Плоскощелевые головки
В отношении конструкции плоскощелевкх головок остаются справедливыми те же требования, которые предъявляются к конструкциям рукавных головок: внутренние поверхности головки и каналы, по которым течет расплав полимера, должны обеспечивать равномерный поток его, без резких переходов, без наличия «мертвых» (застойных) зон, которые могут привести к местному перегреву полимера. Рабочие поверхности должны иметь обтекаемую форму и высокую чистоту обработки. Для равномерного выхода расплава из профилирующей части головки необходима такая ее конструкция, чтобы по всем направлениям течения расплава — от червяка до выхода—сопротивление головки было одинаковым. Последнее требование — одно из важнейших при конструировании плоскощелевых головок.
Рассмотрим простейшую схему ллоскощедевой головки (рис. 4.33), состоящей из распределительного какала (коллектора) 1
Рис. 4.34. Конструкция плоекощелевой головки: |
/ — корпус: 2 — болт; J — коллектор; ■/ — термопара; б —канал для расплава; б. 7— оформляющие губки; в — подпорная планка |
'7 |
1 |
и оформляющих'губок 2. Расплав из цилиндра экструдера поступает в коллектор по направлению Q0, и после заполнения ■коллектора поток расплава вытекает между губками. Естественно, расплав, вытекающий, в центре головки, преодолевает только сопротивления губок, в то время как расплав, вытекающий по краям щели, испытывает дополнительное сопротивление коллектора, В силу неодинакового сопротивления на различных участках формующей щели возникает неравномерность течения распл'ава. Один из способов выравнивания скоростей потока состоит в том, что температура головки несколько повышается по. мере удаления от средней оси к краям щели, При этом соответственно уменьшается эффективная вязкость расплава, обеспечивая выравнивание скоростей течения по ширине щели. Этот способ не нашел широкого применения на практике, так как из-за хорошей теплопроводности материала головки трудно добиться необходимого распределения температуры по ширине голоаки.
Другой способ выравнивания потока заключается в том, что подводящему каналу придается такая форма, которая обеспечивает одинаковые гидравлические сопротивления на пути потока-от входа в головку до любой точки щели на выходе из. головки (это головки типа «рыбий хвост»).
Типичная конструкция плоскощелевой головки показана на рис. 4,34. Головка состоит из корпуса } с коллектором каплевидного сечения 3, неподвижной губки 6 и подвижной 7. Изменяя положение губки 7 с помощью болта 2, можно регулировать величину щелевого зазора. Расплав из цилиндра экструдера через канал 5 поступает в коллектор 3, заполняет его и вытекает через зазор между губками в виде пленочной заготовки. Контроль температуры головки осуществляется с помощью термопары 4.
Фильтрующие элементы, устанавливаемые между цилиндром экструдера и головкой, по конструкции близки к фильтрам* используемым в установках для получения рукавных пленок,