Pour les distributions à ratio variable, le système gère des ratios de 1:1 à 10:1.
Le système est composé de réservoirs AB, de pompes de mesure et de moteur, d'un tuyau de mélange, d'une double vanne, d'un moteur dynamique pour le remuage dynamique et d'une plateforme robotique à trois axes.
Les deux types de matériaux constitutifs sont séparés avant de se mélanger dans le tube de mélange pour éviter le durcissement de la colle dans le système.
Introduction:
1Mode de fonctionnement: contrôlé par un module PLC et un écran tactile MCGS.
2.Vallée de haute précision: haute vitesse, colle propre, pas de dessin de colle, pas de chute.
3La pompe de mesure de noyau est spécialement conçue pour différents matériaux de faible à haute viscosité.
4. mélanger la colle A et B plus uniformément; ni plus ni moins pour l'agent B.
Principe de fonctionnement:
Les matériaux composés A et B sont conservés dans deux réservoirs séparés.évacuation individuelle de la matière des réservoirs A et BLes liquides A et B se mélangent dans le mélangeur et sont distribués selon les données programmables.
Technologie du système de réservoir:
1Un réservoir sous pression sous vide en acier inoxydable qui peut supporter la pression négative du réservoir intérieur.
4. mélanger la colle A et B plus uniformément; ni plus ni moins pour l'agent B.
Principe de fonctionnement:
Les matériaux composés A et B sont conservés dans deux réservoirs séparés.évacuation individuelle de la matière des réservoirs A et BLes liquides A et B se mélangent dans le mélangeur et sont distribués selon les données programmables.
Technologie du système de réservoir:
1Un réservoir sous pression sous vide en acier inoxydable qui peut supporter la pression négative du réservoir intérieur.
2. réservoir avec remueur moteur qui empêche la colle de sédimentation et maintient le matériau de pot à température constante.
3- réservoir avec capteurs liquide haut/haut/bas qui assurent l'alarme lorsque le liquide dépasse ou baisse le niveau de réglage.
4. Réservoir avec dégazage sous vide (le temps de dégazage peut être réglé par écran tactile), de sorte que le matériau peut être réalimenté par pression négative sous vide.
5.Réservoir avec soupape à bille de décharge de pression; le fond du réservoir est réservé à un connecteur de reflux et à une soupape à bille de fermeture.
6Un réservoir avec chauffage qui peut préchauffer les matériaux pour assurer une bonne fluidité.
78 réservoir avec séchoir à silice qui empêche la cristallisation du matériau, en particulier du PU.
3- réservoir avec capteurs liquide haut/haut/bas qui assurent l'alarme lorsque le liquide dépasse ou baisse le niveau de réglage.
4. Réservoir avec dégazage sous vide (le temps de dégazage peut être réglé par écran tactile), de sorte que le matériau peut être réalimenté par pression négative sous vide.
5.Réservoir avec soupape à bille de décharge de pression; le fond du réservoir est réservé à un connecteur de reflux et à une soupape à bille de fermeture.
6Un réservoir avec chauffage qui peut préchauffer les matériaux pour assurer une bonne fluidité.
78 réservoir avec séchoir à silice qui empêche la cristallisation du matériau, en particulier du PU.