22.01.2021

Нагрята преса. Вакуум преса и зони за пресоване MPP Lauffer за производство на печатни платки


Изобретението се отнася до форма, съдържаща първа част, включваща тяло (111), към която е свързана формовъчна зона (112), за да образува механичен интерфейс (115) между споменатата формовъчна зона и тялото, и съдържаща индуктори (132) разположено в така наречената надлъжна посока в кухините (131) между споменатия интерфейс (115) и формовъчната зона (112), и охлаждащо устройство (140), разположено в интерфейса между формовъчната зона и тялото. Изобретението елиминира температурните градиенти, които водят до деформация на формата. 14 заплата f-ly, 6 ил.

Изобретението се отнася до форма с бързо нагряване и охлаждане. По-специално, изобретението се отнася до устройство за индукционно нагряване и бързо охлаждане на форма, предназначена за леене под налягане на пластмасов материал или метал в течно или пастообразно състояние.

Документ ЕР 1894442, подаден на името на заявителя, описва матрица, оборудвана с устройство за индукционно нагряване и охлаждащо устройство, дължащо се на циркулацията на флуид за пренос на топлина. Това известно устройство съдържа форма, състояща се от неподвижна част и подвижна част. Всяка част е конфигурирана да поеме кръг за индукционно нагряване и кръг за охлаждане. Всяка от тези части съдържа тяло, към което е свързана част, образуваща формовъчна повърхност, която придава крайната форма на частта, която се отлива в тази форма. За всяка част от матрицата формовъчната повърхност е нагрята и охладена повърхност, като споменатата повърхност влиза в контакт с материала на частта, която се формова. Индукторите се монтират в кухините, разположени под определената формовъчна повърхност. Най-често тези кухини се правят чрез изрязване на жлебове от долната страна на споменатата формовъчна зона в границата между тази зона и тялото на формата. Охладителната верига е направена под формата на канали, пробити в тялото и по-отдалечени от формовъчната повърхност. Тази охлаждаща верига едновременно осигурява охлаждане на този корпус, който в обичайно изпълнение е направен от материал, който не е много чувствителен към индукционно нагряване и охлаждане на формовъчната повърхност. Накрая тялото на всяка част е механично свързано със стойката.

Тази конфигурация дава добри резултати, но е трудна за използване, когато матрицата има големи размериили когато формовъчната повърхност има сложна форма. При тези условия температурните градиенти, които се появяват по време на нагряване и охлаждане, водят до деформация на формата като цяло, от една страна, и по-специално до диференциална деформация между формовъчната зона и тялото, и тази диференциална деформация води до лош контакт между тези два елемента и влошава качеството на охлаждане чрез създаване на термични бариери между двата елемента.

Целта на изобретението е да се елиминират гореспоменатите недостатъци, присъщи на известни технически решения, чрез създаване на форма, съдържаща първа част, включваща корпус, към който е свързана формовъчна зона, образуваща механичен интерфейс между споменатата формовъчна зона и корпуса и съдържащ индуктори, разположени в така наречената надлъжна посока в кухините между споменатия интерфейс и формовъчната зона, и охлаждащо устройство, разположено на интерфейса между формовъчната зона и корпуса. По този начин, тъй като устройствата за отопление и охлаждане са разположени възможно най-близо до интерфейса, диференциалните деформации не влияят на топлопроводимостта между устройствата за отопление и охлаждане и зоната на формоване. Индукторите могат лесно да се монтират в плитки жлебове, които образуват кухини след свързване на формовъчната зона към тялото, което намалява разходите за обработка на такава форма.

За предпочитане, изобретението се изпълнява в съответствие с изпълненията, описани по-долу, които трябва да се разглеждат отделно или във всяка технически осъществима комбинация.

За предпочитане, съгласно едно примерно изпълнение, формата съгласно изобретението съдържа, на границата между тялото и формовъчната зона, лента, направена от топлопроводим материал и конфигурирана да компенсира разликите във формата между формовъчната зона и тялото.

Съгласно конкретно изпълнение, лентата е направена от графит.

Съгласно версия на това изпълнение, споменатата лента е направена от Ni.

Съгласно друга версия на това изпълнение, споменатата лента е направена от Cu мед.

За предпочитане споменатата лента е закрепена чрез запояване към зоната на формоване.

Съгласно второто изпълнение, съвместимо с първото, индукторите се вкарват в запечатани черупки, които могат да издържат на температури от поне 250°C, а охлаждащото устройство съдържа охлаждаща течност, протичаща в кухини около индукторите.

Съгласно трето изпълнение, охлаждащото устройство използва циркулация на диелектрична течност в кухини около индукторите.

За предпочитане диелектричната течност е електроизолационно масло.

Съгласно четвърто изпълнение, охлаждащото устройство включва кухина, пълна с течност, която може да променя фазата си под въздействието на температурата и чиято латентна топлина е достатъчна, за да абсорбира топлината от формовъчната зона при определена температура.

Съгласно пето изпълнение, охлаждащото устройство принуждава газ в кухините около индукторите.

За предпочитане, инжектирането на газ се извършва в напречна посока спрямо надлъжната посока. По този начин във въздушния поток се образува турбулентност, която насърчава топлообмена. Това завихряне зависи от налягането на впръскване на газ и от ъгъла между инжекционния канал и надлъжната посока на кухините.

За предпочитане, съгласно това последно изпълнение, охлаждащото устройство на формата съгласно изобретението съдържа няколко точки за инжектиране на газ по дължината на кухината в надлъжна посока.

За предпочитане газът е въздух под налягане, по-високо от 80 bar. Използването на въздух като охлаждаща течност опростява използването на устройството, особено с оглед на проблемите с уплътняването.

Съгласно конкретно изпълнение, претендираната форма съдържа втора индукционна верига, отдалечена от първата по отношение на интерфейса и захранвана от ток с помощта на отделен генератор.

Съгласно предпочитано изпълнение, тялото и формовъчната зона са направени от сплав от желязо Fe и никел Ni от типа INVAR, чиято точка на Кюри е близка до температурата на трансформация на материала, който се отлива. По този начин, ако материалът на тялото и зоната на формоване е феромагнитен, тоест чувствителен към индукционно нагряване, той има нисък коефициент на разширение. Когато даден материал се нагрее и температурата му се доближи до точката на Кюри, той става по-малко чувствителен към индукционно нагряване. По този начин това изпълнение прави възможно контролирането на диференциалното разширение на корпуса и зоната за формоване, както и между корпуса и механичната опора на споменатия корпус върху пресата.

На фиг. 1 показано общ примеризпълнение на претендираната форма, изглед на напречно сечение;

на фиг. 2 показва изглед на напречно сечение на формата съгласно изобретението съгласно изпълнение, включващо лента между формовъчната зона и тялото;

на фиг. 3 показва първа част на матрица съгласно изпълнение на изобретението, при което охлаждащото устройство включва кухина, пълна с материал, който може да промени фазата при дадена температура чрез абсорбиране на латентната топлина от фазовата промяна, в напречно сечение;

на фиг. 4 показва част от претендираната форма съгласно изпълнение на изобретението, в която се получава охлаждане поради циркулацията на охлаждаща течност в кухините, в които са разположени индукторите, напречен разрез;

на фиг. 5 показва пример за изпълнение на част от формата съгласно изобретението, съдържаща охлаждащо устройство чрез напречно впръскване на газ под налягане в кухините, в които са разположени индукторите, изглед в напречно сечение, докато равнината на напречното сечение SS показва ориентацията на инжекторите в надлъжен разрез;

на фиг. Фигура 6 показва пример за изпълнение на част от формата съгласно изобретението, съдържаща две раздалечени една от друга и отделни индукционни вериги, изглед на напречно сечение.

Както е показано на фиг. 1, съгласно първото изпълнение, изобретената форма включва първа част 101 и втора част 102. Следващото описание ще се отнася до първата част 101. Специалистът в областта може лесно да приложи изпълненията, описани за тази първа част 101 към втората част от споменатата форма. Съгласно това примерно изпълнение, първата част 101 е фиксирана към механична опора 120. Първата част на матрицата включва корпус 111, който е фиксиран към тази механична опора 12, и в неговия дистален край по отношение на определената опора 120 съдържа формовъчна зона 112, свързана със специфичния корпус 111 с помощта на механично закрепване (не е показано). По този начин между тялото и зоната за формоване има механичен интерфейс 115. Формата включва нагревателно устройство, включващо индуктори 132, разположени в кухини 131 на интерфейса 115 между зоната за формоване 112 и тялото 111, и в това изпълнение споменатите кухини направени чрез изрязване на канали от вътрешната страна на формовъчната зона. Охлаждащото устройство 140, показано тук схематично, също е разположено на интерфейса 115.

Както е показано на фиг. 2, съгласно примерно изпълнение, формата съгласно изобретението включва колан 215 между интерфейса 115 и охлаждащото устройство. Тази лента е направена от графит, никел Ni или мед Cu, е топлопроводима и може да компенсира разликите във формата между зоната на формоване 112 и тялото 111 на интерфейса 115, за да осигури равномерен контакт между тялото и зоната на формоване и да гарантира добра топлопроводимост между тях. Материалът на лентата се избира в зависимост от температурата, достигната по време на формоването. За предпочитане, лентата се закрепва чрез запояване на интерфейса между формовъчната зона и тялото след затваряне на матрицата, като се използва устройство за нагряване на матрицата за запояване. Така адаптирането на формата е идеално.

Както е показано на фиг. 3, съгласно друго изпълнение, охлаждащото устройство включва кухина 341, 342, която е запълнена с материал, способен да променя фазата при определена температура и тази фазова промяна е придружена от абсорбиране на излишна латентна топлина. Промяната на фазата е топене или изпаряване. Споменатият материал е например вода.

Както е показано на фиг. 4, съгласно друго примерно изпълнение на формата съгласно изобретението, всеки индуктор 132 е поставен в топлоустойчива запечатана обвивка 431. В зависимост от температурата, която индукторите трябва да произведат, такава обвивка 431 е направена от стъкло или силициев диоксид и за предпочитане има затворена порьозност, която същевременно е херметична и издържа на термичен шок при охлаждане. Ако температурата, достигната от индукторите по време на работа, е ограничена, например за формоване на определени пластмасови материали, посоченият корпус е направен от термосвиваем полимер, например политетрафлуоретилен (PTFE или Teflon®) за работни температури на индуктори, достигащи до 260°C. По този начин охлаждащото устройство осигурява циркулация на охлаждаща течност, например вода, в кухините 131, в които са разположени индукторите, докато тези индуктори са изолирани от контакт с охлаждащата течност чрез тяхната запечатана обвивка.

Алтернативно, флуидът за пренос на топлина е диелектрична течност, като например диелектрично масло. Този тип продукт се предлага на пазара по-специално за охлаждащи трансформатори. В този случай няма нужда от електрическа изолация на индукторите 132.

Както е показано на фиг. 5, съгласно друго изпълнение, охлаждането се извършва чрез изпомпване на газ в кухини 131, в които са инсталирани индуктори 132. За да се увеличи ефективността на охлаждане, газът се изпомпва под налягане от около 80 bar (80⋅10 5 Pa) през няколко канала 541, равномерно разпределени в надлъжна посока по протежение на индукторите 132. По този начин инжектирането се извършва в няколко точки по дължината на индукторите през инжекционни канали 542, напречно на споменатите индуктори 132.

В надлъжен разрез по продължение на SS, изпускателният канал 542 е ориентиран така, че посоката на флуидната струя в кухината на индуктора има компонент, успореден на надлъжната посока. По този начин, чрез подходящо избиране на ъгъла на инжектиране, се постига ефективно охлаждане чрез завихряща циркулация на газ по протежение на индуктора 132.

Температурните градиенти, особено в корпус, монтиран върху механична опора, могат да доведат до изкривяване на устройството или диференциални деформационни напрежения. Следователно, в предпочитано изпълнение, тялото 111 и формиращата зона 112 са направени от желязо-никелова сплав, съдържаща 64% желязо и 36% никел, наречена INVAR и имаща нисък коефициент на термично разширение при температура под температурата на Кюри от този материал, когато е във феромагнитно състояние, т.е. той е чувствителен към индукционно нагряване.

Както е показано на фиг. 2, съгласно последното изпълнение, в съответствие с предишните изпълнения, формата включва втори ред индуктори 632, разположени на разстояние от първия ред. Първият 132 и вторият 632 реда индуктори са свързани към два различни генератора. По този начин топлината се разпределя динамично между двата реда индуктори, за да се ограничи деформацията на частите на формата, генерирана от термично разширение в комбинация с термични градиенти, появяващи се по време на фазата на нагряване и охлаждане.

1. Форма, включваща първа част, включваща тяло (111), към което е свързана формовъчна зона (112), за да образува механичен интерфейс (115) между споменатата формовъчна зона и тялото, и съдържаща индуктори (132), разположени в така -наречена надлъжна посока в кухините (131) между споменатия интерфейс (115) и формовъчната зона (112), и охлаждащо устройство (140), разположено на интерфейса между формовъчната зона и тялото.

2. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че съдържа, на границата между тялото и формовъчната зона, лента (215), направена от топлопроводим материал и конфигурирана да компенсира разликите във формата между формовъчната зона. (112) и тялото (111) .

3. Формата съгласно претенция 2, характеризираща се с това, че лентата (215) е направена от графит.

4. Формата съгласно претенция 2, характеризираща се с това, че лентата (215) е направена от никел (Ni) или никелова сплав.

5. Формата съгласно претенция 2, характеризираща се с това, че лентата (215) е направена от мед (Cu).

6. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че индукторите (132) са вкарани в запечатани черупки (431), проектирани да издържат на температура от най-малко 250°C, докато охлаждащото устройство съдържа охлаждаща течност, протичаща в кухините ( 131) около индукторите (132).

7. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че охлаждащото устройство (140) е конфигурирано да циркулира диелектрична течност в кухините (131) около индукторите (132).

8. Формата съгласно претенция 7, характеризираща се с това, че диелектричната течност е електроизолационно масло.

9. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че охлаждащото устройство съдържа кухина (341, 342), пълна с течност, конфигурирана да променя фазата под въздействието на температурата и латентната топлина на фазовия преход, която е достатъчна за абсорбиране на топлина от формовъчната зона (112) при определена температура.

10. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че охлаждащото устройство съдържа устройство (541, 542) за инжектиране на газ в кухината (131) около индукторите (132).

11. Формата съгласно претенция 10, характеризираща се с това, че инжектирането на газ се извършва чрез инжектори (542), разположени в напречна посока спрямо надлъжната посока.

12. Формата съгласно претенция 11, характеризираща се с това, че съдържа няколко инжектора (542) за изпомпване на газ по дължината на кухината (131) в надлъжна посока.

13. Форма съгласно претенция 10, характеризираща се с това, че газът е въздух, изпомпван под налягане над 80 бара (80⋅10 5 Ра).

14. Формата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че съдържа втора индукционна верига (632), отдалечена от първата (132) индукционна верига по отношение на интерфейса (115) и захранвана с ток с помощта на отделен генератор.

15. Форма съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че тялото (111) и формовъчната зона (112) са направени от сплав от желязо и никел от типа INVAR.

Изобретението се отнася до машиностроенето, по-специално до термичната обработка на детайли, и може да се използва за производството на индуктори за устройства за високочестотно втвърдяване на продукти, широко използвани в различни сектори на националната икономика.

Изобретението се отнася до форма, съдържаща първа част, включваща тяло, към което е свързана формовъчна зона, за да образува механичен интерфейс между споменатата формовъчна зона и тялото, и съдържаща индуктори, разположени в така наречената надлъжна посока в кухините между споменатият интерфейс и формовъчна зона и охлаждащо устройство, разположено на интерфейса между формовъчната зона и корпуса. Изобретението елиминира температурните градиенти, които водят до деформация на формата. 14 заплата f-ly, 6 ил.

Пресите са предназначени за двустранно фурниране на плоски повърхности при максимална работна температура 120° С. Използват се в средни предприятия за производство на мебели, врати и друга плоска дограма. Принципът на отопление е термично масло, което се нагрява до работна температура в електрически бойлер и циркулира през плочите с помощта на хидравлична помпа. Пресовите плочи с верига за циркулация на течности имат монтирана топлоизолация за поддържане на температурата вътре в плочите. Всички функции на пресата се управляват от главния панел. Конструкцията на пресите е от заварени греди, което осигурява по-голяма надеждност и здравина на пресите.

код на продавача Размер на плочата, мм Сила на натискане, тонове Добавете към списъка Цена
В наличност 2500 x 1300 120 8 х 100 Разберете цената
В наличност 2500 x 1300 120 8 х 100 Разберете цената
2500 x 1300 120 8 х 100 Разберете цената

Пресата е предназначена за двустранно облицоване на плоскости на врати, мебелни заготовки, облицовъчни плоскости и др. с фурнир от ценна дървесина, пластмаса, както и за сглобяване на панели на врати при условия на горещо пресоване. Корпусът е изработен от заварени профили. Преса зареждане от три страни. Сглобяеми заварени плочи за високо специфично налягане и високи температури. Паралелното движение на притискащата плоча се осигурява от система от зъбни рейки и зъбни колела и четири вертикални водача.

код на продавача Размер на плочата, мм Сила на натискане, тонове Брой и диаметър на цилиндрите, мм Добавете към списъка Цена
2500x1300 120 6 Разберете цената
2500x1300 90 6 Разберете цената
3000x1300 120 8 Разберете цената
3000x1300 90 8 Разберете цената
3500x1300 120 10 Разберете цената
3500x1300 90 10 Разберете цената

Пресите от серия VP са предназначени за двустранно облицоване на плоски плоскости: панели за врати, мебелни заготовки, фасади, стенни панели и др. Пресите могат да се използват за сглобяване на панели тип панел и рамка-панел. Носещата рамка на пресите е изработена от заварени греди, получени чрез горещо валцуване. Стандартно пресите са оборудвани с масивни стоманени плочи с пробити отвори по цялата дължина за циркулация на охлаждащата течност. Пресите са оборудвани със зъбна рейка и странични водачи, които осигуряват абсолютен паралелизъм при повдигане/спускане на плочите. Конструкцията на хидравличната система гарантира висока експлоатационна надеждност. Хромирани цилиндри.

код на продавача Размер на плочата, мм Сила на натискане, тонове Брой и диаметър на цилиндрите, мм Добавете към списъка Цена
2500 x 1300 100 6 х 85 Разберете цената
В наличност 2500 x 1300 100 6 х 85 Разберете цената
2500 x 1300 100 6 х 85 Разберете цената
2500 x 1300 120 8 х 85 Разберете цената
3000 x 1300 100 8 х 85 Разберете цената
В наличност 3000 x 1300 120 8 х 85 Разберете цената

Предназначен за двустранно облицоване на плоскости на врати, мебелни заготовки, облицовъчни плоскости с фурнир от ценна дървесина, пластмаса, както и за сглобяване на панели на врати при условия на горещо пресоване.Рамката е заварена от масивни стоманени греди, което осигурява здравина и твърдост на структурата под максимално налягане. Монолитните пробити плочи запазват своята геометрия за дълги периоди на работа. Цилиндрите са покрити с дебел слой хром, което осигурява плавно повдигане/спускане и дълъг живот на семерингите и буталата. Помпата на хидравличната система работи в маслена среда, за да намали шума и да подобри охлаждането. Функциите на пресата се управляват от главния панел.

код на продавача Размер на плочата, мм Сила на натискане, тонове Брой и диаметър на цилиндрите, мм Добавете към списъка Цена
3000 x 1300 120 8 х 100 Разберете цената
3000 x 1300 120 8 х 100 Разберете цената

Предназначен за двустранно облицоване на плоскости на врати, мебелни заготовки, облицовъчни плоскости и др. с фурнир от ценна дървесина, пластмаса, както и за сглобяване на панели на врати при условия на горещо пресоване. Пресите са проектирани, като се вземат предвид всички настоящи стандарти за безопасност. и са оборудвани със специални 4 предпазни водача при усукване. Всички функции на пресата се управляват от главния панел. Конструкцията на пресата е от заварени греди, което осигурява по-голяма здравина и надеждност на пресата. Лята плоча с пробити отвори. Таймер за автоматично отваряне на чиниите. Уникален патентован дизайн на хидравличен цилиндър.

код на продавача Размер на плочата, мм Сила на натискане, тонове Брой и диаметър на цилиндрите, мм Добавете към списъка Цена
В наличност 2500 x 1300 100 6 х 100 Разберете цената
3000 x 1300 100 6 х 100 Разберете цената
В наличност 2500 x 1300 100 6 х 100 Разберете цената

Горещото пресоване е една от най-разпространените технологии за фурниране и производство на изделия от ламинирана дървесина. Техниката позволява да се използват всякакви материали, които са устойчиви на високотемпературна обработка. Хидравличните горещи преси са оптималното средство за серийно производство на дървени мебели, дограма и различни видовестроителни довършителни работи.

Конструкцията на пресата за горещо пресоване е издръжлива рамка с твърдо фиксирани и подвижни плочи. В долната част на устройството има система от хидравлични цилиндри, която осигурява движението на работния орган и необходимото ниво на натиск върху повърхността на обработваната опаковка. Заготовката се нагрява от вградени електрически елементи или охлаждаща течност. Маслото или течността получава желаната температура в котела и образува топлинно поле в канали, пробити в кухината на плочата.

Пряката цел на оборудването е:

  • създаване на двустранни покрития върху плоски детайли;
  • производство на мебелни плоскости и плочести материали;
  • производство на ламинирани дървени конструкции.

Облицовката на повърхността се извършва с помощта на покрития от естествен и изкуствен произход. За довършителни работи се използват фурнир, декоративни видове пластмаса, полимерно фолио или хартия. Огънато залепените елементи се създават с помощта на матрица с дадена форма, монтирана върху работни плочи.

Ползи от използването

Агрегатите се използват в непрекъснатото производство на продукти в мебелни и дърводелски цехове и често се използват за изпълнение на индивидуални дизайнерски проекти. Гореща преса за фурниране е търсена в предприятия със среден и голям обем на дейност и по време на работа показва:

  • функционалност, която ви позволява да създавате пакети от заготовки с различни параметри на размера;
  • възможност за работа в индивидуален режим на работа с всеки вид материал, който се обработва;
  • издръжлив техническа надеждностсистеми и механизми при продължителна интензивна експлоатация.

Повърхността на продуктите е покрита с помощта на топлинна обработка, характеризира се с повишена издръжливост на покритието, устойчиво на външни фактори и без свойството да се отлепва по време на работа.

Класификация и характеристики на видовете

Разделянето на хидравличните преси за горещо пресоване на видове се основава на степента на автоматизация:

  1. Работата на полуавтоматичните машини се контролира от оператора. Предимствата на машините включват умерена цена, но ниското ниво на производителност е подходящо само за предприятия със среден обем на производство.
  2. Напълно автоматизирани устройства операционна системаработят без участието на персонал, чиято задача е само да настрои оборудването и да стартира пресата.

Оптималното ниво на налягане се задава с помощта на потенциометър, интегриран в дизайна на машината, а температурата на обработка се контролира от термостат. Автоматичен таймер контролира планирания период на задържане на детайла под пресата и отваря плочите в края на процеса.

Изтеглете описание в PDF формат[размер: 310 Kb]

Структура на пресата:
Преса серия П.Л.е заварена стоманена структураот греди, което осигурява по-голяма здравина, твърдост и надеждност на оборудването.
Фиксираните и подвижните плочи също са заварени стоманени конструкции.
Пресата е оборудвана със зъбна рейка и пиньон система, която осигурява успоредност на плочите при повдигане и спускане.
Всички преси са оборудвани с аварийно предпазно въже около периметъра. Благодарение на тази система, подвижната плоча се спира или блокира от всяка страна на пресата.
всичко плоски повърхностипресите бяха обработени на CNC металообработващи машини, което направи възможно осигуряването висока точностмонтаж на пресата.

Видове PL плочи за горещо пресоване:

1. Сглобяема плоча
Макс. температура 110°C, максимално работно налягане 3-4 kg/cm2, налягане на охлаждащата течност 0,5 atm.
Състои се от:
А. Алуминиево покритие за най-добро качествоповърхност и по-добра топлопроводимост.
B. Плосък стоманен лист.
В. Охлаждаща серпентина, вода/масло, заварена от правоъгълни тръби
D. Армировка на намотка.
E. Плосък стоманен лист, само за междинна плоча
Е. Изолационен материал.

2.Фрезовани стоманени плочи
Максимална температура на нагряване 150°C.
Повърхностно налягане до 10 kg/cm2

3. Перфорирана лята стоманена плоча
Макс. температура 250°C, максимално работно налягане 30-80 kg/cm2, налягане на охлаждащата течност 10 atm.
Състои се от единична стоманена плоча с пробити отвори за циркулация на охлаждащата течност.
Притискащата повърхност обикновено е плоска и може да бъде покрита с алуминий или топлоустойчив найлон (милар) при поискване; Грундирана и полирана повърхност е възможна за специални цели.

4. Електрическа печка
Макс. температура 120°C, максимално работно налягане 5 kg/cm2.
Състои се от 9мм алуминиева плоча, в която са поставени нагревателни елементи; отдолу е основна плоча с подсилени тръби вътре.

Нагревателни плочи:
Бойлер, максимална температура на нагряване 100 С
Нафтов котел, максимална температура на нагряване 120 С
Електрически нагреваеми плочи, нагревателни елементи, максимална температура на нагряване 120 C
Между тялото на пресата и нагревателните плочи е поставен топлоизолационен лист.

Хидравлична система:

  • Всички пресови цилиндри са хромирани, което осигурява плавно повдигане/спускане и по-дълъг живот на семерингите и буталата.
  • Хидравличната система е допълнена от 2-степенна маслена помпа за осигуряване на добра шумоизолация и по-добро смазване на въртящите се части.
  • Хидравлична помпа за бързо отваряне/затваряне (високо налягане 38 l/min), помпа с работен цикъл (ниско налягане 2,3 l/min)
  • Централният хидравличен блок е оборудван със следните механични предпазни клапани, монтирани на резервоара за масло:
  1. затваряне на предпазния клапан, насърчава пестенето на енергия и предотвратява прегряването на маслото.
  2. предпазен клапан за свръхналягане, той помага да се избегне ситуация, при която възниква твърде високо налягане хидравлична системав случай на електрическо и/или електронно късо съединение.
  3. запазване на обратното налягане (задържащ клапан)
  4. клапан за освобождаване на налягането (вентил за предварително освобождаване).
  5. магнит за контролиране на отделянето на голям обем масло.

Контролен панел:
Всички функции на пресата се управляват от главния панел. Всички преси са оборудвани с устройство за автоматично възстановяване на налягането. Това устройство ви позволява да поддържате постоянно зададено налягане в пресата.
Всички преси са оборудвани с отварящ таймер за автоматично отваряне на плочите. От контролния панел операторът може да задава или променя всякакви параметри. Притискащите плочи се затварят чрез натискане на два бутона едновременно, което гарантира безопасността на оператора.

Спецификации:
- Размери на плочата 2500 х 1300 мм
- 4 цилиндъра с диаметър ø 70 мм
- Ход 400 мм
- отвор на пресата 400 мм
- общо налягане 70 тона
- специално налягане върху 100% от повърхността на плочата е 1,5 kg/cm2.
- товарене/разтоварване двустранно 2500 мм
- таймер за отваряне на пресата
- предпазно въже около цялата преса
- габаритни размери на пресата 3200х1600х1800 мм
- общо тегло на пресата около 3000 кг
- CE разпоредби

Настроики:
Увеличен ход на буталото до 650 mm вместо 400 mm
Натиснете контролния панел LOGIC CONTROL
Ръчно изключване на двойка бутала
Електрическо изключване на двойка бутала
Сгъваем дизайн на пресата
Контрол на паралелността по периметъра на пресата
Увеличаване на мощността на отопление
Натиснете системата за предварително загряване чрез таймер
Пресата се доставя без нагревателна система

Контролен панел LODIC CONTROL (PLC):
Основният контролен панел е оборудван с цветен сензорен цифров монитор за бърз монтаж:
температурен индикатор, контролира температурата на нагряване на плочите.
сензор за контрол на налягането с автоматична системавъзстановяване на налягането.
основен бутон за включване/изключване.
светлинен индикатор за включване/изключване.
системи за ежедневен контрол на температурата на отопление - нова системавключване и изключване на отоплението в зависимост от температурата на нагряване на пресата.

При проектирането на форми за горещо пресоване определящи фактори са геометричната форма и размерите на продукта, както и методът на нагряване и условията за създаване на защитна атмосфера. Поради това горещото пресоване произвежда продукти с предимно прости форми конструктивен дизайнформите са прости. Основната трудност се състои в

борът на материала на формата, който трябва да има достатъчна якост при температури на пресоване, не трябва да реагира с пресования прах.

При температури на пресоване от 500...600 °C като формовъчен материал могат да се използват топлоустойчиви стомани на основата на никел. В този случай могат да се използват високи налягания на пресоване (150...800 MPa). За да се предотврати съединяването на уплътнения прах с вътрешните стени на матрицата и да се намали триенето, формиращите повърхности са покрити с високотемпературна смазка. Изборът на смазочни материали обаче е ограничен, тъй като почти всички те изчезват по време на процеса на горещо пресоване. Слюдата и графитът се използват главно като смазки.

Слюдата се използва при ниски температури на пресоване. Графитът запазва високи антифрикционни свойства при високи температури. Използва се под формата на суспензия от люспи или сребърен графит в глицерин или течно стъкло. Използват се и комбинирани форми, изработени от графитна матрица, облицована отвътре с нисковъглеродна стомана, а стоманената обшивка е хромирана, за да се избегне взаимодействие с графита на матрицата. За производството на матрици и щанци, работещи при температури на пресоване (800...900 °C), могат да се използват твърди сплави. При високи температури на горещо пресоване (2500...2600 °C) единственият материал за формите е графитът. В сравнение с други материали има добри електрически характеристики, лесно се обработва и създава защитна атмосфера върху повърхността на продукта, изгаряйки при горещо пресоване. Тъй като силата на пресоване намалява с повишаване на температурата на процеса, здравината на графитните матрици в повечето случаи е напълно достатъчна.

За производството на форми се използва графит с финозърнеста структура и без остатъчна порьозност, в противен случай пресованият прах може да проникне в порите, което влошава качеството на продуктите поради повишено триене между стените на формата и праха.

Тъй като експлоатационният живот на графитните форми е доста кратък и е изключително трудно да се избегне напълно карбуризацията на пресованите продукти, беше разработена специална многокомпонентна форма.

Кели сплав за форми, в които се пресоват прахове от титан, цирконий, торий и други метали. Якостта на сплавта при температури от 950...1000 °C е приблизително 40-50 пъти по-висока от якостта на чистия титан. Оксиди и силикати на огнеупорни метали, по-специално циркониев оксид, също се използват за производство на форми.

Разграничават се следните методи за електрическо нагряване на прахове по време на горещо пресоване:

P директно нагряване чрез преминаване на електрически ток директно през матрицата или праха, който се пресова;

P индиректно нагряване чрез преминаване на ток през различни съпротивителни елементи, заобикалящи формата;

P директно нагряване на формата и праха с високочестотни токове (HFC) или индукционно нагряване;

P индиректно индукционно нагряване на корпуса, в който е поставена формата.

Формата за горещо пресоване е проектирана в зависимост от метода на нагряване. На фиг. Фигура 3.22 показва дизайни на матрици за двустранно горещо пресоване в комбинация с нагряване.

Ориз. 3.22. Схеми на дизайни на форми за двустранно горещо пресоване в комбинация с нагряване: А- индиректно нагряване; 6 - директно нагряване при подаване на ток към щанците; V -просто нагряване при подаване на ток към матрицата; G -индукционно нагряване на графитната матрица; д -индукционно нагряване на прах в керамична форма; 1 - нагревател; 2 - прах; 3 - брикет; 4 - матрица; 5,6 - удари; 7 - изолация; 8 - графитен контакт; 9 - графитен поансон; 10 - графитна матрица; 11 - керамика; 12 - индуктор; 13 - керамичен перфоратор; 14 - керамична матрица

С индиректно нагряване (фиг. 3.22, а)Дизайнът на формата става по-сложен поради необходимостта от използване на допълнителни нагреватели. При директно нагряване на поансоните с преминаващ ток (фиг. 3.22, б)Възможно е прегряване на щанците и вследствие на това изкривяване. Подаване на ток към матрицата (фиг. 3.22, V) осигурява по-равномерно нагряване на праха, но дизайнът на матрицата става по-сложен. Използва се индукционно нагряване на графитната матрица (Фигура 3.22, G)и керамична матрица (Фигура 3.22, E).

Нагревателни плочипресите са правоъгълни плочи. Изработени са от масивни стоманени плочи, шлифовани и фрезовани от всички страни. Комплектът се състои от две чинии. Броят на нагревателите в една форма се определя от нейната маса (или топлопреносна повърхност), Работна температураи мощност на нагревателя. Нагревателните плочи могат да бъдат PETN, омични или индукционни.

Оренбургският пресов машинен завод произвежда нагревателни плочи до хидравлична преса марки DG, DE, P, PB.

Нагревателните плочи на пресите са правоъгълни стоманени плочи с дебелина 70 мм. Изработени са от масивни стоманени плочи, шлифовани и фрезовани от всички страни.

Нагревателната плоча се състои от две закрепени заедно части, в едната от които са фрезовани канали за полагане на нагревателни елементи (нагревателни елементи). Мощността на един нагревателен елемент е от 0,8 до 1,0 kW, напрежение 110 V. Плочите имат канали за поставяне на нагревателни елементи с диаметър 13 mm. На фаза са монтирани два нагревателни елемента, свързани последователно.

Качеството на пластмасовите продукти е силно повлияно от температурата, при която се произвеждат. Температурният режим на формата зависи от структурата и характеристиките на обработвания материал технологичен процесизбрани да получат този продукт.

Комплектът се състои от две чинии. Броят на нагревателите в една форма се определя от нейната маса (или топлопреносна повърхност), работна температура и мощност на нагревателя. В зависимост от необходимата отоплителна мощност на всяка печка се монтират 6 или 12 нагревателни елемента. Контактните скоби са покрити с капаци.

За нагряване на форми се използват главно електрически нагреватели, базирани на използването на съпротивителни елементи с различни конструкции. Пространството около спиралата е надеждно изолирано, което увеличава експлоатационния му живот. Електрическият нагревател е разположен в дебелината на формата на разстояние 30-50 мм от формовъчната повърхност, т.к. с по-близко местоположение е възможно локално прегряване, което ще доведе до дефектни продукти.

Контролът на температурата на нагряване на плочите се осигурява чрез използването на THC термодвойки. Термоустойчива жица, поставена в метална втулка, безопасно свързва плочите към шкафа.

Нагревателни плочи за хидравлична преса P, PB



Използва се за нагряване на подвижни форми нагревателни плочи, в които са пробити канали за поставяне на тръбни електрически нагреватели. Нагревателните плочи са прикрепени към плочите на пресата чрез изолационни подложки, за да се намали преносът на топлина към пресата. За стационарни форми нагревателните плочи са прикрепени към дъното на матрицата и към горната част на поансона.

IN напоследъкИндукционното нагряване на форми с електрически ток с индустриална честота става широко разпространено. С индукционното нагряване се намалява консумацията на енергия, намалява се времето за нагряване на формата и се увеличава експлоатационният живот на електрическите нагреватели.

За въпроси относно покупката нагревателни плочи за пресиконтакт чрез формата обратна връзкаили на телефоните посочени в контакти.

Подобни продукти

Начин на плащане, начин на доставка, гаранция на нагревателните плочи:

  • Продажбите се извършват при условия на 50% предплащане при поръчка на плочи за производство и 100% предплащане, ако са на склад.
  • Доставката се извършва транспортни фирмиДоставчик или купувач по договаряне, както и с ж.п.
  • Транспортните разходи за доставка на стоките се заплащат от Купувача.
  • Гаранцията за всички нови продукти е 12 месеца, за продукти след основен ремонт 6 месеца

Моля, имайте предвид, че информацията в сайта не е публична оферта.


2023 г
newmagazineroom.ru - Счетоводни отчети. UNVD. Заплата и персонал. Валутни операции. Плащане на данъци. ДДС. Застрахователни премии