სწრაფი შეჯამება:

ვაკუუმური ინფუზია იყენებს წნევის განსხვავებას, რათა დაეხმაროს დაბალი სიბლანტის ეპოქსიდს გადავიდეს ქვის ფორებში, მიკრობზარებში და შიდა დეფექტებში გამაგრებამდე. წარმატებულ პროცესს სჭირდება მეტი, ვიდრე ძლიერი ვაკუუმი: ფისოვანი სიბლანტე, სამუშაო დრო, ქვის ტემპერატურა, გაჟონვის კონტროლი, ჰაერის მოცილება, ნაკადის ერთგვაროვნება და დამუშავების სტაბილურობა ერთად უნდა მუშაობდეს. თუ ფისი ძალიან ნელა მიედინება, შეღწევა შეიძლება დარჩეს არასრული; თუ ის ძალიან სწრაფად რეაგირებს, შორეული ადგილები შეიძლება დარჩეს დაუმუშავებელი. ყოველთვის გადაამოწმეთ სრული პროცესი რეალურ ქვაზე ნაყარი წარმოებამდე.

ვაკუუმის ინფუზიას შეუძლია გადაჭრას პრობლემა, რომელსაც ჩვეულებრივი ზედაპირის საფარი ხშირად ვერ ახერხებს.

ფილა შეიძლება გარედან ჟღერად გამოიყურებოდეს, მაგრამ მაინც შეიცავდეს წვრილ ნაპრალებს, ურთიერთდაკავშირებულ ფორებს, სუსტ მინერალურ საზღვრებს ან შიდა დეფექტებს, რომელთა მიღწევაც რთულია როლიკებით ან საფხეკით.

ზედაპირზე მეტი ეპოქსიდის ჩამოსხმა ამ პრობლემას ავტომატურად არ წყვეტს. თუ ფისი ვერ გადადის ქვაში გამაგრებამდე, მასალის უმეტესი ნაწილი რჩება სახესთან, ხოლო ღრმა სისუსტე უმეტესად დაუმუშავებელი რჩება.

ვაკუუმის დახმარებით გაჟღენთვა ცვლის მამოძრავებელ ძალას.

იმის ნაცვლად, რომ დაეყრდნოს მხოლოდ გრავიტაციას და კაპილარულ მოქმედებას, პროცესი ქმნის წნევის განსხვავებას, რაც ხელს უწყობს ფისის გადატანას მასალის შიგნით მისაწვდომ სიცარიელეებსა და ბილიკებში.

ეს მარტივად ჟღერს. წარმოებაში, ეს არ არის.

ძლიერი ვაკუუმი ვერ ანაზღაურებს ეპოქსიას, რომელიც ძალიან ბლანტია. დაბალი სიბლანტე ვერ ანაზღაურებს ძირითად გაჟონვას. ქოთნის ხანგრძლივი ცხოვრება არ შველის, თუ ქვა სველი ან დაბინძურებულია. და სრულყოფილად დალუქულ სისტემას შეუძლია კვლავ წარმოქმნას არათანმიმდევრული გამაგრება, თუ ფისი ერთ რეგიონში ბევრად უფრო სწრაფად აღწევს, ვიდრე მეორე.

სწორედ ამიტომ, ქვის ქარხნებმა უნდა განიხილონ ვაკუუმის ინფუზია, როგორც კონტროლირებადი პროცესი და არა როგორც „ფილა ვაკუუმში ჩასმა და ფისოვანი დამატება“.

Veropoxy არსებობს ვაკუუმური საინფუზიო ხსნარები განათავსეთ ეპოქსიდური გაჟღენთვა, როგორც მიკროფორების და სტრუქტურული ნაკლოვანებების შევსების მეთოდი, ხოლო 5080 / B25Q-KG დაბალი სიბლანტის ეპოქსიდური ქვის ვაკუუმური ინფუზიისთვის შექმნილია სპეციალურად ნაკადის, შეღწევადობის, სტაბილური განკურნებისა და ქვის გრძელვადიანი გამაგრების გარშემო.

ვაკუუმური ინფუზიის ეპოქსიდური პროცესი, რომელიც გამოიყენება ქარხანაში მარმარილოსა და გრანიტის ქვის ფილების გასამაგრებლად
ვაკუუმური ინფუზია იყენებს დაბალი სიბლანტის ეპოქსიას და კონტროლირებად წნევას ქვის ფორებში და მიკრობზარებში ფისის შეღწევის გასაუმჯობესებლად.

რა არის ვაკუუმური ინფუზია ქვის ფილებისთვის?

ქვის დამუშავებისას ვაკუუმური ინფუზია ან ვაკუუმური გაჟღენთვა ზოგადად გულისხმობს შემცირებული წნევის გამოყენებას თხევადი ფისის დასახმარებლად მისაწვდომ ფორებში, ბზარებში, ნაპრალებში და ფილის სუსტ შიდა ზონებში.

ზუსტი აღჭურვილობა განსხვავდება ქარხნებს შორის.

ზოგიერთი წარმოების სისტემა იყენებს ვაკუუმ კამერებს. სხვები იყენებენ დალუქულ სამკურნალო ზონებს ან სპეციალიზებულ სამრეწველო აღჭურვილობას, რომლებიც შექმნილია ფილების ზომებისა და წარმოების ხაზის გარშემო.

საერთო პრინციპი არის წნევის განსხვავება.

რატომ ეხმარება წნევის განსხვავება

ჰაერი ბუნებრივად იკავებს ფორებს და ბზარებს ქვის შიგნით.

წნევის შემცირება ხელს შეუწყობს ჰაერის ნაწილის ამოღებას ხელმისაწვდომი გზებიდან. როდესაც ფისი შემოდის და წნევის მდგომარეობა კონტროლდება, თხევადი ეპოქსია შეიძლება გადავიდეს სივრცეებში, რომელთა შევსება მხოლოდ ჩვეულებრივი ზედაპირის გამოყენებისას რთული იქნება.

მიზანი არ არის მთლიანი ფილის „ფისით სავსე“.

პრაქტიკული მიზანია გაძლიერდეს დაუცველი გზები, რომლებიც საკმარისად მჭიდროდ არის დაკავშირებული ზედაპირთან ან გამწმენდ ქსელთან, რომ ფისოვანი მიაღწიოს მათ.

ვაკუუმური ინფუზია არ არის იგივე, რაც ზედაპირის საფარი

ზედაპირის საფარი ძირითადად რჩება ქვის პირზე ან მის მახლობლად.

ვაკუუმური გაჟღენთვა მიზნად ისახავს ფისის უფრო ღრმად გადატანას მისაწვდომ შიდა სტრუქტურაში.

ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია, რადგან მიღების კრიტერიუმები განსხვავებულია.

საფარი ხშირად ფასდება დაფარვის, სიპრიალის, სისქის ან გარეგნობის მიხედვით.

ვაკუუმური გაჟღენთვა უნდა შეფასდეს შემდეგით:

  • შეღწევადობის თანმიმდევრულობა;
  • შიდა დეფექტის შევსება;
  • შემცირებული ბზარის ხელახალი გახსნა;
  • დამუშავების შესრულება;
  • გაპრიალების შედეგი;
  • ვიზუალური სტაბილურობა; და
  • განმეორებადობა ფილებზე.

რატომ იყენებენ ქვის ქარხნები ვაკუუმ ინფუზიას

მიკროდაბზარული ფილების გასამაგრებლად

თმის ხაზის ბზარები შეიძლება გავრცელდეს ხილული ზედაპირის ქვემოთ.

დაბალი სიბლანტის ზედაპირის დამუშავებამ შეიძლება ნაწილობრივ შეაღწიოს, მაგრამ ვაკუუმის დახმარებას შეუძლია გააუმჯობესოს მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ხელმისაწვდომია ღრმა გაჟღენთისთვის.

ფოროვანი ან სტრუქტურულად არათანმიმდევრული ქვის სტაბილიზაციისთვის

ზოგიერთი ბუნებრივი ქვა შეიცავს ურთიერთდაკავშირებულ ფორებს, მინერალურ საზღვრებს, სიცარიელეს ან მყიფე ზონებს.

ეპოქსიდს, რომელიც შედის ამ ხელმისაწვდომ ბილიკებში, შეუძლია შექმნას დამატებითი შიდა შემაკავშირებელი გამკვრივების შემდეგ.

ქვედა დინების დამუშავების დროს მსხვრევის შესამცირებლად

სუსტი ფილები შეიძლება ჩავარდეს შემდეგ შემთხვევებში:

  • დაკალიბრება;
  • სახეხი;
  • გაპრიალება;
  • ჭრის;
  • აწევა;
  • ტრანსპორტი; ან
  • ინსტალაცია.

ეფექტურ გაჟღენთვას შეუძლია გააუმჯობესოს ფილის უნარი გადარჩეს იმ ოპერაციებში, როდესაც შიდა დეფექტები შესაფერისია ფისოვანი გამაგრებისთვის.

სარემონტო უწყვეტობის გასაუმჯობესებლად

როდესაც ეპოქსია აღწევს სრულ დაკავშირებულ ბზარის ქსელს და არა მხოლოდ ზედაპირის გახსნას, გარემონტებული ზონა შეიძლება უფრო თანმიმდევრულად მოიქცეს მოგვიანებით დასრულებისას.

როგორ მუშაობს ვაკუუმური ინფუზია ეტაპობრივად

აღჭურვილობა და SOP-ები განსხვავდება ქარხნებს შორის, მაგრამ პროცესის ლოგიკა შეიძლება აღწერილი იყოს პრაქტიკული თანმიმდევრობით.

თანამშრომელი ამოწმებს ეპოქსიდური ნაკადს ქვის ფილის ვაკუუმური ინფუზიის დროს

ნაბიჯი 1: შეამოწმეთ და დაალაგეთ ქვა

ვაკუუმური მკურნალობის დაწყებამდე განსაზღვრეთ რა პრობლემის გადაჭრას ცდილობთ.

არის ფილა:

  • მკვრივი, მაგრამ მიკროდაბზარული;
  • ძალიან ფოროვანი;
  • სტრუქტურულად მყიფე;
  • გამჭვირვალე და ვიზუალურად მგრძნობიარე;
  • უკვე გამაგრებულია ბადით; ან
  • აჩვენებს იზოლირებულ მსხვილ ღრუებს და არა წვრილ დეფექტურ ქსელს?

ვაკუუმური ინფუზია არ არის თანაბრად სასარგებლო ყველა დეფექტისთვის.

დიდ ღია ღრუს შეიძლება დასჭირდეს პირდაპირი შევსება, ვიდრე პროცესი, რომელიც ოპტიმიზებულია მიკრო მასშტაბის შეღწევისთვის.

ნაბიჯი 2: გაასუფთავეთ და გააშრეთ ფირფიტა

მტვერი, ნალექი, წყალი, ზეთი, გასაპრიალებელი ნარჩენები და ფხვიერი მინერალური ნაწილაკები შეიძლება ხელი შეუშალონ ფისის მოძრაობას და ადჰეზიას.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტენიანობა.

ფორებში წყალს შეუძლია დაიკავოს იგივე გზები, რომლებშიც ეპოქსია უნდა შევიდეს.

ამიტომ, ქარხნებმა უნდა დაადგინონ შესაფერისი საშრობი მდგომარეობა ინფუზიამდე, ვიდრე მხოლოდ ვიზუალური ზედაპირის სიმშრალეზე დაყრდნობით.

ნაბიჯი 3: ქვის და ფისოვანი ტემპერატურის სტაბილიზაცია

ტემპერატურა ცვლის ეპოქსიდის სიბლანტეს და გამკვრივების სიჩქარეს.

24°C-ზე კვალიფიცირებული ფისი შეიძლება განსხვავებულად მოიქცეს, თუ ბარაბანი 15°C-ზეა, ხოლო ფირფიტა 10°C-ზე.

პირიქით, ძალიან თბილი მასალა შეიძლება ადვილად მიედინება, მაგრამ უფრო სწრაფად დაკარგოს გამოსაყენებელი სამუშაო დრო.

ნაბიჯი 4: მოამზადეთ ვაკუუმის სისტემა

ფისის შერევამდე შეამოწმეთ ლუქები, შლანგები, სარქველები, კამერის მდგომარეობა, პორტები და ვაკუუმური აღჭურვილობა.

სამუშაო დროის საათის დაწყების შემდეგ გაჟონვის პოვნა პრობლემების მოგვარების ძვირადღირებული გზაა.

ნაბიჯი 5: შეურიეთ ეპოქსია ზუსტად

გამოიყენეთ პროდუქტის სპეციფიკური A:B თანაფარდობა.

Veropoxy-ის ამჟამინდელი 5080 / B25Q-KG სისტემა განსაზღვრავს ფისოვანი და გამაგრების თანაფარდობას 100:25.

არ შეცვალოთ ეს თანაფარდობა, რათა მასალა უფრო თხელი, ნელი ან სწრაფი გახდეს.

ნაბიჯი 6: შეამცირეთ არასაჭირო ჰაერის შეყვანა

აგრესიულმა შერევამ შეიძლება ჰაერი შეაღწიოს ფისში.

ვაკუუმური ინფუზიის კვლევამ კომპოზიციურ დამუშავებაში აჩვენა, რომ გახსნილი აირი, მიკრო ბუშტები, გაჟონვა და ნაკადის პირობები ყველამ შეიძლება ხელი შეუწყოს სიცარიელის წარმოქმნას.

ქვა არის ბოჭკოვანი ლამინატისგან განსხვავებული ფოროვანი საშუალება, მაგრამ გაკვეთილი მაინც სასარგებლოა: არ შეიყვანოთ თავიდან აცილებადი ჰაერი, სანამ ვაკუუმ სისტემას სთხოვთ მის ამოღებას.

ნაბიჯი 7: შექმენით კონტროლირებადი ვაკუუმი

გამოიყენეთ პროცესი აღჭურვილობის მიმწოდებლის დადასტურებული პროცედურის მიხედვით.

მეტი ვაკუუმი არ არის ავტომატურად უკეთესი ყველა ეტაპზე.

სასარგებლო მიზანია წნევის სტაბილური კონტროლი და ფისის განმეორებადი მოძრაობა - არა უბრალოდ ლიანდაგზე მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობის მიღწევა.

ნაბიჯი 8: შემოიტანეთ ფისოვანი

დააკვირდით როგორ ხვდება ეპოქსია სამკურნალო ზონაში და რამდენად სწრაფად მოძრაობს იგი.

არ დაეყრდნოთ მარტო გასულ დროს.

ნაკადის ქცევა თავისთავად იძლევა სასარგებლო დიაგნოსტიკურ ინფორმაციას.

ნაბიჯი 9: შეინახეთ საჭირო პროცესის ფანჯარა

ფისს სჭირდება საკმარისი დრო, რათა მიაღწიოს სამიზნე უბნებს, სანამ სიბლანტე მნიშვნელოვნად მოიმატებს.

თუ პროდუქტი იწყებს გელირებას, სანამ ფილის მნიშვნელოვანი ნაწილები ჯერ კიდევ გაჟღენთილია, პროცესი აღარ არის ერთგვაროვანი.

ნაბიჯი 10: გასუფთავება ქვემოთ დამუშავებამდე

მიეცით ფისს მიაღწიოს საჭირო გაჯანსაღების ეტაპს ფილის გადაადგილებამდე, გაპრიალებამდე ან დამუშავებამდე.

მხოლოდ ზედაპირის სიმშრალე არ არის საიმედო ნიშანი იმისა, რომ ღრმა ფისს აქვს საკმარისი თვისებები.

რატომ არის დაბალი სიბლანტე ასე მნიშვნელოვანი ვაკუუმური ინფუზიისთვის?

ფისოვანი, რომელიც მოძრაობს მცირე შიდა ბილიკებში, განიცდის ნაკადის წინააღმდეგობას.

სიბლანტის მატებასთან ერთად მოძრაობა ზოგადად რთულდება.

ამიტომ ვაკუუმ-ინფუზიის სისტემები ჩვეულებრივ ხაზს უსვამენ შედარებით დაბალ შერეულ სიბლანტეს.

ვაკუუმ-საინფუზიო-ეპოქსიდური ბზარი-შეღწევა-ქვა

დაბალი სიბლანტე ამცირებს ნაკადის წინააღმდეგობას

დაბალი სიბლანტის სითხეს შეუძლია უფრო ადვილად იმოძრაოს წვრილად დაკავშირებულ ბილიკებში იმავე მამოძრავებელი წნევის ქვეშ.

ეს შეიძლება დაეხმაროს ეპოქსიდს მიაღწიოს მიკრობზარებს და მცირე ფორებს, სანამ განკურნება ძალიან შორს წავა.

მაგრამ ყველაზე დაბალი სიბლანტე არ არის ავტომატურად საუკეთესო ფისი

სასარგებლო ინფუზიის სისტემას ჯერ კიდევ სჭირდება:

  • ადეკვატური მექანიკური თვისებები დამუშავების შემდეგ;
  • შესაბამისი ადჰეზია;
  • შესაფერისი გაყვითლების წინააღმდეგობა;
  • პროგნოზირებადი განკურნება;
  • გონივრული ქოთნის სიცოცხლე;
  • კონტროლირებადი შეკუმშვა ან განზომილებიანი ქცევა;
  • თავსებადობა ქვასთან; და
  • სურათების თანმიმდევრულობა.

უფრო ფართო შედარებისთვის, Veropoxy's ქვის ეპოქსიდური პროდუქტების პორტფელი გამოყოფს ვაკუუმ-ინფუზიურ ფისს ნაკერების შევსების, თეთრი მარმარილოს, ბადის საყრდენის და სხვა გამოყენებისთვის განკუთვნილი პროდუქტებისგან.

Veropoxy 5080 / B25Q-KG: რას ნიშნავს გამოქვეყნებული ნომრები

Veropoxy ვაკუუმ-ინფუზიის პროდუქტის ამჟამინდელი გვერდი აქვეყნებს შემდეგ სპეციფიკაციებს 5080 / B25Q-KG სისტემისთვის:

სპეციფიკაცია გამოქვეყნებული ღირებულება რატომ აქვს მნიშვნელობა
განაცხადი ბუნებრივი და ინჟინერიული ქვის ვაკუუმის ინფუზია განსაზღვრავს დანიშნულ პროცესს, ვიდრე განიხილავს მას, როგორც ზოგადი დანიშნულების წებოვანს
ეპოქსიდური სისტემა 5080 / B25Q-KG განსაზღვრავს ფისოვანი-გამაგრების სპეციფიკურ კომბინაციას
შერევის თანაფარდობა 100:25 განმეორებადი განკურნებისთვის უნდა მოჰყვეს
სიბლანტე 400–600 CPS მხარს უჭერს კონტროლირებად ნაკადს და შეღწევას
რეკომენდებული ტემპერატურა დაახლოებით 24°C უზრუნველყოფს კონტექსტს სიბლანტისა და დამუშავების მუშაობისთვის
გაჯანსაღების დრო დაახლოებით 3-5 საათი იძლევა დრო გაჟღენთისთვის საბოლოო განკურნების განვითარებამდე
გაყვითლების წინააღმდეგობა მაღალი მნიშვნელოვანია ხილული ან ღია ფერის ქვებისთვის

ამ ცხრილის წაკითხვის სასარგებლო გზა არის სისტემა.

არ გამოყოთ 400-600 CPS და ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერი ეპოქსია იგივე რაოდენობით იმუშავებს თანაბრად კარგად.

ფისს ასევე სჭირდება საკმარისად სასარგებლო ნაკადის დრო, სტაბილური გამკვრივება, ქვის თავსებადობა და სათანადო გარეგნობა დამუშავების შემდეგ.

მყიდველის წაღება: ვაკუუმ-ინფუზიური ეპოქსია უნდა შეფასდეს, როგორც დროზე დამოკიდებული ნაკადის სისტემა. საწყისი CPS მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რამდენად სწრაფად იზრდება სიბლანტე რეალური ინფუზიის ციკლის განმავლობაში.

სამუშაო დრო შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე საწყისი CPS

ფისი შეიძლება დაიწყოს ძალიან მიმზიდველი სიბლანტით და მაინც ცუდად იმოქმედოს, თუ ძალიან მალე გასქელდება.

პროცესს დრო სჭირდება

შერევასა და საბოლოო გაჟღენთვას შორის, მუშებს შეიძლება დასჭირდეთ დრო:

  • გადაცემის ფისი;
  • დამაკავშირებელი ხაზები;
  • ვაკუუმის სტაბილიზაცია;
  • დინების დაწყება;
  • მიეცით ფისოვანი მიგრაციის საშუალება ფილის მეშვეობით;
  • ლოკალური პროცესის საკითხების გასწორება; და
  • დაასრულეთ მკურნალობა გელატაციამდე.

ამ თანმიმდევრობის ყოველი წუთის განმავლობაში ეპოქსიდური ქიმია აგრძელებს რეაქციას.

სიბლანტის მატებამ შეიძლება შექმნას არათანაბარი ფირფიტა

თუ ფისი წვრილად აღწევს შესასვლელ მხარეს, მაგრამ სიბლანტის მნიშვნელოვანი ზრდის შემდეგ მიაღწევს შორეულ ზონას, შეღწევა შეიძლება არათანაბარი გახდეს.

ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გრძელი, სტაბილური დამუშავების ფანჯარა შეიძლება უფრო ღირებული იყოს, ვიდრე უკიდურესად სწრაფი განკურნება.

როგორ ცვლის ტემპერატურა ვაკუუმის ინფუზიის მოქმედებას

ცივი ფისი უფრო ნელა მიედინება

დაბალი ტემპერატურა ზოგადად ზრდის დაუმუშავებელ ეპოქსიდის სიბლანტეს.

ვაკუუმურ ინფუზიაში ეს ნიშნავს:

  • ფისოვანი ნელი მოძრაობა;
  • მეტი შევსების დრო;
  • შემცირებული წვდომა ძალიან წვრილ ბზარებზე;
  • მეტი წნევის ვარდნა ვიწრო ბილიკებით; და
  • უფრო დიდი რისკი, რომ განკურნება პროგრესირებს სრულ გაჟღენთამდე.

თბილი ფისი უფრო ადვილად მიედინება - მაგრამ უფრო სწრაფად რეაგირებს

ტემპერატურის მატება ზოგადად ამცირებს საწყისი სიბლანტეს.

ეს სასარგებლოდ ჟღერს, სანამ განკურნება არ დაჩქარდება.

თუ სისტემა კარგავს სამუშაო დროს უფრო სწრაფად, ვიდრე ინფუზიის სიჩქარე უმჯობესდება, ქარხანა არაფერს მიიღებს.

ფილების ტემპერატურასაც აქვს მნიშვნელობა

ფისოვანი ბარაბანი 24°C ტემპერატურაზე არ იძლევა გარანტიას, რომ ფისი დარჩება იმავე ტემპერატურაზე, როდესაც ის დაუკავშირდება ცივ საწყობში ღამით შენახულ ფილას.

ანალოგიურად, ქვა, რომელიც ტოვებს გაცხელებულ გაშრობის პროცესს, შეუძლია ადგილობრივად დააჩქაროს განკურნება.

ჩაწერეთ როგორც ფისის ტემპერატურა, ასევე ფილის ტემპერატურა კვალიფიკაციის დროს.

ვაკუუმის დონე: მეტი ყოველთვის არ არის სრული პასუხი

საერთო წარმოების ინსტინქტი არის უფრო ძლიერი ვაკუუმის მკურნალობა, როგორც ცუდი შეღწევადობის გამოსავალი.

ეს მიდგომა არასრულია.

ნაკადი დამოკიდებულია კომბინაციაზე:

  • წნევის განსხვავება;
  • ფისოვანი სიბლანტე;
  • ბილიკის გეომეტრია;
  • ქვის გამტარიანობა;
  • ტემპერატურა;
  • ჰაერის გაჟონვა;
  • ფისოვანი სამუშაო დრო; და
  • შიდა დეფექტების შეერთება.

ძლიერ ვაკუუმს არ შეუძლია გახსნას დახურული ბზარის ქსელი

თუ შიდა ფორები ან ნაპრალები არ არის დაკავშირებული სამკურნალო გზასთან, ფისი შეიძლება ვერ მიაღწიოს მათ ვაკუუმის დონის მიუხედავად.

ეს არის მასალის სტრუქტურის შეზღუდვა და არა აუცილებლად ეპოქსიდური უკმარისობა.

წნევის ზედმეტად აგრესიულმა შემცირებამ შეიძლება სხვა პრობლემები შექმნას

ვაკუუმური დამუშავების ლიტერატურაში დოკუმენტირებულია სიცარიელის წარმოქმნა, რომელიც დაკავშირებულია გახსნილ გაზებთან, აქროლად კომპონენტებთან, გაჟონვასთან და წნევის პირობებთან.

ეს არ ნიშნავს, რომ კომპოზიციური წარმოების ერთი ვაკუუმი უნდა იყოს კოპირებული ქვის დამუშავებაში.

ეს ნიშნავს, რომ წნევის პროფილი უნდა იყოს დამოწმებული, როგორც ქვის სრული პროცესის ნაწილი.

რატომ იწვევს ვაკუუმის გაჟონვა ამდენ პრობლემას

გაჟონვა ცვლის პროცესს კონტროლირებადი ევაკუაციისგან ჰაერის უწყვეტ შემოსვლამდე.

ჰაერს შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ფისის მოძრაობას

თუ გარე ჰაერი შედის სისტემაში, როდესაც რეზინი ცდილობს გადავიდეს შიდა ბილიკებში, ბუშტები და ცუდად გაჟღენთილი რეგიონები უფრო სავარაუდოა.

ვაკუუმური წაკითხვები შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი

ტუმბოს შეუძლია მუდმივად იმუშაოს და მაინც ვერ უზრუნველყოს სტაბილური დალუქული მდგომარეობა.

ქარხნებმა უნდა განასხვავონ:

  • ტუმბოს შესაძლებლობა;
  • საწყისი ვაკუუმის დონე;
  • ვაკუუმის შეკავების შესრულება; და
  • გაჟონვის მაჩვენებელი.

გაჟონვის შემოწმება უნდა მოხდეს ეპოქსიის შერევამდე

ეს აშკარად ჟღერს, მაგრამ ეს არის სამუშაო დროის დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე იაფი გზა.

A და B ნაწილის შერწყმის შემდეგ, ქიმიური საათი დაიწყო.

ჰაერის ბუშტები და სიცარიელე: საიდან მოდის ისინი?

შერევის დროს შეყვანილი ჰაერი

სწრაფმა ან უყურადღებო შერევამ შეიძლება ჰაერი ჩაყაროს ეპოქსიდში.

ქვის ფორებში დარჩენილი ჰაერი

არასრულმა ევაკუაციამ შეიძლება დატოვოს ჩაკეტილი ჰაერი ხელმისაწვდომ ღრუებში.

ვაკუუმური სისტემის გაჟონვა

მკურნალობის დროს გარე ჰაერი შეიძლება შევიდეს.

არათანაბარი ფისოვანი ნაკადი

სწრაფად მოძრავ ფისს შეუძლია გვერდის ავლით უფრო ნელი რეგიონები, პოტენციურად შეიკავოს ჰაერი ცუდად დაკავშირებული ზონებში.

გახსნილი აირები

კომპოზიციური ვაკუუმის ინფუზიის კვლევამ აჩვენა, რომ ფისში გახსნილ გაზებს შეუძლიათ შემცირებული წნევის ქვეშ ბირთვების წარმოქმნა და წვლილი შეიტანონ მიკრო ბუშტებში.

ამიტომ, ქარხნებმა, რომლებიც ხედავენ ბუშტების მუდმივ პრობლემებს, უნდა გამოიკვლიონ მთელი პროცესი, ვიდრე ვივარაუდოთ, რომ ყოველი სიცარიელე წარმოიქმნება ცუდი შერევით.

უნდა მოხდეს თუ არა ვაკუუმური საინფუზიო ეპოქსიდის დეგაზაცია?

არ არსებობს უნივერსალური პასუხი ქვის ყველა პროცესზე ან ეპოქსიდური ფორმულირებისთვის.

წინასწარი გაზის გაჟონვა შეიძლება სასარგებლო იყოს, როდესაც გაჟღენთილი ან დაშლილი ჰაერი იწვევს ხილულ სიცარიელეს, მაგრამ ეს მატებს აღჭურვილობას, დროსა და პროცესის სირთულეს.

დეგაზირების ეტაპის დამატებამდე შეამოწმეთ:

  • შერევის ტექნიკა;
  • ვაკუუმის გაჟონვის მაჩვენებელი;
  • ფისოვანი ტემპერატურა;
  • კონტეინერის სიღრმე;
  • ქვის ტენიანობა;
  • ფისოვანი ქაფიანი ქცევა; და
  • ამცირებენ თუ არა ბუშტები მზა ხარისხს.

თუ პროდუქტის მიმწოდებელი რეკომენდაციას უწევს გაზის გაწმენდის კონკრეტულ მეთოდს, მიჰყევით ამ სისტემის სპეციფიკურ მითითებებს, ვიდრე ზოგადი კომპოზიციური წარმოების პროცედურის კოპირება.

როგორ ცვლის ქვის ფორიანობა ინფუზიის პროცესს

მკვრივი ქვა

მკვრივ გრანიტს შეიძლება ჰქონდეს დაბალი საერთო ფორიანობა, მაგრამ მაინც შეიცავდეს წვრილ ნაპრალებს.

წარმატებული გაჟღენთვა დამოკიდებულია იმაზე, ქმნიან თუ არა ეს ბზარები დაკავშირებულ ბილიკებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ფისისთვის.

ვეროპოქსია შავი გრანიტის გადაწყვეტილებები ანალოგიურად ხაზს უსვამს ღრმა შეღწევას წვრილი ფორებისა და მიკრობზარებისთვის, სადაც ჩვეულებრივი ზედაპირული დამუშავება შეიძლება საკმარისად შორს არ მიაღწიოს.

ფოროვანი მარმარილოს ან კირქვის მსგავსი კონსტრუქციები

უფრო ფოროვან მასალებს შეუძლიათ ფისის სწრაფად შთანთქმა.

ამან შეიძლება გააუმჯობესოს გამაგრება, მაგრამ უკონტროლო შეწოვას ასევე შეუძლია გაზარდოს მოხმარება და შექმნას თვალსაჩინო გამუქება ან ფერის ცვალებადობა.

ინჟინერიული ქვა

ინჟინერიული ან კომპოზიტური ქვა წარმოადგენს სხვადასხვა ფორების სტრუქტურას და ფისოვანი თავსებადობის მოსაზრებებს.

არ იფიქროთ, რომ ბუნებრივ გრანიტზე კვალიფიციური პროცესი ავტომატურად გადადის ინჟინერულ მასალაზე ტესტირების გარეშე.

ვაკუუმის ინფუზიის საერთო პრობლემები და რას ნიშნავს ისინი

დაკვირვებული პრობლემა შესაძლო მიზეზი რა უნდა შეამოწმოთ ჯერ
ფისი ძლივს მოძრაობს მაღალი სიბლანტე, ცივი მასალა, შეზღუდული ნაკადის გზა ფისოვანი ტემპერატურა, შერეული სიბლანტე, ქვის სტრუქტურა
ერთი უბანი ივსება, მეორე კი მშრალი რჩება დინების არათანაბარი ბილიკები ან გათიშული ფორიანობა ქვის სტრუქტურა, ფისოვანი შესვლის გზა, წნევის განაწილება
ინფუზია ჩერდება დასრულებამდე სიბლანტის მატება ან ადრეული გელაცია სამუშაო დრო, ტემპერატურა, შერევა ინფუზიამდე შეფერხება
ბევრი ბუშტი რჩება გაჟონვა, ჰაერის შერევა, გახსნილი აირი, ტენიანობა ვაკუუმის შეკავება, შერევის მეთოდი, ფისოვანი და ფილის მდგომარეობა
ვაკუუმი ვერ სტაბილიზდება სისტემის გაჟონვა ბეჭდები, სარქველები, შლანგები, კამერა და კავშირები
ფისოვანი მოხმარება მოულოდნელად მაღალია უაღრესად ფოროვანი ქვა ან უკონტროლო ნაკადი ქვის შეწოვა, დეფექტის ქსელი და გამოყენების რაოდენობა
დამუშავების შემდეგ ფირფიტა კვლავ ბზარავს დეფექტები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული საინფუზიო გზებთან ან არასაკმარისი გამაგრება ქვის სტრუქტურა, შეღწევადობის სიღრმე და დამუშავების ვარგისიანობა
მსუბუქი ქვა ავითარებს ბნელ ადგილებს გადაჭარბებული შეღწევა ან ოპტიკური ცვლილება ქვის შთანთქმა, ფისოვანი ქიმია და ვიზუალური თავსებადობა
დამუშავებული ფისი რჩება რბილი თანაფარდობის შეცდომა, დაბალი ტემპერატურა, ცუდი შერევა A:B თანაფარდობა, დამუშავების ტემპერატურა და შერევის ხარისხი
დასრულებული ზედაპირი აჩვენებს ხვრელებს ნარჩენი ჰაერი, არასრული შევსება ან გასაპრიალებელი ექსპოზიცია ინფუზიის ხარისხი, გაჟონვის, განკურნების და დასრულების თანმიმდევრობა

როგორ მოვაგვაროთ ფისოვანი ნელი ნაკადი

შეამოწმეთ ფისოვანი და ქვის ტემპერატურა

ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი.

ფისი, რომელიც მოსალოდნელია 400-600 CPS-ზე, მისი დასახელებული ტესტის პირობებში, შეიძლება გახდეს არსებითად უფრო ბლანტი, როდესაც ცივია.

შეამოწმეთ გასული დრო შერევის შემდეგ

თუ ჯგუფის პირველი ფილა სწორად გაჟღენთილია და შემდეგი არა, ფისი შეიძლება უბრალოდ ძალიან შორს წავიდეს გამაგრების ციკლში.

შეამოწმეთ ნაკადის გზა

ცუდი მოძრაობა ყოველთვის არ არის ფისოვანი პრობლემა.

ქვა შეიძლება შეიცავდეს ნაკლებ დაკავშირებულ ფორებს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, ან აღჭურვილობის გეომეტრიამ შეიძლება შეზღუდოს განაწილება.

არ შეცვალოთ შერევის კოეფიციენტი

დამატებითი გამაგრების დამატება ან გამაგრების შემცირება ნაკადის მანიპულირებისთვის არ არის სიბლანტის კონტროლის სწორი მეთოდი.

გამოიყენეთ მითითებული 100:25 თანაფარდობა 5080 / B25Q-KG სისტემისთვის.

როგორ მოვაგვაროთ არასრული შეღწევა

თუ ფისი ზედაპირზე ჩნდება, მაგრამ გამაგრება ზედაპირული რჩება, განიხილეთ ოთხი ძირითადი მიზეზი.

ფისი ძალიან ბლანტია

შეამოწმეთ ტემპერატურა და ფორმულირების ვარგისიანობა.

სამუშაო ფანჯარა ძალიან მოკლეა

მასალა შეიძლება გასქელდეს, სანამ არ მიაღწევს ღრმა დეფექტებს.

ვაკუუმის სისტემა გაჟონავს

წნევის სხვაობა შეიძლება იყოს არასაკმარისი ან არასტაბილური.

დეფექტური ქსელი არ არის დაკავშირებული

ზოგიერთი ბზარი იზოლირებულია.

ვაკუუმს არ შეუძლია ფისის გადატანა მყარი ქვის მეშვეობით დახურულ ღრუში, სადაც არ არის ხელმისაწვდომი გზა.

როგორ მოვაგვაროთ ფისის გადაჭარბებული მოხმარება

გაზომეთ მოხმარება გამოცნობის ნაცვლად

ჩაწერეთ გრამი ან კილოგრამი გამოყენებული ფილაზე ან კვადრატულ მეტრზე.

ამ რიცხვის გარეშე, ძნელია ფისოვანი სისტემების ობიექტურად შედარება.

გამოყავით სასარგებლო შეღწევა გაფუჭებული მიგრაციისგან

შეიძლება სასურველი იყოს ღრმა ფისოვანი მოძრაობა.

მაგრამ თუ დასრულებული მექანიკური შედეგი არ გაუმჯობესდება, ხოლო მოხმარება მკვეთრად იზრდება, ქარხანამ უნდა გადახედოს პროცესის ფანჯარას.

შეამოწმეთ ქვის კლასიფიკაცია

მაღალ ფოროვან მასალას შეიძლება დასჭირდეს მკვრივი გრანიტისგან განსხვავებული დამუშავების სტრატეგია.

როგორ შევადაროთ ვაკუუმის ინფუზიის პარამეტრები წარმოების პრობლემას

თუ თქვენი წარმოების პრობლემა არის… პრიორიტეტი… რატომ
წვრილი შიდა მიკრობზარები დაბალი სიბლანტე + ადეკვატური სამუშაო დრო ფისი საკმარისად მობილური უნდა დარჩეს, რომ შეაღწიოს
ცივი ქარხანა ტემპერატურის კონტროლი ინფუზიამდე ცივი ეპოქსია შეიძლება გახდეს ძალიან ბლანტი
ინფუზია ჩერდება ნახევრად უფრო გრძელი სასარგებლო ნაკადის ფანჯარა გელაცია შეიძლება მოხდეს დასრულებამდე
მუდმივი ბუშტები გაჟონვის ტესტირება + შერევის მიმოხილვა + შესაძლო დეგაზირება ჰაერი შეიძლება შევიდეს რამდენიმე წყაროდან
ფილების არათანაბარი დამუშავება ნაკადის გზა და წნევის განაწილების მიმოხილვა ფისოვანი შეიძლება გვერდის ავლით დაბალი გამტარიანობის უბნებს
ძალიან ფოროვანი ქვა კონტროლირებადი ფისოვანი მოხმარება ღრმა შეწოვა შეიძლება გადაჭარბებული გახდეს
მსუბუქი ან გამჭვირვალე ქვა ფერის სტაბილურობა და შეღწევადობის კონტროლი ღრმა გაჟღენთვას შეუძლია შეცვალოს გარეგნობა
უწყვეტი ინდუსტრიული ხაზი სერიის თანმიმდევრულობა და განმეორებადი ციკლის დრო სტაბილურ წარმოებას აქვს ერთზე მეტი წარმატებული ფილის მნიშვნელობა

რატომ უნდა შეესაბამებოდეს სამკურნალო დრო ინფუზიის ციკლს

სწრაფი განკურნება ავტომატურად არ არის უპირატესობა.

ვაკუუმის ინფუზიას დრო სჭირდება.

ფისი უნდა დარჩეს თხევადი, სანამ ის მოძრაობს მიზანმიმართული დეფექტების ქსელში.

მხოლოდ ადეკვატური გაჟღენთის შემდეგ ხდება უფრო სწრაფი სიძლიერის განვითარება სასარგებლო.

თუ განკურნება ძალიან სწრაფია

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ:

  • მოკლე შეღწევადობის სიღრმე;
  • არათანაბარი გაჟღენთვა;
  • ფისოვანი გასქელება ხაზებში ან კონტეინერებში;
  • უმაღლესი ნარჩენები; და
  • ცუდი განმეორებადობა დიდ ფილებზე.

თუ განკურნება ძალიან ნელია

ფილამ შეიძლება დაიკავოს აღჭურვილობა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შექმნას წარმოების შეფერხება.

სწორი სამიზნე არ არის განკურნების მაქსიმალური სიჩქარე.

საკმარისია ინფუზიის დრო, რასაც მოჰყვება პროგნოზირებადი დამუშავების ძალა.

რატომ არის შერევის სიზუსტე კრიტიკული ვაკუუმის ინფუზიამდე?

მას შემდეგ, რაც არათანაბარი ეპოქსია შედის ქვის შიდა ფორებში, გადამუშავება რთული ხდება.

ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის ზედა დინების QC-ს.

გადაამოწმეთ:

  • სწორი ფისოვანი და გამაგრების კოდები;
  • 100:25 თანაფარდობა სადაც მითითებულია;
  • ზუსტი აწონვა;
  • სრული შერევა;
  • სუფთა კონტეინერი;
  • დაფიქსირებული ტემპერატურა; და
  • ჯგუფის იდენტიფიკაცია.

თუ პროპორციული შეცდომების უფრო ღრმა ახსნა გჭირდებათ, გამოიყენეთ Veropoxy's ცოდნის ცენტრი პროდუქტის სპეციფიკურ ტექნიკურ მონაცემებთან ერთად.

როგორ შევამოწმოთ ვაკუუმ საინფუზიო ეპოქსიდური ნაყარი შეკვეთამდე

ნაბიჯი 1: შეარჩიეთ წარმომადგენლობითი ფილები

ჩართეთ დეფექტის სხვადასხვა დონე, ფორიანობა და ქვის ტიპები, რომლებიც გვხვდება ნორმალურ წარმოებაში.

ნაბიჯი 2: ჩაწერეთ საწყისი მდგომარეობა

დოკუმენტის ბზარები, ხილული ფორები, ფილების სიძლიერის პრობლემები და საწყისი გარეგნობა.

ნაბიჯი 3: კონდიციონერი ფისი და ქვა

ტესტი იმ ტემპერატურის ქვეშ, რომლის გამოყენებასაც რეალურად ელოდება ქარხანა.

ნაბიჯი 4: შეამოწმეთ აღჭურვილობის მთლიანობა

ჩაატარეთ გაჟონვის ტესტი ფისის შერევამდე.

ნაბიჯი 5: გაზომეთ ზუსტად

დაიცავით მითითებული A:B თანაფარდობა.

ნაბიჯი 6: ჩაწერეთ სრული ვადები

სიმღერა:

  • შერევის დაწყება;
  • ვაკუუმური დაწყება;
  • ფისოვანი შესავალი;
  • ხილული ნაკადის პროგრესირება;
  • დასრულების დრო;
  • სიბლანტის ცვლილება; და
  • გატარება სამკურნალო.

ნაბიჯი 7: გაზომეთ ფისოვანი მოხმარება

ჩაწერეთ თითოეული ფილისთვის გამოყენებული ფაქტობრივი რაოდენობა.

ნაბიჯი 8: სრულად განკურნება

არ განსაჯოთ მკურნალობა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფისი სველია.

ნაბიჯი 9: გაუშვით ნორმალური დამუშავება

გააპრიალეთ, დაჭერით, გადაიტანეთ და დაამუშავეთ ფირფიტა რეალური ქარხნული თანმიმდევრობით.

ნაბიჯი 10: შეადარეთ რამდენიმე ფილა

სანდო სისტემამ უნდა აწარმოოს განმეორებადი შედეგები და არა ერთი შთამბეჭდავი ტესტის ნიმუში.

ვაკუუმური ინფუზიის ეპოქსიდური მყიდველის ჩამონათვალი

დასმული კითხვა რატომ აქვს მნიშვნელობა
რა არის შერეული სიბლანტე? განსაზღვრავს საწყისი ნაკადის წინააღმდეგობას
რა ტემპერატურაზეა მითითებული სიბლანტე? სიბლანტე მკვეთრად იცვლება ტემპერატურასთან ერთად
რა არის A:B თანაფარდობა? აუცილებელია სათანადო განკურნებისთვის
რამდენი ხანია სასარგებლო ინფუზიის ფანჯარა? უფრო ღირებული, ვიდრე სათაური განკურნების დრო მარტო
რა ტიპის ქვები იქნა გამოცდილი? ფორიანობა და ბზარის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად განსხვავდება
რა არის რეკომენდებული პროცესის ტემპერატურა? აკონტროლებს როგორც ნაკადს, ასევე რეაქციის სიჩქარეს
რამდენად სტაბილურია სიბლანტე შერევის შემდეგ? ხანგრძლივი პროცესები მოითხოვს სიბლანტის კონტროლირებად მატებას
რა არის გაყვითლების წინააღმდეგობა? მნიშვნელოვანია მსუბუქი და ხილული ქვისთვის
შეიძლება თუ არა ნიმუშების ტესტირება ჩვენს ფილებზე? რეალური ქვის კვალიფიკაცია აუცილებელია
რამდენად თანმიმდევრულია წარმოების პარტიები? სამრეწველო ხაზები დამოკიდებულია განმეორებადობაზე

ვაკუუმური ინფუზიის ჩვეულებრივი შეცდომები, რომლებიც თავიდან უნდა იქნას აცილებული

ეპოქსიდის არჩევა მხოლოდ ყველაზე დაბალი CPS-ით

დაბალი სიბლანტე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფისს ასევე სჭირდება საკმარისი სამუშაო დრო, გამაგრების სტაბილურობა და საბოლოო შესრულება.

ეპოქსიდის შერევა გაჟონვის შემოწმებამდე

ეს ხარჯავს ძვირფას სამუშაო დროს.

გამოიყენეთ ცივი ფისოვანი, რადგან ოთახი საკმაოდ თბილია

დოლები და ქვის ფილები შეიძლება ჰაერზე ცივი დარჩეს.

მაქსიმალური ვაკუუმის დაშვება ყოველთვის იძლევა მაქსიმალურ ხარისხს

პროცესის სტაბილურობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ერთი წნევის რიცხვის დევნა.

შერევის დროს შეყვანილი ჰაერის იგნორირება

ნუ შექმნით ბუშტებს ზედმეტად და შემდეგ ველით ვაკუუმის გადაჭრას ყველა მათგანს.

გამაგრების კოეფიციენტის შეცვლა დინების კონტროლისთვის

გამოიყენეთ ტემპერატურისა და ფორმულირების შერჩევა პროცესის ქცევის გასაკონტროლებლად - და არა ქიმიის შეუსაბამოდ.

წარმატების შეფასება მხოლოდ ზედაპირიდან

ინფუზიის მიზანია შინაგანი გაძლიერება.

პრიალა ფილის ზედაპირი ძალიან ცოტას გეტყვით შეღწევადობის სიღრმეზე.

მხოლოდ ერთი სრულყოფილი ფილის ტესტირება

ნამდვილი ქარხნები ქვას ამუშავებენ ბუნებრივი ცვალებადობით.

კვალიფიკაცია უნდა ასახავდეს ამ რეალობას.

რეკომენდაცია: აკონტროლეთ მთელი საინფუზიო ფანჯარა და არა მხოლოდ ვაკუუმის წნევა

სანდო ვაკუუმ-ინფუზიის პროცესი არის ბალანსი წნევას, სიბლანტეს, დროს, ტემპერატურას, ქვის გამტარიანობას, ჰაერის კონტროლსა და განკურნებას შორის.

თუ ფისი ძალიან ნელა მოძრაობს, წნევის გაზრდამდე შეამოწმეთ ტემპერატურა და შერეული სიბლანტე.

თუ ფისი ჩერდება უფრო ღრმა დეფექტების მიღწევამდე, შეაფასეთ სამუშაო დრო და სიბლანტის ზრდა.

თუ ბუშტები რჩება, შეამოწმეთ შერევა, ტენიანობა, გაჟონვა, ფისოვანი მდგომარეობა და წნევის კონტროლი, ვიდრე ერთი ცვლადის დადანაშაულება.

თუ მოხმარება გადაჭარბებულია, განსაზღვრეთ, რამდენად ღრმად შეღწევა აუმჯობესებს ფილების მუშაობას.

თუ ღია ფერის ფირფიტაზე მუქი უბნებია, შეაფასეთ ფისოვანი შეღწევადობა და ოპტიკური თავსებადობა.

და თუ ფილა კვლავ იშლება ვაკუუმური დამუშავების შემდეგ, განიხილეთ, იყო თუ არა დეფექტური ქსელი თავიდანვე ფისისთვის ხელმისაწვდომი.

ამიტომ საუკეთესო ვაკუუმ-ინფუზიური ეპოქსია არ არის უბრალოდ ყველაზე თხელი ფისი.

ეს არის ფორმულირება, რომელიც რჩება საკმარისად მოძრავი იმისათვის, რომ მიაღწიოს მიზანმიმართულ შიდა სტრუქტურას, კურნავს პროგნოზირებად შემდეგ და წარმოქმნის განმეორებად გაძლიერებას მიუღებელი ვიზუალური ან წარმოების გვერდითი ეფექტების გარეშე.

ხშირად დასმული კითხვები ვაკუუმური ინფუზიის ეპოქსიდისთვის ქვის შესახებ

1. რა სიბლანტის ეპოქსია არის საუკეთესო ქვის ვაკუუმის ინფუზიისთვის?

ქვის ვაკუუმის ინფუზია ზოგადად სარგებლობს შედარებით დაბალი სიბლანტის ეპოქსიდიდან, რადგან დაბალი ნაკადის წინააღმდეგობა ეხმარება ფისს შეაღწიოს მისაწვდომ მიკრობზარებსა და ფორებში. თუმცა, არ არსებობს უნივერსალური CPS ღირებულება ყველა ქვისთვის. Veropoxy-ის 5080 / B25Q-KG სისტემა ამჟამად მითითებულია დაახლოებით 400-600 CPS, მაგრამ მყიდველებმა ასევე უნდა შეაფასონ სამუშაო დრო, ტემპერატურა, განკურნების ქცევა და რეალური შეღწევა საკუთარ ქვაზე.

2. რატომ ჩერდება ფისი ვაკუუმური ინფუზიის დროს?

საერთო მიზეზები მოიცავს ფისს, რომელიც არის ძალიან ცივი ან ბლანტი, შერევის შემდეგ გადაჭარბებული დაყოვნება, გამაგრების დროს სიბლანტის მატება, შიდა ნაკადის გზების შეზღუდვა, აღჭურვილობის პრობლემები ან არასაკმარისი წნევის სხვაობა. შეამოწმეთ სრული პროცესი, ვიდრე ავტომატურად გაზარდოთ ვაკუუმი.

3. რატომ ჩანს ბუშტები ვაკუუმის ინფუზიის შემდეგ?

ბუშტები შეიძლება წარმოიშვას შერევის დროს შემოტანილი ჰაერიდან, ვაკუუმის სისტემაში გაჟონვისგან, ტენიანობისგან, ქვაში ჩარჩენილი ჰაერიდან ან შემცირებული წნევის ქვეშ გამოთავისუფლებული დაშლილი გაზებიდან. მუდმივი სიცარიელეები უნდა გამოიწვიონ შერევის, დალუქვის, წნევის კონტროლის, ფისოვანი მდგომარეობის და, შესაძლოა, გაჟონვის განხილვა.

4. უფრო ძლიერი ვაკუუმი ყოველთვის აუმჯობესებს ეპოქსიდის შეღწევას?

არა. ვაკუუმი მხოლოდ ერთი ცვლადია. შეღწევა ასევე დამოკიდებულია ფისის სიბლანტეზე, ქვის გამტარიანობაზე, დაკავშირებული ბზარის სტრუქტურაზე, ტემპერატურაზე, სამუშაო დროზე და სისტემის გაჟონვაზე. დახურული ან გათიშული შიდა დეფექტების შევსება უბრალოდ ვაკუუმის გაზრდით შეუძლებელია.

5. როგორ უნდა გამოსცადოს ქარხნულმა ვაკუუმური საინფუზიო ეპოქსიდური ნაყარი შეკვეთამდე?

გამოიყენეთ წარმოების წარმომადგენლობითი ფილები, აკონტროლეთ ქვის და ფისოვანი ტემპერატურა, შეამოწმეთ, რომ ვაკუუმის სისტემა არ არის გაჟონვა, მიჰყევით შერევის მითითებულ თანაფარდობას, ჩაწერეთ ინფუზიის დრო და ფისოვანი მოხმარება, ნება მიეცით სრულ გაჯანსაღებას და შემდეგ გაატარეთ ფირფიტა ნორმალური დამუშავებისა და გაპრიალების გზით. შეამოწმეთ მრავალი ფილა ნაყარი მიწოდების დამტკიცებამდე.

როგორ ავაშენოთ უფრო საიმედო ქვის ვაკუუმის ინფუზიის პროცესი

წარმატებული ვაკუუმის ინფუზია დამოკიდებულია პროცესის სრულ ფანჯარაზე და არა ერთი სათაურის პარამეტრზე. ფისი უნდა დარჩეს საკმარისად თხევადი, რათა გადავიდეს მისაწვდომ შიდა დეფექტებში, ვაკუუმური სისტემა უნდა დარჩეს სტაბილური, ჰაერი უნდა იყოს კონტროლირებადი და დამუშავება უნდა დაიწყოს საკმარისად ნელა, რათა მოხდეს გაჟღენთვა, მაგრამ პროგნოზირებად საკმარისი პრაქტიკული წარმოებისთვის. ქვის სტრუქტურა განსაზღვრავს საბოლოო ზღვარს: ვაკუუმს შეუძლია გააუმჯობესოს ფისოვანი მოძრაობა დაკავშირებული გზების მეშვეობით, მაგრამ მას არ შეუძლია ეპოქსია მყარი მინერალის მეშვეობით მთლიანად იზოლირებულ დეფექტებად აქციოს.

დაიწყეთ ნაკადით და კავშირით

ვაკუუმის წნევის შეცვლამდე დაადასტურეთ, რომ ეპოქსიდს აქვს შესაბამისი შერეული სიბლანტე და საკმარისი სამუშაო დრო, და რომ ქვა შეიცავს დაკავშირებულ ბილიკებს, რომლებსაც ფისოვანი რეალურად შეუძლია მიაღწიოს. ნელი ნაკადი შეიძლება იყოს ფისოვანი ტემპერატურის პრობლემა, ხოლო ნულოვანი ნაკადი იზოლირებულ დეფექტში შეიძლება იყოს ქვის სტრუქტურის შეზღუდვა.

შეადარეთ პასუხი წარმოების რეალურ პრობლემას

ფისი ძალიან ნელა მოძრაობს:
შეამოწმეთ ტემპერატურა, შერეული სიბლანტე, შერევის შემდეგ გასული დრო და შიდა ნაკადის წინააღმდეგობა.

ინფუზია ჩერდება დასრულებამდე:
შეაფასეთ სიბლანტის ზრდა და სამუშაო დრო ვაკუუმის უბრალოდ გაზრდამდე.

მუდმივი ბუშტები:
შეამოწმეთ სისტემის გაჟონვა, შერევის ტექნიკა, ტენიანობა, გახსნილი გაზი და წნევის კონტროლი.

ფისოვანი მოხმარება ძალიან მაღალია:
დაადგინეთ არის თუ არა ქვა ძალიან ფოროვანი და დამატებითი შეღწევა ქმნის თუ არა სასარგებლო გამაგრებას.

ფილა კვლავ იშლება მკურნალობის შემდეგ:
შეამოწმეთ, იყო თუ არა დაკავშირებული კრიტიკული ბზარები საინფუზიო გზასთან და არის თუ არა ეპოქსიდური გაჟღენთვა ამ ქვის გამაგრების სწორი მეთოდი.

რა უნდა შეადარონ მყიდველებმა ეპოქსიდის მომწოდებლებს შორის?

შეადარეთ შერეული სიბლანტე განსაზღვრულ ტემპერატურაზე, სიბლანტის სტაბილურობა საინფუზიო ფანჯრის დროს, A:B თანაფარდობა, სამუშაო დრო, დამუშავების პროფილი, გაყვითლების წინააღმდეგობა, თავსებადობა ბუნებრივ და ტექნოლოგიურ ქვასთან, სერიის კონსისტენცია და ტექნიკური მხარდაჭერა ნიმუშის ტესტირებისთვის. დაბალი საწყისი CPS სასარგებლოა, მაგრამ ის თავისთავად არ იძლევა წარმატებული ინდუსტრიული გაჟღენთის გარანტიას.

სად მოძრაობს პროფესიონალური ვაკუუმური დამუშავება?

ვაკუუმის დახმარებით ფისოვანი დამუშავების პროცესში, ტენდენცია მიდის ფისოვანი რეოლოგიის, წნევის, დინების პროგრესირების, ტემპერატურის, სიცარიელის წარმოქმნისა და პროცესის რეალურ დროში მონიტორინგის უფრო მკაცრი კონტროლისკენ. ქვის ქარხნებს არ სჭირდებათ კოსმოსური დონის სირთულე ყველა ფილისთვის, მაგრამ იგივე მიმართულებაა ღირებული: შეცვალეთ ოპერატორის გამოცნობა გაზომვადი პროცესის ფანჯრებით, განმეორებადი რეცეპტებით, გაჟონვის შემოწმებით, ტემპერატურის ჩანაწერებით, მოხმარების მონაცემებით და რეალური ქვის კვალიფიკაციით.

პრაქტიკული რეკომენდაცია

თუ თქვენ გჭირდებათ ღრმა შეღწევა, ჯერ დაიცავით ფისოვანი ნაკადი: გამოიყენეთ სწორი დაბალი სიბლანტის სისტემა, აკონტროლეთ ტემპერატურა, შეამცირეთ შერევის შეფერხებამდე შეფერხება და დაადასტურეთ, რომ მოწყობილობა არ არის გაჟონვა. თუ ბუშტები რჩება, გამოიკვლიეთ ჰაერის წყაროები ვაკუუმის გაზრდამდე. თუ ინფუზია არათანაბარია, შეამოწმეთ ქვა და დინების გზა იმის ნაცვლად, რომ ვივარაუდოთ, რომ ეპოქსია დეფექტურია. ყველაზე სანდო პროცესია ის, რომელიც არაერთხელ ღებულობს ფისს სწორ შიდა დეფექტებში გელაციის დაწყებამდე - და შემდეგ ძლიერდება იმისთვის, რომ ფილა გადარჩეს წარმოების შემდეგ ეტაპზე.

გჭირდებათ ვაკუუმური ინფუზიის ეპოქსიდის ტესტირება თქვენს ქვის ფილებზე?

ქვის ფორიანობა, ბზარის სტრუქტურა, ფისოვანი სიბლანტე, სამუშაო ტემპერატურა, ვაკუუმური აღჭურვილობა, ციკლის დრო და დასრულების მოთხოვნები, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ინფუზიის მუშაობაზე. შეამოწმეთ სრული პროცესი წარმომადგენლობით მარმარილოზე, გრანიტზე ან ტექნოლოგიურ ქვაზე ნაყარი შეკვეთამდე.


გამოიკვლიეთ 5080 / B25Q-KG ვაკუუმ საინფუზიო ეპოქსიდური

ცნობები

  1. C. D. Rudd, A. C. Long, K. N. Kendall და C. G. E. Mangin.
    თხევადი ჩამოსხმის ტექნოლოგიები: ფისოვანი გადაცემის ჩამოსხმა, სტრუქტურული რეაქციის ინექციის ჩამოსხმა და შესაბამისი დამუშავების ტექნიკა.
    University of Nottingham.
    Woodhead Publishing, Cambridge.
  2. P. Simacek and S. G. Advani.
    Modeling Resin Flow and Flow-Front Development in Vacuum-Assisted Resin Transfer Molding.
    კომპოზიტური მასალების ცენტრი, დელავერის უნივერსიტეტი.
    Composites Science and Technology.
  3. B. K. Fink.
    Flow Front Measurements and Model Validation in the Vacuum Assisted Resin Transfer Molding Process.
    U.S. Army Research Laboratory.
    Polymer Composites.
  4. L. K. Grimsley, R. J. Cano, N. J. Johnston, A. C. Loos and W. M. McMahon.
    Hybrid Processing of Composite Structures Using Vacuum Assisted Resin Transfer Molding.
    NASA Langley Research Center.
    NASA Technical Publications.
  5. Dingding Chen, Kazuo Arakawa and Changheng Xu.
    Reduction of Void Content of Vacuum-Assisted Resin Transfer Molded Composites by Infusion Pressure Control.
    Kyushu University.
    Polymer Composites.
  6. M. A. Kedari, B. I. Farah and K. T. Hsiao.
    Effects of Vacuum Pressure, Resin Viscosity, and Permeability on Fiber Wetting and Void Formation in Vacuum Infusion.
    Composite Manufacturing Research Literature.
    Composites Part A: Applied Science and Manufacturing.
  7. P. Olivier and J. P. Cottu.
    Bubble-Free Resin for Infusion Process.
    Composite Materials Research Authors.
    Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 36, Issue 6, 2005, pp. 739–746.
  8. ჩარლზ სელვიცი.
    ეპოქსიდური ფისები ქვის კონსერვაციაში.
    გეტის კონსერვაციის ინსტიტუტი.
    კვლევა კონსერვაციის სერიებში, გეტის პუბლიკაციები, 1992 წ.