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150톤 사출 성형기
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150톤 사출 성형기

150톤 사출성형기는 형체력이 1500KN인 사출성형기입니다. 150톤 사출 성형기는 PVC/PPR 파이프 피팅, 전자 액세서리, 휴대폰 케이스, LED 렌즈 조명 및 기타 제품과 같은 많은 플라스틱 제품을 만들 수 있습니다. 150톤 사출 성형기의 매개변수 테이블은 아래 그림과 같습니다.

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생산물 기술

150톤 사출성형기는 형체력이 1500KN인 사출성형기입니다. 150톤 사출 성형기는 PVC/PPR 파이프 피팅, 전자 액세서리, 휴대폰 케이스, LED 렌즈 조명 및 기타 제품과 같은 많은 플라스틱 제품을 만들 수 있습니다. 150톤 사출 성형기의 매개변수 테이블은 아래 그림과 같습니다.

기술적인 매개변수

GF150EH

나사 직경

mm

40

45

50

나사 L/D 비율

L/D

23.8

21.1

19

최대 샷 무게(PS)

g

252

318

393

사출 압력

MPa

263

207

168

나사 토크 및 속도

rpm

0-175

클램핑 포스

kN

1500

오프닝 스트로크

mm

430

타이 바 사이의 간격(H*V)

mm

470X470

최대 금형 높이

mm

540

최소 금형 높이

mm

150

이젝터 스트로크

mm

140

이젝터 포스

kN

45

Hvdaulic 시스템 압력

MPa

16

펌프 모터 전원

kW

19

히터 전원

kW

11.6

오일 탱크 용량

L

280

기계 치수(대략)(L*W*H)

M

5.1X1.6X2.1

기계 무게(대략)

5.1

150톤 사출 성형기의 작업 주기는 어떻게 됩니까?

1. 금형 잠금 : 템플릿이 고정된 템플릿에 빠르게 접촉하고(저속-저속 포함), 이물질이 없는지 확인한 후 시스템이 고압으로 전환되고 템플릿이 잠깁니다. 실린더)

2. 사격대 전진 : 사격대가 지정된 위치로 이동 (노즐과 금형이 가까이 있음)

3. 사출: 다양한 속도, 압력 및 스트로크로 배럴의 전면 끝에 용융된 재료를 금형 캐비티에 주입하도록 나사를 설정할 수 있습니다.

4. 냉각 및 압력 유지 : 다양한 압력과 시간의 설정에 따라 배럴의 압력이 유지되고 캐비티가 냉각되어 형성됩니다.

5. 냉각 및 사전 성형: 금형 캐비티의 제품이 계속 냉각되고 유압 모터가 나사를 구동하여 플라스틱 입자를 앞으로 밀어냅니다. 나사는 설정된 배압의 제어하에 후퇴합니다. 나사가 소정의 위치로 후퇴하면 나사의 회전이 멈추고 분사됩니다. 설정에 따라 오일 실린더가 해제되고 예상되는 끝

6. 슈팅 테이블 후퇴 : 사전 가소화 후 슈팅 테이블이 지정된 위치로 후퇴합니다.

7. 금형 열림: 템플릿이 원래 위치로 돌아갑니다(느림-빠름-느림 포함).

8. 배출: 골무가 제품을 배출합니다.

150톤 사출성형기의 PID 온도 조절 원리는?


1.비례 연산은 출력 제어량과 편차의 비례 관계를 말합니다. 비례 파라미터 P의 설정 값이 클수록 제어 감도가 낮아지고 설정 값이 작을수록 제어 감도가 높아집니다. 예를 들어 비례 파라미터 P를 4%로 설정하면 측정값이 주어진 값에서 4% 차이가 날 때 출력 제어량이 100% 변경된다는 의미입니다. 적분 연산의 목적은 편차를 제거하는 것입니다. 편차가 있는 한 적분 동작은 편차를 제거하는 방향으로 제어량을 이동합니다. 적분 시간은 적분 작용의 강도를 나타내는 단위입니다. 설정한 적분시간이 짧을수록 적분동작이 강해집니다. 예를 들어, 적분시간이 240초로 설정되어 있을 때, 고정편차의 경우 적분동작의 출력이 비례동작과 동일한 출력에 도달하는데 240초가 걸린다는 것을 의미합니다.


2. 비례동작과 적분동작은 관리결과에 대한 시정동작으로 응답이 느립니다. 차동 동작은 단점을 제거하기 위해 보완됩니다. 미분 동작은 편차에 의해 발생하는 속도에 따라 출력을 보정하므로 제어 프로세스가 가능한 한 빨리 원래 제어 상태로 복원될 수 있습니다. 미분 시간은 미분 작용의 강도를 나타내는 단위입니다. 기기에서 설정한 미분 시간이 길수록 미분 동작이 사용됩니다. 보정이 강합니다.


3. PID 모듈은 매우 간단하고 정확하며 정확한 온도 제어를 수행하기 위해 4개의 매개변수만 설정하면 됩니다.

(1) 온도 설정

(2) P 값

(3) 나는 가치를

(4) D 값

PID 모듈의 온도 제어 정확도는 주로 이 세 가지 매개변수 P/I/D의 영향을 받습니다. 그 중 P는 비율, I는 적분, D는 미분을 나타냅니다.

비례 연산(P): 비례 제어는 설정값(SV)에 관련된 연산을 설정하고 편차를 기준으로 계산된 값(제어 출력)을 계산하는 것입니다. 현재 값(PV)이 작은 경우 계산된 값은 100%입니다. 현재 값이 비례대에 있으면 편차 비율에 따라 계산 값을 계산하고 SV와 PV가 일치할 때까지(즉, 편차가 0이 될 때까지) 점진적으로 감소한 다음 계산 값을 이전 값으로 되돌립니다. 정적 오차(참여 편차)가 있는 경우 P를 줄이는 방법을 사용하여 잔류 편차를 줄일 수 있습니다. P가 너무 작으면 대신 진동이 발생합니다.


4. 적분계산(I)

적분 및 비례 작동을 결합하여 조정 시간이 계속됨에 따라 정적 오류를 줄일 수 있습니다. 적분 강도는 적분 시간으로 표시되며, 이는 적분 연산값에서 스텝 편차의 영향을 받아 비례 연산값까지 소요되는 시간에 해당합니다. 적분 시간이 작을수록 적분 작업의 수정 시간이 더 강해집니다. 그러나 적분 시간 값이 너무 작으면 보정 효과가 너무 강해 난류가 발생합니다.

미적분 연산(D)

비례 계산과 적분 계산 모두 제어 결과를 수정하므로 응답 지연이 불가피하게 발생합니다. 차동 작동은 이러한 단점을 보완할 수 있습니다. 갑작스런 외란 응답에서 차동 동작은 원래 상태로 복원하기 위해 큰 동작 값을 제공합니다. 미분 연산은 편차 변화율(미분 계수)에 비례하는 연산 값을 채택하여 제어를 수정합니다. 미분 연산의 강도는 미분 시간으로 표시되며, 이는 미분 연산 값이 단차 편차의 영향으로 비례 연산 값의 효과에 도달하는 데 필요한 시간과 같습니다. 미분 시간 값이 클수록 미분 연산의 보정 강도가 강해집니다.

요약하자면, 우리는 비례 값을 11로, 적분 값을 80으로, 미분 값을 40으로 설정합니다. 백금 저항에 의해 샘플링된 온도는 PID 모듈로 전송됩니다. 2-3회의 동작 주기 후에 온도 곡선은 안정되는 경향이 있고 온도 제어는 ±1°의 표준에 도달할 수 있습니다.






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