【摘 要】
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近年来,塑料工业得到了长足的发展,塑料制品成为了生产和生活当中弥足关键的一部分。但规模庞大的塑料废弃物对环境造成的污染日益严重。同时,世界各国也在不断发展着废旧塑料的回收再生利用技术。论文在本研究团队研究的热风循环加热熔融废旧塑料回收造粒成型技术研究的基础上,提出新的熔体输送方案,以使熔融后的塑料熔体能够更加顺利进入挤出造粒螺杆进行挤出造粒,该方案主要通过叶片转子熔体加压输送室这一关键结构,实现了
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近年来,塑料工业得到了长足的发展,塑料制品成为了生产和生活当中弥足关键的一部分。但规模庞大的塑料废弃物对环境造成的污染日益严重。同时,世界各国也在不断发展着废旧塑料的回收再生利用技术。论文在本研究团队研究的热风循环加热熔融废旧塑料回收造粒成型技术研究的基础上,提出新的熔体输送方案,以使熔融后的塑料熔体能够更加顺利进入挤出造粒螺杆进行挤出造粒,该方案主要通过叶片转子熔体加压输送室这一关键结构,实现了对塑料熔体的有效加压与输送,能够提升该机器的工作效率。本文主要研究内容有以下几点:1、查阅有关废旧塑料回收的资料和文献,阐述了当前废旧塑料处理方式以及国内外对废旧塑料回收再生利用的研究现状。详细介绍了本研究团队对热风循环熔融塑料回收造粒工艺的研究与进展。2、对叶片转子熔融输送机理进行了分析与应用。为解决以往样机的熔体输送不够顺畅的缺陷,本文参考叶片转子泵结构,对叶片转子泵的输送机理进行了分析。随后对该机理进行应用,设计了熔体聚拢加压输送室方案,并对输送室内叶片转子熔融输送机理进行了分析。3、计算了在熔体加压输送室工作时,叶片转子的运动速度公式,利用计算流体动力学分析软件POLYFLOW,对熔体在加压输送室输送过程进行了数值模拟。4、将叶片转子熔体加压输送室结构应用至热风熔融回收塑料造粒机中,并通过Pro/E对熔体加压输送室进行了结构设计。通过后处理软件CFD-Post,采集了叶片转子工作时的受力情况,计算了因受力产生的最大扭矩,根据此最大扭矩选定了电动机型号。通过ANSYS有限元分析软件,对熔体加压输送室中关键部件叶片转子与旋转圆盘进行了静力学分析,验证其选材强度。
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