나사의 길이는 일반적으로 절대 길이가 아니라 직경에 대한 상대적인 길이로 측정됩니다. 이러한 방식으로 직경이 다른 나사의 길이도 비교할 수 있습니다. 이 길이를 종횡비라고 하며 L/D로 표시됩니다. 나사의 길이는 물론 나사산이 있는 부분만입니다. 보다 정확한 알고리즘은 유효 길이 또는 유효 종횡비라고 불리는 호퍼의 중심선을 계산하는 것입니다. 사출 성형기에는 일반적으로 A, B, C 나사라는 세 개의 나사 중에서 선택할 수 있습니다. 직경은 소형, 중형(표준), 대형이 있습니다. 종횡비는 약 22, 20, 18입니다. 온도가 고르지 않은 가소화된 플라스틱은 용융이라고 하며 다음 주입에 사용할 수 있도록 스크류 상단에 보관됩니다. 이상적인 용융은 온도가 균일합니다. 그러나 일반적으로 그렇지 않습니다. 가열타일은 배럴을 360° 둘러싸지 않고 틈이 있어 둘레온도가 균일하지 않습니다. 난방타일의 열이 외부에서 내부로 전달되어 녹는 열전달이 좋지 않아 반경방향 온도가 균일하지 않습니다. 가소화되면 나사가 후퇴합니다. 따라서 유효 길이는 점차적으로 감소됩니다. 공급 행정(사출 행정)이 클수록 유효 길이 변화도 커지고 축 온도의 불균일도 커집니다. 압출기에 익숙한 독자들은 압출기 나사가 뒤로 돌아가지 않는다는 것을 알고 있습니다. 따라서 압출 용융에는 축 온도 차이가 없습니다. 용융온도가 15°C 차이가 나면 완제품의 외관과 기계적 성질이 고르지 않게 됩니다. 다중 캐비티 금형은 캐비티와 캐비티 사이의 완제품에 차이를 생성합니다. 캐비티 하나가 채워지지 않고 하나의 캐비티가 깜박이는 경우에도 이러한 상황은 불규칙합니다. 이러한 상황을 개선하기 위해서는 사출행정을 B스크류 직경의 4배로 설계해야 한다. 따라서 유효 종횡비의 변화는 4입니다. 이 경우 사출 행정은 A 나사 직경의 4.4배이고 C 나사 직경의 3.7배입니다. 반경 방향 온도 차이는 나사 A에서 가장 크고 나사 C에서 가장 작습니다. 종횡비 증가 종횡비를 높이면 축 온도 차이가 줄어듭니다. 그 이유는 나사가 더 길고 플라스틱이 나사 끝에 도달하기까지 몇 번 더 회전해야 하기 때문입니다. 더 많이 저어주면 온도가 더 균일해집니다. 동일한 사출 스트로크의 경우 스크류가 길어질수록 "사출 스트로크 ¼ 스크류 길이"가 감소하므로 축 온도차도 감소합니다. www.highsun-machinery.com
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