Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    ОБРАБОТКА КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ (ЧАСТЬ II): управление процессом

    Основные классификационные параметры системы

    При выборе электрического двигателя большинство покупателей осознают, что одни только лошадиные силы не способны обеспечить достаточную информацию для каждого отдельного применения. На выбор двигателя также влияют такие данные, как исходный крутящий момент, эксплуатационная скорость, предельный крутящий момент, и перемежающийся режим работы. С системами обработки коронным разрядом дело обстоит примерно так же. Исторически исходной точкой для определения размерности системы обработки были энергопитание в киловаттах и ширина станции обработки, которые уже, в свою очередь, определяли максимальную ширину полотна, которое можно подвергать обработке. Тем не менее, также как и в случае с лошадиными силами при выборе двигателя, это не дает достаточных данных для отдельных применений.

    Конечной задачей использования системы обработки поверхности является увеличение поверхностного натяжения продукта, измеряемого в динах на сантиметр, которое, в свою очередь, повышает смачиваемость и адгезивные параметры поверхности. Системы обработки коронным разрядом позволяют достигнуть этого за счет воздействия с определенным уровнем энергии на поверхность в течение определенного периода. Такой параметр соотношения энергии и времени измеряется в виде плотности мощности, определяемой как ватты (мощность) на квадратный фут в минуту (см. рисунок 26).

     

    Рисунок 26. Параметры системы обработки коронным разрядом

    Хотя применяемая плотность мощности непосредственно связана с повышением дин уровня (поверхностного натяжения), это соотношение не носит линейного характера, и это соотношение различно для каждого типа обрабатываемого материала. Более детально подробности этого соотношения будут рассмотрены далее. На данный момент нам достаточно знать, что, обычно, чем выше используемая плотность мощности, тем больше повышение поверхностного натяжения.

    Условные параметры плотности мощности

    Представляется, что плотность мощности как управляющая функция делает определение размерности системы относительно простым. Но это до того, как будут учтены все параметры, которые влияют на плотность мощности. Эти параметры можно разделить на две категории: системные параметры и параметры материала и технологии. Системными параметрами управляет система обработки коронным разрядом и конструкция машины. А параметры материала и технологии обусловлены теми требованиями, которые предъявляют материалы  и технологии.

    Системные параметры

    Наиболее очевидными системными параметрами являются размер источника питания (kW) и  размер станции (ширина обрабатываемого полотна). Используемая плотность мощности прямо пропорциональна объему мощности энергопитания в ваттах и  обратно пропорциональная размеру станции (ширина полотна) в футах (см. рисунок 25). Это означает, что для того, чтобы сохранять необходимую плотность мощности, если ширина полотна удваивается, номинальная мощность источника питания также должна быть удвоена. Такое простое  соотношение осложняется двумя факторами: скоростью линии и мощностью электрода, необходимыми для работы с данным уровнем используемой мощности.

    У каждого типа электродов, будь это проволока, металлическая полоска, металлический наконечник или же керамический электрод, имеется верхний предел того объема мощности, которое он может воспринять на длину устройства. Если для того, чтобы получить нужную плотность мощности, плотность мощности источника питания повышается, выходя за пределы максимальной номинальной мощности электрода, необходимо добавить дополнительные электроды. Далее увеличение потребности в необходимых электродах может привести к необходимости увеличить диаметр ролика обрабатывающего устройства. Оба эти фактора могут привести к увеличению размера станции обработки и затрат на нее, которые окажутся необходимыми для конкретного применения.

    Скорость линии представляет собой второй системный параметр, который усложняет подсчет размерности. Для данной системы, чем выше скорость линии, тем ниже максимальная плотность мощности, которой можно достигнуть. Находясь в обратно пропорциональной зависимости с плотностью мощности, скорость линии оказывает существенное воздействие на размерность и стоимость системы.

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved