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保溫是指在燃燒過程中,達到較高燃燒溫度范圍后,保持一段時間,或在較低的溫度下保持一段時間,統稱為保溫時間,然后進入冷卻階段。一般來說,在任何陶瓷磨削產品的燃燒過程中,或多或少都需要一段保溫時間,主要是為了盡可能平整窯內外的溫差,使產品各部分的物理化學反應均勻。使產品的組織結構趨于一致,從而獲得性能一致的產品。在生產實踐過程中,適當降低燃燒溫度,延長保溫時間,有利于提高產品質量,降低燃燒損失率。
對于大型、不同形狀和窯內裝載密度較大的燃燒過程尤為明顯。但如果保溫時間過長,晶粒熔化,不利于坯體中形成強骨架,從而降低機械性能。

燃燒過程(包括冷卻過程)中的升降速度是否合適,更直觀地取決于其對模具產品燃燒過程中體積熱膨脹和冷收縮的影響(無形變化、開裂等)。另一方面,加熱和冷卻速度對產品微觀結構的形成和產品的性能也有不可忽視的影響。
異形模具坯體在快速加熱時,由于液相和氣孔率的降低而形成的收縮小于緩慢加熱時形成的收縮。由于熔體在快速加熱過程中不會長時間飽和粘土和石英,由于其表面張力,該粘度熔體收縮產品體積的作用也較小。例如,當坯體在24小時內加熱到1300℃時,收縮率為8.3%。如果在相同條件下緩慢加熱,收縮率為8.95%。這是因為當加熱緩慢時,形成粘度高的液相,對產品收縮有很強的作用。
致密坯體的抗張強度比快速h-48h加熱至1300℃)時,其抗張強度比快速升溫坯體(18h加熱至1300℃)增加約30%,而孔隙率降低。快速加熱坯體的孔隙率為3.0%,慢速加熱坯體的孔隙率為1.5%。
冷卻速度對材料力學強度的影響更為復雜。當快速燃燒的坯體緩慢冷卻時,由于二次莫來石的生長,其抗張強度會在一定程度上降低;坯體緩慢冷卻后,抗張強度可增加20%。
在冷卻的初始階段,冷卻速度對坯體中的晶粒尺寸,特別是晶粒的應力狀態有很大的影響。在冷卻過程中,當玻璃相從塑性狀態轉變為固態時,異形模具的坯體結構發生顯著變化,產生較大的應力。因此,應采用高溫快速冷卻和低溫慢冷卻和低溫階段慢速冷卻的冷卻系統。初始冷卻溫度較高。此時,如果冷卻速度較慢,則相當于保溫階段的延長,影響晶粒的數量和尺寸,也容易使低價鐵二次氧化,使產品呈黃色。在高溫階段,快速冷卻也可以避免釉熔體沉淀晶體。對于熱膨脹系數較大的瓷坯或含有較多SiO2.Zro2等晶體的坯,由于晶體類型的變化伴隨著較大的體積變化,因此在變化溫度附近的冷卻速度不應過快。對于厚而大的坯體,如果冷卻速度過快,體積變化的不均勻性也會導致晶體變形或開裂。

加工收縮痕 塑料加工收縮問題是塑料加工中最常見的問題之一,對表面質量要求高的塑料制品,收縮更是棘手的問題。因此隨著塑料加工工藝的不斷完善,以最大限度地減少塑料加工收縮問題,提高產品質量勢在必行在塑料加工注塑塑料部件較厚位置,如筋肋或突起處形成的收縮要比鄰近位置更嚴重,這是由于較厚區

注塑加工中,ABS塑料,具有較大的機械強度和良好的綜合性能, 在電子工業、機械工業、交通運輸、建筑材料、玩具制造等工業中占有重要的位置, 特別是稍微大型的箱體結構以及受力元件, 需要電鍍的裝飾件更是離不開這種塑料。 ABS塑料的溫度與熔融粘度的關系有別于其他無定型塑料。在熔化過程

壁厚均勻是塑膠件設計的一個非常基本的原則。據我觀察,大多數的工程師都知道這個原則,但是很多都認為這個不重要、選擇任性設計而不遵守。 當注塑產品第一次試摸發現各種質量問題,例如縮水、變形翹曲、內應力和困氣等時,首先想到的是通過調整注塑工藝參數來解決,當多次調整問題

塑料加工時塑料制品填充不足(缺料、短射)是指熔融塑料在注射時,未完全填充滿模具型腔內某個角落,即產品未填充完整、缺少一部分的狀態。材料流動末端出現部分不完整現象或一模出多穴產 品中有一部分填充不滿,特別是薄壁區、薄筋位、深筋位或流動路徑的末端區域。填充不足這種缺陷在大尺寸產品

注塑加工廠家保 壓階段的作用是持續施加壓力,壓實熔體,增加塑料密度(增密),以補償塑料的收縮行為。在保壓過程中,由于模腔中已經填滿塑料,背壓較高。在保壓壓實過程中,注塑機螺桿僅能慢慢地向前作微小移動,塑料的流動速度也較為緩慢,這時的流動稱作保壓流動。由于在保壓階段,塑料受模壁冷卻固