse problematiche importanti e mira a semplificare l'applicazione degli accoppiamenti scanalati nei veicoli ad alte prestazioni.
La rigidità degli assemblaggi scanalati può essere calcolata utilizzando strutture simili a denti. Tali scanalature possono essere incorporate nel giunto scanalato per produrre una rigidità globale per l'analisi delle vibrazioni torsionali. Le reazioni dei cuscinetti vengono calcolate per un certo livello di disallineamento. Queste informazioni possono essere utilizzate per progettare le dimensioni dei cuscinetti e correggere il disallineamento. Esistono 3 tipi di giunti scanalati.
Le scanalature di diametro maggiore sono realizzate con diametri esterni rigorosamente controllati. Questo accoppiamento preciso garantisce il trasferimento della concentricità dalla scanalatura maschio a quella femmina. I denti della scanalatura maschio presentano solitamente punte smussate e gioco con raggi di raccordo. Queste scanalature sono spesso prodotte in acciaio o alluminio ricavati da billette. Questi materiali sono rinomati per la loro resistenza e la grana uniforme ottenuta tramite il processo di forgiatura. I manuali di progettazione ANSI e DIN definiscono le classi di accoppiamento.

interfacce di montaggio per freni a disco

Un giunto scanalato per interfacce di montaggio dei freni a disco è un tipo di collegamento tra mozzo e disco freno. Si tratta di un meccanismo di accoppiamento estremamente resistente che riduce il trasferimento di calore dal disco al mozzo dell'asse. La configurazione di montaggio isola inoltre il mozzo dell'asse dal contatto diretto con il disco. È inoltre progettato per ridurre al minimo i tempi di fermo del veicolo e gli interventi di manutenzione necessari per mantenere un corretto allineamento.
I freni a disco presentano in genere un contatto metallo-metallo sostanziale con le scanalature del mozzo dell'asse. I dischi sono tenuti in posizione sul mozzo da inserti intermedi. Questo contatto metallo-metallo favorisce anche il trasferimento del calore generato dalla frenata dal disco al mozzo dell'asse. L'accoppiamento scanalato per le interfacce di montaggio dei freni a disco comprende un anello di montaggio che può essere una scanalatura filettata o non filettata.
Durante gli esperimenti sui freni a trascinamento, vengono introdotti blocchi di attrito perforati riempiti con diversi materiali additivi. I materiali utilizzati includono un materiale metallurgico in polvere a base di rame, un materiale composito e una lega smorzante Mn-Cu. Il materiale di riempimento influenza il comportamento all'usura dell'interfaccia frenante e le caratteristiche di vibrazione indotta dall'attrito. Materiali di riempimento diversi producono diversi tipi di detriti di usura e presentano diverse evoluzioni di usura. Differiscono anche nella loro morfologia superficiale.
I giunti per freni a disco sono generalmente di due tipi diversi. Le versioni standard e HD sono intercambiabili. La versione standard è la più semplice da installare, mentre la versione HD è composta da più componenti. I giunti in due pezzi vengono spesso installati contemporaneamente, ma con interfacce di montaggio diverse. È fondamentale acquistare il giunto appropriato per il proprio veicolo. Queste interfacce sono un componente vitale del veicolo e devono essere installate correttamente per un funzionamento ottimale.
I freni a disco utilizzano elementi di collegamento tra disco e mozzo che contribuiscono a localizzare le forze e a trasferirle al cerchio. Questi elementi sono generalmente realizzati in acciaio inossidabile, il che aumenta il costo di produzione dell'interfaccia di montaggio del freno a disco. Nonostante i loro vantaggi, tuttavia, gli elevati carichi di frenata a cui sono sottoposti sollecitano eccessivamente i materiali. Inoltre, il calore eccessivo trasferito agli elementi intermedi può influire negativamente sulla durata a fatica e sulla resistenza a lungo termine dell'impianto frenante.

ep

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