[實用新型]薄膜拉伸烘箱和組合式加熱單元有效
| 申請號: | 202220596363.6 | 申請日: | 2022-03-18 |
| 公開(公告)號: | CN217169361U | 公開(公告)日: | 2022-08-12 |
| 發明(設計)人: | 湯智勇;梁達輝;何漢昭 | 申請(專利權)人: | 佛山市盟思拉伸機械有限公司 |
| 主分類號: | B29C35/10 | 分類號: | B29C35/10;B29C35/06;B29L7/00 |
| 代理公司: | 華進聯合專利商標代理有限公司 44224 | 代理人: | 周修文 |
| 地址: | 528216 廣東省佛山市南海區丹灶鎮*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 薄膜 拉伸 烘箱 組合式 加熱 單元 | ||
本實用新型涉及一種薄膜拉伸烘箱和組合式加熱單元,通過電磁輻射加熱器對薄膜進行加熱,能較為快速地提升薄膜的溫度到預設溫度,加熱效率相對于傳統的熱風加熱方式而言,加熱效率大大提高。由于無需如傳統技術中通過增大熱風流量的方式來快速地給薄膜升溫,從而能避免薄膜物理變形,以及避免竄風干擾,即提高了穩定性。另外,通過熱風循環機構將熱風吹向傳動鏈夾后,熱風循環機構通過熱風接觸傳動鏈夾的方式給傳動鏈夾進行加熱,從而能使得薄膜側部部位的溫度升高到預設溫度,進而能保證薄膜的加工處理質量。
技術領域
本實用新型涉及薄膜拉伸技術領域,特別是涉及薄膜拉伸烘箱和組合式加熱單元。
背景技術
薄膜拉伸烘箱由相對獨立且有一定溫度差異的多個功能段組合而成,薄膜兩側在被沿線鏈夾牽引下,從烘箱入口到出口在各功能段分別完成了預熱、拉伸、熱定型、冷卻或薄膜涂布后的熱處理等工藝過程。各功能段均包括相鄰設置的至少兩個烘箱單元,各個烘箱單元的工藝溫度根據實際工藝需求往往被設置成相同和/或不同。
由于薄膜對溫度精度普遍極高,各個烘箱單元對薄膜的加熱普遍采用控溫精確的熱風傳導方式,即在烘箱單元內通過獨立的熱風回路對其內部空氣進行加熱得到熱空氣,再由熱空氣對薄膜表面進行接觸加熱,并構成若干穩定的熱風回路來保證溫度的均勻性:回流空氣---加熱器---離心風機---熱風分配---靜壓箱(噴口)---薄膜熱交換---內部空間回程---回風吸口,下一循環。
當其中相鄰的兩個烘箱單元的工藝溫度存在較大的提升時,基于熱風傳導方式的加熱效率不高,通常是通過加大熱風出風量(速率)作用于膜材,來使薄膜的芯層快速地與表層一并達到熱定型工藝溫度。然而,加大熱風出風量會容易導致烘箱單元間嚴重的竄風現象,影響彼此溫度場的穩定。另一方面,因為部分膜材經拉伸段的高倍數拉伸后非常單薄(3μm-5μm),外部拉伸張緊力也隨著拉伸工序的完成而消去,在熱定型前更處于最為柔弱的狀態,熱定型段的起始段的高速氣流很容易導致膜材產生塑性變形缺陷。
實用新型內容
基于此,有必要克服現有技術的缺陷,提供一種薄膜拉伸烘箱和組合式加熱單元,它能夠提高加熱效率,以及能保證薄膜的處理質量。
其技術方案如下:一種組合式加熱單元,所述組合式加熱單元包括:箱體,所述箱體設有運輸通道;軌道與傳動鏈夾,所述軌道通過所述運輸通道穿設于所述箱體內,所述傳動鏈夾設于所述軌道上,所述傳動鏈夾用于夾持薄膜的側部同步帶動所述薄膜運行;電磁輻射加熱器,所述電磁輻射加熱器設置于所述箱體內,所述電磁輻射加熱器設置于所述薄膜的上方和/或下方;熱風循環機構,所述熱風循環機構用于將熱風吹向位于所述組合式加熱單元的所述傳動鏈夾及所述薄膜側部。
在其中一個實施例中,所述電磁輻射加熱器包括反射罩以及設于反射罩上的至少一個紅外元件,所述紅外元件對著所述薄膜;所述紅外元件為紅外燈管和/或紅外板。
在其中一個實施例中,所述紅外元件沿著所述薄膜的橫向方向延伸設置;所述紅外元件為至少兩個,所有所述紅外元件沿著所述薄膜的縱向方向依次間隔設置。
在其中一個實施例中,所述熱風循環機構包括擋風結構、進風管以及回風管;所述擋風結構與所述軌道圍合形成熱風通道,所述傳動鏈夾可移動地穿設于所述熱風通道中;所述進風管以及所述回風管均與所述熱風通道連通,所述進風管用于向所述熱風通道通入熱風,所述回風管用于回收所述熱風通道內部的熱風。
在其中一個實施例中,所述擋風結構包括第一擋風板與第二擋風板;所述第一擋風板與所述第二擋風板上下間隔設置形成有所述薄膜穿過的第一間隙,所述第一擋風板與所述第二擋風板均與所述傳動鏈夾間隔設置,所述第一擋風板、所述第二擋風板與所述軌道圍合形成熱風通道。
在其中一個實施例中,所述回風管與所述進風管沿著所述薄膜的運行方向分別設置于所述熱風通道的兩端。
在其中一個實施例中,所述進風管的布置方向與所述薄膜的運行方向呈夾角設置;所述進風管與所述薄膜的運行方向的夾角定義為a,a90°。
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