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工业胶合板热压机蒸汽需求是什么样的压力要多少温度要多少

发布时间:2023-03-30 点此:15次

工业胶合板热压机蒸汽需求是什么样的压力要多少温度要多少

工业胶合板热压机根据使用的胶水不同,温度在130℃~180℃之间,蒸汽压力在0.2Mpa~0.9Mpa. 使用蒸汽锅炉,压力要求比较大,需要到相关部门报备审批,每年需要年检一次。建议你考虑使用导热油加热器,控温精度高,压力在0.2Mpa~0.4Mpa即能达到130℃~180℃的控温要求。

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采用电加热方式,节能环保,无需到相关部门报备审批即可使用。

木材如何压缩

对软化状态的木材进行加压变形,并使之定型的加工过程。木材压缩工艺用于制造压缩木、木材层积塑料和具有浮雕效果的模压装饰件。

压缩木有较高的强度和耐磨性,易于胶合,可用一般木工机床进行切削加工。

它可用作某些有色金属及其他材料的代用品,制造各种机器的轴承、轴瓦、织布梭子和梭子滑板、刹车块等。模压装饰使用于家具和建筑构件。
木材压缩方法
可分为单轴压缩、回形压缩和液体静力压缩(全面压缩)3种(见图)。①单轴压缩时只在一个方向(通常为横纤维方向)上对木材加压。

单轴压缩又可分为均匀压缩和不均匀压缩。单轴均匀压缩法用于制造织布梭子、轴承的毛料。②回形压缩时,压力垂直于木块的纵向轴并作用于整个表面。

该法便于压缩圆柱形木材,制造轴瓦。③液体静力压缩法利用不能渗透到细胞腔和管孔中的液体进行加压。在压力锅中进行。

木材压缩工艺
通常包括毛料准备、软化处理、压缩和干燥定型等工序。典型的木材压缩工艺过程如下:
单轴压缩
又分为木材预热和预先汽蒸两种。①木材预热后的单轴均匀压缩工艺是:将含水率为8~10%的木材先压缩10%;通过压模对初步压缩的木材加热1.5~2小时,使中心温度为90~95℃;用20~30兆帕的单位压力将木材压缩45~50%(含初压缩值),加压时间约10~20分钟;继续加热1小时,使木材中心温度达95~105℃;冷却到40~50℃;卸模,取出压缩木。

②木材预先汽蒸后的单轴均匀压缩工艺是:先汽蒸木材,使其中心温度达85~90℃;将木材压缩45~50%;进行干燥使其含水率达6~8%;冷却到30~40℃;卸模。
回形压缩
工艺过程是:汽蒸木材使其中心温度达85~90℃→圆柱形木材在压模中压缩→将被压缩木材(连同模具)干燥到含水率8~10%→卸模→圆柱形压缩木冷却到30~40℃,室温下放置24小时,使其含水率均匀。
木材层积塑料
用浸渍酚醛树脂胶的旋切单板,在高温高压下压制成的板材或成型零件。工艺过程为:单板旋制→将单板干燥到4~8%→干单板浸渍在酚醛树脂中,要求单板吸收干树脂量为16~24%→干燥浸胶单板→组坯和热压→锯边。

浸醇溶性酚醛树脂时,干燥温度不高于75℃,浸水溶性酚醛树脂时干燥温度不高于90℃,浸胶单板干燥后的树脂固化率不大于2%。压力为15兆帕,加压时间按每毫米板坯厚需6分钟进行计算。装板时热压板温度为40~50℃,热压板最高温度为145~150℃,卸板时温度为40~50℃。
浮雕装饰件的模压加工
利用带图案的金属压模在热压机中进行,也可用辊筒压模进行,工件在辊筒和工作台间通过时连续地压出图案。

热压参数根据木材树种、受压木材的纤维方向、木材断面类型(弦向或径向)、装饰件表面轮廓的深浅和木材塑化处理状况等因素确定。模压工艺规程为:木材含水率8~12%;热压温度120~200℃,压力1~15兆帕,热压时间2~10分钟。

热成型制牙机为什么温度会在120℃

使原料快速成型。通过使用蒸汽进行锅炉-管道通热气-热压机,其温度范围可达90到120摄氏度,热压成型机适用于橡胶、塑料行业之聚合物如PVC、色母粒等化工原料的混炼加工、配料试验,目的是为了以检测是否达到所要求的颜色和质量,可作为工厂批量生产前配料的依据。

将塑料或橡胶原料放于模具内,夹于上、下电热板之间,在电热板智能恒温下施以压力,使原料快速成型。

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热成型,是将热塑性塑料,片材加工成各种制品的一种较特殊的塑料加工方法。

压胶机压板受不受温度影响

热压机压板温度的高低也是产生泡板的主要原因,温度越高越易产生泡板。但是为了保证胶合板的胶合强度或浸渍剥离强度,为了使胶液充分固化又必须达到一定的温度。

比如三胺胶就不能低于105℃,这样就产生矛盾,因此生产过程中,温度的控制显得非常重要,既要保证胶合板强度又不能产生泡板。

一般生产基材板应控制在105℃——120℃之间,才能达到双收的效果。另外说明,热压机压板由于制造等原因很难达到上、下、左、右每块压板的温度都一致,存在一定的温度差。所以在操作时,胶合板要注意检查最不易热的和易热的即使调整热压机的进汽和排水,使之达到热压工艺要求。

热压机的热压板应满足哪些基本要求

应满足每块热压板的各处的温度及其传导的热量应均匀,以使被压制板坯受热均匀,必须具有足够的强度和刚度,并能承受因高温变化而引起的热应力;热压板上、下表面有足够的平行度及其表面的平直度、粗糙度,热介质在热压板孔道内流通阻力要小等要求。

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