CN2704473Y - 可调式流延膜复合模头 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种可调式流延膜复合模头,由上模体、下模体、加热装置、和内挡装置组成,上模体设有模唇手动或自动微调装置。本实用新型的内置式的加热装置,更利于安装和散热。内挡装置则可调整产品的幅宽,并且在下模体的T型流道和直流道之间设有斜台阶缓冲区,减缓中间出料速度,使得中间与边缘出料更均匀。

Description

可调式流延膜复合模头
技术领域
本实用新型涉及一种生产塑料板、片、膜的流延膜挤出设备,尤其是流延膜挤出设备上的复合模头装置。
背景技术
现在所用的生产塑料板片、薄膜挤出生产线,是由挤出机和复合膜机头成形设备组成,将不同材料复合起来,每层的厚度是根据要求而设定。复合膜机头包括复合分配器和模头。模头包括上下模体、模体均外置有加热板。上下模体合模后,其模唇口留有出料的间隙。上述的模头现有技术存在有以下的缺陷:1、上模唇的微调结构中,微调螺丝的间距大,不能实现小范围的微调;2、其加热装置中无外接接线盒的结构,使得连线空间小、散热性不好,易损坏线路;3、不能够调整所生产的产品的幅宽,而且挤出产品具有厚边;4、下模的流道为T形流道与直流道的组合,中间出料速度快,且不均匀,质量难以控制。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种流延膜复合膜头,克服上述的缺陷,在膜头的上模体增加手动或自动微调装置、幅宽调整装置,改变流道的结构,减缓流体速度,并在模体上设置内置式的加热装置,以利于安装和散热。
一种可调式流延膜复合模头,由上模体、下模体、加热装置、和内挡装置组成,上模体设有模唇手动或自动微调装置;上、下模体加热装置包括加热管和接线盒,加热管内置在上、下模体内,加热管端口与接线盒相接;接线盒设置在模体的两侧,中间有若干根加热管的端口封闭在其相应位置的加热管槽内,槽上设有盖板;上、下模体的上表面设有衣架型流道,在下模体流道的三角面区域设有斜台式缓冲区;上述的内挡装置固定在模体侧板上,内挡条一端穿过侧板内置于流道内,另一端固定于连接板,与微调调节螺丝相连;连接块上还设有粗调节螺丝,该粗调螺丝与齿轮相联,齿轮与固定在侧板上和连接板上的齿条相啮合。
上述的模唇手动微调装置,其上模体模唇的上端设有若干个微调块,密集排列的微调螺丝穿过上模体与微调块连接。
上述的模唇自动微调装置,其上模体模唇的上端设有若干个内设加热管的调节块,通过压块装置固定,推杆的一端固定在调节块内,另一端通过紧固螺丝与拉杆相扣合,拉杆的凹槽与上模唇的凸台过渡配合。
上述的衣架型流道的边缘为直通或大R角圆弧结构。
本实用新型具有如下优点:
1.本实用新型采用内置式加热管加热装置和全封闭的接线盒设计,采用内置的加热管加热装置使得整个电路都在一个封闭的状态,在使用过程中更加安全;加热效果更好、更稳定、更均匀,而且整个结构更显得紧凑和美观。
2.本实用新型的上模唇开口通过微调装置可实现大小的调节,以控制挤出的塑料膜厚度的变化,其调节可采用手动和自动调节两种控制方式。其自动调节的方式更适合于生产超厚、超薄、超宽产品,易于控制、生产稳定、调节精确和方便。
3、挤出的塑料膜由调节宽度的内档装置在线实时控制,在工作中调节膜的宽度,同时可防止熔融状的塑料向模唇口的两端外溢,保证了模头内压力,使模唇口上的各处流量与流速的误差减少,防止厚边的产生,保证塑料膜的完整性,达到复合标准的要求。
4.本实用新型的两个流道之间设置的斜台阶式缓冲区,迫使熔融状塑料的中间流速减缓,使得中间出料与边缘出料更为均匀。
附图说明
图1、本实用新型的结构示意图;
图2、本实用新型的接线盒装置的结构示意图;
图3、本实用新型的接线盒装置的分解示意图;
图4、本实用新型的下模体流道结构示意图;
图5、本实用新型的下模体流道的另一结构示意图;
图6、本实用新型的上模唇的手动微调装置结构示意图;
图7、本实用新型的上模唇与自动微调装置组合结构示意图;
图8、图7的侧视图;
图9、本实用新型的上模唇的自动微调装置结构示意图;
图10、本实用新型的上模唇的自动微调装置分解结构示意图;
图11、本实用新型的内挡装置结构示意图。
图12、本实用新型的内挡装置的立体分解图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型提供一种可调式稳膜流延膜复合模头,由上模体1、下模体2、加热装置3、和内挡装置4组成,上模体设有模唇手动微调装置5;所述的上下模体加热装置3包括加热管31和接线盒32,再结合图2、3所示,加热管31内置在上模体1内,加热管31端口与接线盒32相接;接线盒32设置在两侧,其中一侧的接线盒32设有外接电源插槽321,中间若干个加热管31的端口内置于模体加热管槽33内,加热管槽33上设有盖板34。将模体中部设置成加热管槽33,更利于外接连接器,以便与挤塑机机头相连。上述的上、下模体1、2均设有衣架型流道61,如图4、5所示,下模体2的衣架型流道61的三角形区域内设有斜台式缓冲区63,该缓冲区63为台阶式,以减缓中间流速,使中间出料与边缘均匀。上述的衣架型流道61可以是如图5所示的直通形,也可以是如图4所示的边缘设有大R角圆弧结构65。熔融状塑料从流道进入模头的中上部,通过衣架型流道61及缓冲区63向四周扩散,在缓冲区流道壁的反作用力的作用下,迫使熔融状的塑料的中间流速减缓,均匀地从模唇口出料。
上述的模唇手动微调装置5如图6所示,上模体1的模唇11的上端设有若干个微调块51,密集排列的微调螺丝52穿过上模体1与微调块51连接,并抵持在上模唇11上。
如图7、8、9、10所示,为适应超厚、超薄、超宽产品的生产,也可将上述的微调装置设置成自动控制微调装置7,包括压块71、连接块72、调节块73、固定块74、推杆75、拉杆76、加热管77和固定螺丝,加热管77内置在铜座的调节块73上,一端穿过连接块72、压块71,通过固定螺丝781、调节螺丝782及螺母79连接固定,并与加热温控器(非技术要点,图中未视)相连;调节块73的作用相当于膨胀螺丝,它通过连接螺丝783固定连接在固定块74内,推杆75的一端内置在调节块73内,另一端与拉杆76相连接。推杆75和拉杆76均设有凸凹结构,将推杆75通过紧固螺丝784与拉杆76相扣合固定,拉杆76的凹槽761与上模唇11的凸台111过渡配合。实际操作中,该自动调节装置,与自动测厚仪相配合,由测厚仪自动横向往返准确检测后,反馈数据给加热温控器,使得上述的加热管恒温、升温,当加热时,调节块73膨胀,传递给推杆75的张力作用于拉杆76,形成推力,再作用于上模唇11,减小模口,调整厚度;冷却时,调节块73收缩,推杆75作用于拉杆76,形成向上的拉力,增加产品的厚度。
如图11、12所示,本实施例的内挡装置4固定在模体侧板8上,内挡装置由内挡条41、齿条42、调节螺丝、齿轮43、及连接件组成,内挡条41包括不同厚度的内挡条和外挡条,一端穿过侧板8,内置于模体流道内,二者间设有密封板40,另一端通过连接件44、密封压块45固定于连接板46,与微调调节螺丝相连;连接块上还设有粗调节螺丝47,该粗调螺丝47穿过密封板48与齿轮43相联,齿轮43与固定在侧板8上和连接板46上的齿条42相啮合。

Claims (4)

1.一种可调式流延膜复合模头,由上模体、下模体、加热装置、和内挡装置组成,其特征在于:上模体设有模唇手动或自动微调装置;上、下模体加热装置包括加热管和接线盒,加热管内置在上、下模体内,加热管端口与接线盒相接;接线盒设置在模体的两侧,中间有若干根加热管的端口封闭在其相应位置的加热管槽内,槽上设有盖板;上、下模体的上表面设有衣架型流道,在下模体流道的三角面区域设有斜台式缓冲区;上述的内挡装置固定在模体侧板上,内挡条一端穿过侧板内置于流道内,另一端固定于连接板,与微调调节螺丝相连;连接块上还设有粗调节螺丝,该粗调螺丝与齿轮相联,齿轮与固定在侧板上和连接板上的齿条相啮合。
2.如权利要求1所述一种可调式流延膜复合模头,其特征在于:所述的上模体模唇的上端设有若干个微调块,密集排列的微调螺丝穿过上模体与微调块连接。
3.如权利要求1所述一种可调式流延膜复合模头,其特征在于:所述的上模体模唇的上端设有若干个内设加热管的调节块,通过压块装置固定,推杆的一端固定在调节块内,另一端通过紧固螺丝与拉杆相扣合,拉杆的凹槽与上模唇的凸台过渡配合。
4、如权利要求1所述一种可调式流延膜复合模头,其特征在于:所述的衣架型流道的边缘为直通或大R角圆弧结构。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104085096A (zh) * 2014-07-03 2014-10-08 湖南紫皇冠新能源技术服务有限公司 一种衣架式结构流延模头
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