Fabricante líder de máquinas e fieiras para fiação de membranas de fibra oca - Trustech
Estrutura e mecanismo principais
Design dividido: desacopla o núcleo de rotação da placa do canal de fluxo; sem pinos de localização; remoção e instalação rápidas, como apertar um parafuso.
Núcleo de fiação monolítico de alta precisão: usinagem em uma única passada das geometrias críticas da fieira; precisão de usinagem de até 0,002 mm e concentricidade de 0,003 mm; a agulha do furo resiste ao desalinhamento e é menos propensa a danos.
Distribuição de isopressão e retificação do fluxo: câmaras de amortecimento multiestágio com distribuição de resistência uniforme reduzem a pulsação e o desvio do fluxo entre os orifícios, garantindo um campo de cisalhamento consistente no espaço anular.
Orifício otimizado: saída híbrida microcônica + cilíndrica com chanfros e polimento espelhado para minimizar descontinuidades de cisalhamento e travamento de filamentos, suportando uma ampla janela de inversão de fase do processo.
Modularidade com múltiplos furos: suporta expansão para 8/12/16/20/32 furos; layout simétrico e caminhos térmicos otimizados reduzem o impacto da deriva térmica e da tensão de montagem na uniformidade.
Elementos-chave do design da fieira Trustech
Esses parâmetros são fundamentais para o projeto da fieira e determinam diretamente o desempenho final da membrana:
Parâmetro | Descrição | Influência no desempenho da membrana |
| Canal de fluxo (R) | O dispositivo para transportar, armazenar e distribuir a solução de limpeza e os fluidos de lubrificação do cano. | Diferentes estruturas devem ser otimizadas de acordo com as propriedades do material, viscosidade, tamanho do orifício da fieira e quantidade de orifícios para alcançar o desempenho de fiação ideal. |
| Largura da folga anular (d) | A folga (espessura) do canal de fluxo da solução. | Determina principalmente a espessura da parede da fibra oca. Lacunas menores resultam em paredes mais finas e menor resistência à transferência de massa, mas podem reduzir a resistência mecânica. |
| Diâmetro externo do tubo de furo (d₁) | O diâmetro externo do tubo central que forma a parede interna do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro interno da manga externa, define a largura do espaço anular. |
| diâmetro interno da manga externa (d₂) | O diâmetro interno da manga externa da fieira forma a parede externa do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro externo do tubo de furo, define a largura do espaço anular e o diâmetro externo da fibra. |
| diâmetro interno do tubo central (d₃) | O diâmetro do canal de fluido do furo. | Determina principalmente o diâmetro interno da fibra. O diâmetro interno afeta a densidade de empacotamento do módulo de membrana e a queda de pressão do fluido dentro da fibra. |
| Relação comprimento/espaço (L/d) | A relação entre o comprimento do canal de fluxo (L) e a largura da folga anular (d). | Isso afeta a estabilidade da fiação. Projetar uma relação L/d adequada, de acordo com as propriedades do material e as condições do processo, ajuda a estabilizar o fluxo e eliminar os efeitos de entrada, resultando em uma membrana de fibras extrudadas mais uniforme. |
| Concentricidade | O alinhamento coaxial entre o diâmetro interno da camada de dopagem na saída da fieira e os diâmetros interno e externo do tubo de núcleo. | Isso afeta a uniformidade da espessura da parede e a pressão do ponto de bolha. |
| Geometria da face de extrusão | A geometria principal da fieira, como plana ou microcônica. | Isso influencia o estiramento e a deformação após a extrusão, sendo especialmente importante para o segmento com entreferro na fiação a seco-úmido. |
As vantagens da Trustech FCT Spinneret Trustech
O design da fieira abrange uma ampla faixa de viscosidade da solução de fiação, oferece grande versatilidade, alta estabilidade de fiação e reduz eficazmente problemas como a quebra do filamento.
Design modular com núcleo de fieira e placa de canal de fluxo separados: Não são necessários pinos de posicionamento, tornando a montagem e a desmontagem tão simples quanto usar um parafuso.
Núcleo de fieira integrado: Alta precisão e boa concentricidade.
Design robusto da agulha: A agulha para líquidos Bore não se danifica facilmente.
Limpeza e manutenção fáceis: Limpeza e manutenção simples, adequadas até mesmo para operadores não profissionais.
Alta confiabilidade: desempenho estável e consistente.
Vida útil prolongada: Maior tempo de operação.
Parâmetros do produto
Marca | Trustech | Aplicativo | NIPS |
| Material | SUS304, SUS630, SUS316L | Furos/Pacote | 1-32 |
| Rosca de entrada de fluido | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | OD mínimo da membrana | 0,20 mm |
| Rosca de entrada de líquido do furo | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizar tópico | Sim |
| Precisão | ±0,002 mm | Concentricidade | 0,003 mm |
| Projeto | Projeto FCT | Conexões | Padrão |
| Aplicação de viscosidade | 1000-300000cp | Rugosidade | Ra0,2-0,8 |
| Solvente | DMAC, DMF, NMP | Temperatura | 150℃ |
Materiais adequados
PVDF (fluoreto de polivinilideno), CA (acetato de celulose), PVC (cloreto de polivinila), PES (polietersulfona), PSF/PSU (polissulfona), PA (náilon, poliamida), PAN (poliacrilonitrila)
FCT Design
Oferecemos designs FCT que permitem a remoção do núcleo da fieira, substituindo os designs convencionais onde cada orifício da fieira não pode ser substituído ou desmontado individualmente. Tradicionalmente, se um orifício apresentar um problema de qualidade, toda a fieira precisa ser reparada ou descartada. Nossas fieiras FCT são projetadas individualmente para que cada orifício possa ser substituído separadamente, se necessário. A fieira FCT de 6ª geração permite o controle independente de ligar/desligar da alimentação da solução de polimento para cada núcleo da fieira, e os núcleos das fieiras FCT de 8ª geração podem ser trocados online em poucos minutos, até mesmo em 50 segundos, quando ocorrem problemas, garantindo a produção contínua sem interrupções.
Especificações comuns
| Não. | Especificação geral | Aplicativo | Tipo de design | Tipo |
| 1 | 0.35/0.19/0.13 | NIPS | Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 2 | 0.40/0.19/0.13 | NIPS | Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 3 | 0.5/0.28/0.15 | NIPS | Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 4 | 0.6/0.4/0.2 | NIPS | Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 5 | 0.8/0.4/0.2 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 6 | 1.3/0.7/0.4 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 7 | 1.4/0.8/0.6 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 8 | 1.5/0.9/0.6 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 9 | 1.6/1.0/0.6 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 10 | 1.8/1.1/0.5 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 11 | 1.9/1.2/0.6 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 12 | 2.0/1.0/0.7 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 13 | 3.1/1.8/1.5 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 14 | 3.1/1.8/1.5 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 15 | 3.2/2.2/1.8 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 16 | 3.3/1.1/0.9 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
| 17 | 3.4/2.4/2.0 | NIPS | Projeto convencional/ Projeto FCT | Abertura única/Abertura múltipla |
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