拉丝机也被叫做拔丝机、拉线机英文名称为drawing machine, 是在工业应用中使用很广泛的机械设备,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
拉丝机按其用途可分为金属拉丝机(用于标准件等金属制品生产预加工),塑料拉丝机(用于塑料制品行业中以涤纶、尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚酯切片等为原料生产各种空心、实心园丝或扁丝进行深加工的专项使用成套设备),竹木拉丝机(用于竹木制品行业中制作筷子,牙签,烧烤棒等拉出竹丝,木丝进行再加工的专项使用设备)等。
特点
低频力矩大、输出平稳
高性能矢量控制
节能效果好
比例联动控制精度高
具有滑差补偿功能,转速精度高
保持张力恒定、防止断线
采用较新高速电机控制专项使用芯片DSP,确保矢量控制快速响应
硬件电路模块化设计,确保电路稳定效率高运行 拉丝机变频器
外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观
结构采用单独风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好
无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择
强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出
长纹拉丝机CS-C315-2S
主电机功率:4KW(2台)
主轴转速约2016r/min
输送速度:7-10m/min
砂带规格:周长2100*宽150mm
砂带线速度:15.85m/s
加工范围:长度≥250mm
工作台宽度150mm,
可按工件需求相对应加宽 适用各五金类的钣金,及成型后部分产品拉丝、抛光处理.从除粗到精纹可一次完成.水磨减少砂带磨损及工件因热变形.(如方管.扁铁.型材.烫斗等)效率高,品质稳定
拉丝机在生产注意事项:
生产安全是每个厂家首要关心的问题,因为拉丝的质量和效率直接影响厂家的进程,以及顾客是否验收,起着很大联系,那么拉丝机在生产过程中遇到问题要怎么解决才能既省时间又能有效的解决呢?
一、 产品的外径偏差的准确控制
由于铜线拉丝设备的不间断生产,拉丝的速度也会逐渐地与退火不同步,这就会使拉丝时由于牵引速度的时快时慢而使线径出现间断的、不规则的变化。该现象产生的原因有以下几点:
1. 储线轮上的张力的不稳定。生产车间使用气压的地方可能较多,这会造成拉丝机气泵的气压时大时小,这也就使储线器的张力不是恒定的,而由于收线的速度是不变的,这就使拉丝所受的拉力也非恒值,由此可造成单丝外径偏差无法准确控制。
2. 铜线在退火轮上的颤动。这使得铜线在时松时紧的状态下进行退火,退火的电流密度时大时小,而铜线在较高速度下的强度是比较低的,因此容易造成铜线在退火轮上打火,使铜线的表面由于火花的作用而线径不均匀。
3. 由于主电机齿轮箱的长期使用而造成的磨损。这能使拉丝的定速轮速度与牵引速度以及收线速度不相匹配,从而形成单丝的拉细。
解决方法:对储线器进行很好的润滑,避免其在高速运转时对线造成反向的磨擦力进而使线拉细;调整好线的张力,使拉丝的行程始终紧贴于退火轮;保证退火轮钢圈的完好,避免因钢圈的表面缺点而使退火电流不稳定。根据拉丝机的实际情况重新对拉丝机进行配模:根据拉丝原理来调整,使退火轮转速/定速轮转速=前滑系数×定速轮直径/退火轮直径,其中定速轮和退火轮的直径是已知的,定速轮和退火轮的转速也可以测出,由此可得到前滑系数,由滑差系数即可对本拉丝机进行重新配模,这样配出的模具才能满足要求。
二、 拉丝机拉出的单丝表面时有不同程度的氧化。该问题的产生可能有以下原因:
1. 密封室中冷却水的温度过高,超过了40℃,这样密封室对单丝就起不到所要求的冷却效果,造成单丝在退火后温度仍然很高,高温下遇到空气中的氧气而氧化。
2. 密封室中的冷却液的皂化液含量不够,这就会使单丝与各导轮的磨擦力增加,进而使单丝温度再度上升,造成单丝表面氧化。
3. 密封室中冷却水的水压及水量不够,使单丝不能够达到满意的冷却效果。
解决方法:经常检查冷却循环水的设备是否运转正常,冷却效果是否正常;在密封室中隔一定的时间就加入能够提高皂化液浓度的物质,这样可以改变冷却水中皂化液的含量,保证单丝能够在导轮上正常运转;定期检查循环水的水压是否正常,在生产时不断根据水压的变化来改变进入密封室中的冷却水的压力及水量。
三、 拉丝生产中经常会出现频繁的断丝现象。出现此种情况主要有以下几个因素造成:
1. 拉丝模在不间断的生产中会由于正常磨损而使拉丝模的定径区变大。
2. 由于各种杆材的质量问题。在生产过程中,杆材不规则地出现质量缺点,这就使单丝在拉丝变形中被各种无法预测的张力拉断。此情况在杆材好时较少出现。
3. 由于生产中退火电流的不恒定,电流忽然偏高,单丝在退火过程中被拉断或是被突变的强电流熔断。
解决方法:在生产前,要对欲生产的铜杆做充分的自检,及时发现铜杆的质量缺点,根据不同情况及时找到相应对策,或降低拉丝速度,或将此段有缺点的剔除。生产中不断地观察拉丝的退火电流是否正常,尤其在刚刚启动的时候,特别要注意退火电流的变化,要根据线速的变化来调节退火电流的大小,进而使退火电流慢慢地随着线速的增加而变大,保证设备的正常运行。
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