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注胶工艺选型!静态混合省成本?动态提效率?

在注胶工艺里,混合方式的选择至关重要,它直接影响到生产效率、成本控制以及产品性能等多个关键方面。由于不同胶水具有复杂多样的特性,精准匹配其混合需求,成为保障生产稳定且高效运行的核心要点。


XETAR广东会凭借深厚的技术积累与**理念,基于无限活塞原理的螺杆泵,采用了先进的偏心螺杆计量泵技术,打造出多样化的混合系统。该系统混合重量比*高可达到100:3,出胶范围无限制,出胶速度从0.001g/s~30g/s区间可选,能够充分满足不同生产场景的个性化需求,为各类生产提供*优解决方案。

而实现科学决策、精准匹配混合方式的关键,在于深入考量胶水的各项特性,包括粘度、粘度比、混合比、可操作时间以及理化特性等。只有依据这些详细参数,才能为不同胶水精准选择*合适的混合方式,从而确保注胶工艺的顺利开展与高质量成果。

  一、静态混合   

1、静态混合管介绍

原理:无需外部动力,仅依靠流体自身的压力推动材料通过管道内的固定混合结构(如螺旋叶片、挡板等),通过分割、剪切、翻转等作用实现混合。

结构:通常是一段内置复杂几何形状混合单元(如螺旋式、迷宫式)的管状装置,混合元件固定不动。

特点:结构简单、成本低,无运动部件,维护方便;混合效果依赖流体压力和流速,适用于低粘度到中粘度材料;混合效率相对较低,对高粘度或比例差异大的材料混合效果有限;一次性使用(部分金属材质可清洗重复使用),避免交叉污染。


静态混合管

2、静态混合系统技术特点

  • 适合低到中粘度的物料,及各组份之间粘度差别很大的物料; 

  • 背压对物料的混合效果影响非常小,具有出色的混合效果; 

  • 适合处理配比比例100:100~100:10之间的物料; 

  • 采用双气路控制及阀芯平衡设计,适用于双组分流体的混合器;

  • 具有良好的回吸功能,保证断胶迅速干净;

  • AB组分混合之前是分开输送,避免了在输送过程中混合的可能性;

  • AB组分流体在通过混合管内混合单元件的过程中,使用流体多次分割、剪切、旋转及汇合来达到充分的混合效果;

  • 混合头出口采用“Mixpac”混合管的标准接口,保证了安装的可靠性及通用性;

  • 静态注胶头采用A/B独立开关阀,在CMK测试过程中可以在操作界面单独关闭A胶或B胶,进行单组份测试。


  • XETAR广东会静态混合示意图


二、动态混合

1、动态混合管介绍

原理:需要外部动力(如电机)驱动内部混合元件(如搅拌桨、转子)主动旋转,通过强制剪切、搅拌实现材料混合。

结构:包含动力传动装置和旋转混合部件,混合元件可根据材料特性设计(如螺杆式、桨叶式)。

特点:混合效率高、效果均匀,可处理高粘度、高比例差异的材料;可通过调节转速控制混合程度,适应性强;结构较复杂,成本高,有运动部件,需要定期维护;通常为可重复使用设计,适合连续化生产场景。

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动态混合管

2、动态混合系统技术特点

  • 无论大小比例共混或小比例共混,及多组份共混,均能保证比例**,混合均匀;

  • 对流体具有很强的剪切作用、有分流、剥离配位、挤压捏合等综合作用;

  • 电机带动金属搅拌叶片高速旋转的混合方式,具有出色混合效果; 

  • 保证叶片刚性,使用寿命长,减低背压对物料的混合效果影响; 

  • 适合配比比例为100:100~100:3之间的双组份物料; 

  • 可操作各组份粘度差别悬殊物料,也适合操作时间较短的物料; 

  • 采用独特设计,可实时监测动态混合器的运行状态; 

  • 搅拌可调节,*高转速可达到3000转/分钟,且混合腔体压力小。


    动态混合图片.jpg

XETAR广东会动态混合示意图

总结

静态混合管依靠流体自身压力被动混合,适用于简单、低粘度场景;动态混合管通过主动旋转强制混合,适用于复杂、高粘度或高精度要求的场景,二者在成本、维护和适用范围上有显著差异。我们的专业团队将**且深入地剖析您实际生产中的多元需求,紧密结合预算规划与严苛的品质标准,为您匠心独运地定制专属混合工艺方案。

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