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2006年8月11日,教育部在北京化工大学主持召开“三角形排列的全啮合三螺杆挤出工业装备及技术”项目鉴定会。专家认为,该项目开发的三角形排列全啮合三螺杆挤出机属国内外首创,设计新颖,是一项具有自主知识产权的创新技术。该项目技术完整,突破了相互啮合的三根螺杆所限定的空间,解决了小空间和高承载能力的矛盾,传动系统采用“内外齿轮一体”结构设计和局部对称支撑结构,保障了运行的可靠性。 相似文献
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多螺杆挤出机的开发与应用进展 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了国内外挤出领域中多螺杆挤出机的品种、开发现状以及应用进展,并着重介绍了呈一字型排列和三角形排布的三螺杆挤出机,其灵活多变的几何空间排布方式形成多个啮合区,能以小直径、小长径比获得较高的产能。 相似文献
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三螺杆挤出机螺纹元件流场分析 总被引:2,自引:0,他引:2
基于三角形排列的三螺杆挤出机的研究开发实践,对螺纹元件所形成的流场,特有的三个啮合区和中心区流场进行了模拟研究。通过对流速、流向、剪切速率、剪切黏度等挤出特性的剖析,说明这种三螺杆挤出机具有较强的输送能力;三个啮合区较其他区域有高的速度梯度、剪切速率;中心区存在瞬态环流和回流。在计算条件下,中心区的物料中的95%会在5 s内流出中心区,其余物料在中心区的停留时间不会超过100 s。 相似文献
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异向双螺杆挤出机啮合原理及计算机辅助设计(CAD) 总被引:4,自引:3,他引:4
本文对异向全啮合双螺杆挤出机的几何原理进行了研究,给出了端面曲线,螺杆形状,加工刀型曲线的数学模型,并编制了相应的计算机设计软件。 相似文献
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从拉格朗日拟序结构的新视角,对三螺杆挤出机二维流场的动力学特性进行有限元分析。采用4阶Runge-Kutta法计算粒子的运动轨迹,验证了时间步长对计算结果精确度的影响。利用有限时间李雅普诺夫指数(FTLE),Poincaré截面和粒子可视化技术分析了三螺杆挤出机流场的混沌混合机理。结果表明,拉伸和折叠作用促进了流体粒子的物质交换。由于在啮合区存在双曲不动点,混合效率较高,啮合区是流场混沌混合的主要区域;在紧靠螺杆壁区域,物质线的闭合导致流体输运受阻,近螺杆区混合效果较差。通过与双螺杆挤出机进行拉格朗日拟序结构(LCS)结构的比较发现,由于啮合区的增加,强化了挤出机流场的混沌混合;通过对数拉伸值的比较,三螺杆挤出机的混合能力优于双螺杆挤出机。 相似文献
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从啮合异向旋转双螺杆相对运动原理及其截面形状的几何造型方程入手,借助CAD的VBA三维造型及计算分析功能,分析研究了螺杆理论端面曲线所生成的三维实体模型与实际螺杆的差异,找出其中的关系,方便有效地使螺杆的三维实体造型与实际螺杆相符,从而使螺杆三维实体造型更具实际应用价值。 相似文献
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以双螺杆挤出机中的啮合块、螺杆元件作为研究对象,对其混合过程及混合性能进行研究,分析物料与添加剂的相互运动及变化过程。利用网格重叠技术和Ployflow软件对啮合块、螺杆元件的混合性能进行仿真,研究螺杆元件及不同转速下啮合块对应流体区域内的最大剪切应力,粒子在流体区域内的停留时间分布、分布指数、分离尺度等。结果表明:在啮合块流道内的混合过程中,啮合区域的两种粒子进行分布混合,其他区域的粒子在轴向运动到第2片啮合块时开始被带入啮合区,与另一种粒子进行分布混合;在相同转速下,啮合块的混合性能优于螺杆元件,随着转速的提高,啮合块的分散混合性能逐渐增强。 相似文献
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日本挤出机生产商Technovel Corp.公司向北美市场推出其称作世界首台的全啮合同向旋转四螺杆挤出机。 相似文献
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啮合同向双螺杆挤出过程停留时间分布实验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
通过对啮合同向双螺杆挤出过程常规螺纹元件螺杆组合及引入轴向循环段的螺杆组合停留时间的实验研究,分析了轴向循环段的引入对啮合同向双螺杆挤出过程停留时间及其分布的影响。 相似文献
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啮合异向双螺杆挤出过程停留时间分布实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对啮合异向双螺杆挤出过程常规螺纹元件螺杆组合及引入轴向循环段的螺杆组合停留时间的实验研究,分析了轴向循环段的引入对啮合异向双螺杆挤出过程停留时间及其分布的影响。 相似文献
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非啮合双螺杆挤出过程停留时间分布实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对非啮合双螺杆挤出过程常规螺纹纹元件螺杆组合及引入轴向循环段的螺杆组合下的停留时间的实验研究,分析了轴向循环段的引入对非啮合双螺杆过程中停留时间及其分布的影响。 相似文献
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设计了非对称差速三螺杆挤出机端面造型,并且,对比其与常规三螺杆、非对称双螺杆挤出机内流体混合行为。对流场中速度矢量场和压力场进行分析,同时,比较分布混合性能中停留时间、分离尺度和混合效率,分散混合性能中最大剪切应力、对数拉伸率和混合指数。结果表明,与常规三螺杆相比,非对称差速三螺杆能有效地避免常规三螺杆中心区回流较大的问题,正向输送能力更强,并且,啮合区两侧压差更大,有利于物料压延。流域内粒子停留时间分布区间集中,分离尺度显著降低,有利于物料分布混合。同时,能提供较强的拉伸作用,使流域内粒子受到更好的拉伸和折叠,从而使其具有较好的混沌混合能力,有利于物料分散混合。 相似文献