Page 74 - 《CHINA RUBBER/PLASTICS INTELLIGENT MANUFACTURING AND ENV.PROTECTION》2019-8
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技术文摘专栏
                      Abstracts column


              字化设计与智能制造技术进行简要概述,阐述模具智能                            铅酸蓄电池回收项目中塑料回收预
              加工岛工作内容与流程,以模具方案设计与工艺设计的
                                                                             处理设备的设计
              重点强调,阐明模具的数字化设计,通过大数据分析调
                                                                 Design of plastic recycling pretreatment equipment in
              试、模具零件加工、模具装配、试模修模等,体现模具
                                                                         lead-acid battery recycling project
              智能制造,实现塑模具数字化设计与智能制造技术的有
              效分析。                                                  摘要:蓄电池破碎分选后PP、ABS物料从不同输
                  关键词:注塑模具; 数字化设计; 智能制造;                        送口排出,因为分选效果达不到完全分离,其中又混杂
                                        《智库时代》,2019,29          有不同种类塑料、玻璃纤维、拉绳、铅膏、铅屑、薄
                                                                膜,粘附的水份又因为含有稀硫酸而呈酸性。因此,必

                CAE技术在注塑工艺参数优化中的                                须设计增加预处理工艺对蓄电池破碎分选后的塑料进
                                                                行初级处理,才能够继续进行清洗干燥回收。
                                  应用                                关键词:预处理;  pH自动控制仪;  絮凝剂自动添

                 Application of CAE Technology in optimization of   加; 均化;
                        injection process parameters                                      《轻工科技》,2019,08

                  摘要:以标签打印机的塑料把手为研究对象,分
              析了该塑件的注塑成型工艺。采用Pro/E三维软件建立                               废旧轮胎橡胶粉改性沥青
              了塑件模型,利用Moldflow软件确定最优浇口位置,并
                                                                              加工工艺优化
              运用DOE面心立方试验对塑件注塑成型过程进行分析模
              拟,获得翘曲变形量的最显著影响因素;同时分析了翘                            Optimization of processing technology for waste tire
              曲变形量与熔体温度、注射时间、充填压力、保压时                                     rubber powder modified asphalt
              间等之间的耦合关系,获得了最优工艺参数,然后经开                              摘要:为研究不同的加工工艺对废旧轮胎橡胶粉
              模、后续加工等工序得到合格的塑件产品。                               改性沥青性能的影响,室内利用高速剪切仪加工废旧轮
                  关键词:Moldflow;  注塑成型;  DOE面心立方试                胎橡胶粉改性沥青,测试了胶粉含量、搅拌时间、搅拌
              验; 工艺优化;                                          温度对改性沥青性能的影响。采用星点设计-效应面法
                                        《塑料科技》,2019,07
                                                                对加工工艺进行优化,对自变量各水平利用非线性二项
                                                                式进行回归,基于效应面法筛选最佳加工工艺,并进行
               降低全钢子午线轮胎胎里露线漏检                                  预测分析。研究结果表明:二项式拟合复合相关系数较

                         率与缺陷率的方法                               高,总评“归一值”为0.81,最佳工艺验证结果与二
                                                                项式拟合方程预测值偏差为-4.92%,最佳胶粉含量为
                Method for reducing the missed detection rate and
                       defect rate of all-steel radial tires    13%、搅拌温度为167℃和搅拌时间为118min。
                                                                    关键词:道路工程;  橡胶粉改性沥青;  效应面
                  摘要:探讨全钢子午线轮胎胎里露线的检查方法
                                                                法; 加工工艺; 参数优化;
              和产生原因并提出预防措施,介绍两鼓成型机、三鼓成                                                        《公路》,2019,07
              型机和轻型载重轮胎成型机平宽的测量方法。胎体帘
              线假定伸张值过大,容易产生胎里露线等缺陷;改造检
                                                                 轮胎模具表面化学镀Ni-Co-B工艺的
              查区域的灯光设置可以降低漏检率;选取合适的胎体帘
              线假定伸张值,确定成型机钢圈定位等关键控制点,提                                           实验研究
              高生产工艺精度,降低生产缺陷和改进检测方法可以降                           Experimental study on electroless Ni-Co-B process on
              低胎里露线缺陷率和漏检率。                                                      tire die surface
                  关键词:胎里露线;  漏检率;  成型机平宽;  胎体                       摘要:本文主要研究了轮胎模具表面化学镀Ni-
              帘线假定伸张值; 成型机机头宽度;                                 Co-B工艺的可行性,通过正交实验,研究不同配方的化
                                        《橡胶科技》,2019,07

              48     橡塑智造与节能环保  2019年 总第32期  第3卷  第8期
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