森明粘度控制系统集成商

时间:2022年12月26日 来源:

粘度系统工作原理如下:粘度控制系统分为传感器与控制器两个部分,油墨从下往上流动,溶剂从溶剂孔由上往下接通。震动泵通过压力把油墨从下向上灌到传感器的油墨槽里,传感器里的弹片开始工作,把实时测出的粘度值传送到粘度控制器中显示出来,达到实时监测的效果。控制单元能预设粘度值,对比检测粘度值与设定值,控制执行机构依据油墨实际粘度与设定粘度的不同添加适度的溶剂,以达到自动调节粘度的效果。油墨在泵的作用下不停循环,与溶剂在桶内均匀混合,完成适合印刷的油墨粘度。粘度控制系统不需要任何的维修。森明粘度控制系统集成商

粘度系统,粘度控制器的优点如下:1、控制色差,控制印刷过程中由溶剂挥发导致的粘度升高导致颜色变深。2、降低成本,由于粘度变高(溶剂挥发的多导致颜色变深),其实就是油墨的使用量增加了,网穴内的容量是固定的,本来是油墨与溶剂的合理混合比例来印刷,因为溶剂变少所以网穴内的油墨量就增加。3、降低劳动强度,实时监测自动添加溶剂,挥发多少加多少,按照标准是每20分钟测量一次油墨粘度,目前普遍凹版采用8~10色印刷,每次测量平均粘度16秒,测前测后准备工作30秒,中间清洗粘度杯以及跨色算30秒,共计一色76秒,十个颜色就是760秒等于13分钟,还没有计算粘度过高往里面添加溶剂与再次测量的时间,这样算下来想要色相稳定,需要有一个专人不停的测量,印刷工人还要看板看色根本不可能完成,必然会导致色相不稳。嘉兴粘度控制型号粘度控制系统在运转过程中,箱体的门请不要打开。

粘度控制系统特点如下:气动隔膜泵循环油墨和胶水,气动阀控制溶剂,防火、防爆,安全可靠。及时添加溶剂,稳定油墨、胶水粘度,大幅降低成本。以气动双隔膜泵的频率为控制单位。显示屏数字更大,观察容易,操作人员易于设定、调整。单一机组即可完成油墨循环、搅拌、粘度控制。只要半加仑溶剂和一分钟时间,即可完成清洗工作。自动润滑系统,延长使用寿命。安装的方法:粘度控制器的安放位置,请放置在水平位置接通电源将外径8mm的气管接在气接头上。

粘度控制系统经过非常短的时间后,控制器已经被清洗完毕可以进行油墨粘度测量的控制操作。自动稀释油墨、胶水粘度值,控制精度0.5秒,使印刷、复合胶水粘度自始至终保持一致,切底解决印刷业长期倍受困扰的色差、粘度稳定问题使用简单方便,完全不需要人工调节油墨和胶水,只需根据产品要求,设定好粘度值,脉搏跳动式监测器检测粘度,气动双隔膜泵循环油墨或胶水,安全可靠,检测粘度准确,使用粘度控制器自动追踪监控,使印刷色彩、复合、涂布的粘度保持一致。粘度控制系统的特点是使用寿命长。

粘度系统:油墨的粘度是印刷过程中较容易变化的参数之一,粘度的控制对印刷质量具有重要的影响,意大利SELECTRA 一体式全自动粘度控制系统凭借多方面的优势提高印刷、涂布的品质,较大程度帮您解决油墨挥发带来的问题。油墨粘度控制系统自动检测印刷过程油墨粘度值,自动添加溶剂,实现调节粘度,让印刷工艺标准化,随时随地,任何人都能进行油墨调试,摆脱传统的靠印刷操作工人的经验或手持粘度计测量方式,让印刷厂不再依赖有经验的调墨工人,直接印刷,将油墨控制在稳定的粘度值,提高印刷质量、节省印刷准备时间。SELETRA粘度系统,弹片式外部检测油墨粘度,非常便于清洗。森明粘度控制系统集成商

粘度控制系统可以实现粘度控制通过浮法运动的时间检查。森明粘度控制系统集成商

印刷行业中弹片式检测方式,可外部清洗方便系统的维护,很好的解决了油墨凝固干燥等对精度的影响,同时一组控制系统可连接8色组,极大的节约了成本以达到高性价比。同时自动清洗装置和温度补偿设置也能更高效率的提升设备的应用状态。SELETRA粘度控制系统特性如下:1、适用于油墨、胶、漆等溶液;2、测量范围—9…140sec(Ford-4);3、测量精度≤0.1sec、控制精度<1%;4、小型控制系统*多控制8个通道,大型系统*多控制16个通道;5、所有系统的设计符合欧洲CESI防爆标准,确保使用安全;6、所有系统带有自动清洗功能,*保*产品有效工作;7、设计有声光自动报警功能。森明粘度控制系统集成商

森明工业(苏州)有限公司在纠偏控制系统,除尘系统,张力控制系统,粘度系统一直在同行业中处于较强地位,无论是产品还是服务,其高水平的能力始终贯穿于其中。公司位于 苏州工业园区唯亭春辉路5号跨春工业坊2B二楼,成立于2018-05-25,迄今已经成长为机械及行业设备行业内同类型企业的佼佼者。公司主要提供工业自动化设备、机电设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、电动工具的销售;机电设备安装。公司主要产品有∶
纠偏控制系统,卷材除尘系统,粘度控制系统,张力系统,气动制动器,弧形辊及其他卷材配件。等领域内的业务,产品满意,服务可高,能够满足多方位人群或公司的需要。多年来,已经为我国机械及行业设备行业生产、经济等的发展做出了重要贡献。

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