Plastifikācijas mācību grāmatās plastmasa skrūves cietajā transportēšanas daļā parasti tiek uzskatīta par cietu pamatni, kurā plastmasas granulas nepārvietojas. Tālāk tiek noteikts transportēšanas ātrums uz priekšu, aprēķinot ideālo kustības stāvokli un berzi starp šo cieto gultni un mucas sienu, skrūves padeves virsmu un skrūves kanāla virsmu.
Šī pieeja būtiski atšķiras no realitātes, un to nevar izmantot, lai analizētu dažādu formu plastmasas granulu padevi. Ja plastmasas granulas ir mazas, tās noslāņosies un sabruks, kad tās velk uz priekšu aiz mucas sienas, pakāpeniski saspiežot, veidojot cietus aizbāžņus. Ja granulu diametrs ir aptuveni vienāds ar skrūves kanāla dziļumu, to trajektorija būtībā ir lineāra kustība gar skrūves kanālu radiāli, plus lineāra kustība ar nelielu leņķi. Tā kā plastmasa ir brīvi novietota skrūves kanālā, kad granulas ir lielas, transportēšanas ātrums ir lēns. Kad granulas kļūst pietiekami lielas, lai, nonākot kompresijas sekcijā, to diametrs pārsniedz skrūves kanāla dziļumu, plastmasa iesprūst starp skrūvi un mucu. Ja uz priekšu vērstais vilkšanas spēks nav pietiekams, lai pārvarētu plastmasas granulu saplacināšanai nepieciešamo spēku, plastmasa paliks iesprūdusi skrūves kanālā un nepārvietosies uz priekšu.
Kad plastmasa tuvojas kušanas temperatūrai, plastmasa, kas saskaras ar mucu, sāk kust, veidojot izkusušu plēvi. Kad šīs izkausētās plēves biezums pārsniedz atstarpi starp skrūvi un cilindru, skrūves ribu gals radiāli noskrāpē izkausēto plēvi no cilindra iekšējās sienas uz skrūves ribu sakni, pakāpeniski saplūstot virpuļplūsmas zonā-izkausētā baseinā-uz skrūves virzošās ribu virsmas.
Sakarā ar pakāpenisku skrūvju kanāla dziļuma samazināšanos kausējuma daļā un izkausētā baseina saspiešanu, cietais slānis tiek spiests pret mucas iekšējo sienu, tādējādi paātrinot siltuma pārneses procesu no karstās mucas uz cieto gultni. Vienlaikus skrūves griešanās izraisa bīdes darbību uz izkausēto plēvi starp cieto slāni un mucas iekšējo sienu, izkausējot cieto vielu saskarnē starp izkausēto plēvi un cieto slāni. Cietajai gultnei spirālē virzoties uz priekšu, tās apjoms pakāpeniski samazinās, savukārt izkusušā baseina tilpums pakāpeniski palielinās. Ja cietā slāņa biezuma samazināšanās ātrums ir mazāks par skrūves kanāla dziļuma samazināšanās ātrumu, cietais slānis var daļēji vai pilnībā bloķēt skrūves kanālu, izraisot plastifikācijas svārstības vai lokālu pārkaršanu pārmērīga lokālā spiediena un paaugstināta berzes siltuma dēļ.
Skrūves homogenizācijas sekcijā cietais slānis tā mazā izmēra dēļ ir sadalījies, veidojot mazas cietas daļiņas, kas izkliedētas izkusušajā baseinā. Šīs cietās daļiņas kūst berzes un siltuma pārneses rezultātā ar apkārtējo kausējumu. Šajā brīdī skrūves galvenā funkcija ir maisīt plastmasas kausējumu, lai nodrošinātu vienmērīgu sajaukšanos. Kušanas ātruma sadalījums svārstās no lielākā ātruma pie mucas sienas līdz mazākajam ātrumam skrūves kanāla apakšā. Ja skrūves kanāla dziļums ir mazs un kausējuma viskozitāte ir augsta, berze starp kausējuma molekulām būs intensīva.
Kušanas ātruma, kausējuma viskozitātes, kušanas temperatūras diapazona, viskozitātes jutības pret temperatūru un bīdes ātruma, augstas -temperatūras sadalīšanās gāzu korozijas un berzes koeficienta starp plastmasas daļiņām dēļ, parastās vispārējas nozīmes skrūves var saskarties ar pārmērīgi augstu bīdes temperatūru, plastmasu apstrādājot noteiktās sekcijās, piemēram, kušanas temperatūras diapazonā. augstas-molekulāras-masas ABS, PP-R, PVC utt.). Šo parādību parasti var novērst, samazinot skrūves ātrumu, taču tas neizbēgami ietekmē ražošanas efektivitāti. Lai panāktu šo plastmasu efektīvu plastifikāciju, mūsu uzņēmums ir izstrādājis šīm plastmasām specializētas plastifikācijas skrūves un mucas. Šīs specializētās skrūves un mucas ir izstrādātas, lai risinātu tādas galvenās problēmas kā cietās berzes koeficients, kausējuma viskozitāte un iepriekšminēto plastmasu kušanas ātrums.
