本實用新型涉及一種塑料顆粒,具體而言涉及一種易聚集易熔塑料顆粒。
背景技術:
電纜的外皮一般為塑料材質(zhì),根據(jù)電纜具體用途的不同對塑料材質(zhì)的性能參數(shù)有不同的要求。制作電纜時包附外皮的工藝一般都是將塑料顆粒在電線擠出機內(nèi)加熱熔化成粘稠糊狀物,然后將糊狀物從外部包裹在線芯上,冷卻即成為電纜。線纜外皮包附的效果與塑料顆粒填入電線擠出機的入料性能和熔化的難易程度均有關,現(xiàn)在塑料顆粒為球形或圓柱形,相互間接觸表面小,摩擦力也小,受擠壓容易崩散,入料較慢,而且塑料在電線擠出機內(nèi)受熱后從表面向內(nèi)熔化,容易熔化不完全,導致在電纜表皮上產(chǎn)生“結痂”,影響電纜的絕緣和耐磨性能。實用新型專利201620133598.6和201620133767.6均公開了一種塑料顆粒,將原來的實心塑料顆粒改造成中間留有通孔,并且內(nèi)外表面設置多種起伏以增大表面積,以便提高其熔化性能。但是試驗證實,如果將這種形狀用于電纜塑料,在包附時容易使電纜表皮產(chǎn)生氣泡,從而極大損傷其絕緣性能,分析原因可能是由于單一通孔容納氣體過多所致。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的是提供一種易聚集易熔塑料顆粒,該塑料顆粒聚集性好,容易入料,而且更容易熔化,能夠提升電纜外皮的包附效果。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采取以下技術方案:
一種易聚集易熔塑料顆粒,包括圓柱狀顆粒塊,在所述圓柱狀顆粒塊的頂部留有第一弧形凸起,在第一弧形凸起的頂部留有第二弧形凸起,在圓柱狀顆粒塊的底部留有形狀與第一弧形凸起相適應的第一弧形凹陷,在第一弧形凹陷的頂部留有與第二弧形凸起相適應的第二弧形凹陷,在圓柱形顆粒塊的前后左右四側面留有矩形凸起。
優(yōu)選的,所述的圓柱形顆粒塊的高度為3.5~4毫米,直徑3~3.5毫米,所述第一弧形凸起和第二弧形凸起呈球面形,第一弧形凸起的下端與圓柱狀顆粒塊的上端圓周相連,第一弧形凸起的高度為1~1.5毫米,第二弧形凸起的高度為0.3~0.5毫米。
優(yōu)選的,所述的矩形凸起為正方形凸起,正方形凸起的高度和寬度均為1~1.5毫米。
上述技術方案中,由于塑料顆粒的結構特點,使得不同塑料顆粒容易進行拼接,即一個塑料顆粒的第一弧形凸起和第二弧形凸起能夠?qū)尤肓硪凰芰项w粒的第一弧形凹陷和第二弧形凹陷內(nèi),并且側面的矩形凸起可以使不同的塑料顆粒之間相互牽扯,在入料時受到擠壓后容易成群被進入電纜擠出機內(nèi)進行熔化,入料速度快,而且在熔化時,從側面的矩形凸起、第一弧形凸起、第二弧形凸起和第一弧形凹陷、第二弧形凹陷多個表面一起受熱,也因為第一弧形凸起和第二弧形凸起凹入塑料顆粒內(nèi)部,使得內(nèi)外同時受熱,使受熱更均勻,熔化更快,極大減少熔化不完全的發(fā)生。
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖,對本實用新型做進一步說明:
如圖1所示,本易聚集易熔塑料顆粒包括圓柱狀顆粒塊1,在圓柱狀顆粒塊1的頂部留有第一弧形凸起2,第一弧形凸起優(yōu)選球面形,四周與圓柱狀顆粒塊的上端圓周相連接,在第一弧形凸起2的頂部留有第二弧形凸起3,第二弧形凸起也優(yōu)選球面形。一般的,圓柱狀顆粒塊的高度為3.5~4毫米,直徑為3~3.5毫米。第一弧形凸起2的高度為1~1.5毫米,第二弧形凸起的高度為0.3~0.5毫米。在圓柱形顆粒塊的底部留有與第一弧形凸起形狀相應的第一弧形凹陷4,第一弧形凹陷4的頂部留有第二弧形凹陷5,第一弧形凹陷和第二弧形凹陷設置的目的在于能夠把另一個塑料顆粒的第一弧形凸起和第二弧形凸起拼插連接起來,以增強在縱向的連接,入料后因為連接的松散性又容易分離,從而各自受熱熔化。第一弧形凹陷和第二弧形凹陷可以增強塑料顆粒內(nèi)部受熱的程度,從而使其內(nèi)外同時熔化,增強熔化的容易程度。在圓柱狀顆粒塊的側面的前后左右四個方位上還留有矩形凸起6,優(yōu)選正方體凸起,正方體凸起的高度和寬度均為1~1.5毫米,這些正方體凸起能夠增強不同塑料顆粒之間的相互牽扯程度,而且因其體積較小,也容易受熱熔化。
本塑料顆粒在使用中,因為徑向上正方體凸起相互交錯牽扯,軸向上弧形凸起和弧形凹陷的拼接,在入料時容易聚集成群一起卷入到電纜擠出機內(nèi),改變了以往球形或圓柱形顆粒分散容易向外滾動的缺點,入料速度快,而且入料后受到內(nèi)部加熱裝置的滾動擠壓容易分散而實現(xiàn)各自單獨加熱。塑料顆粒各部分的具體尺寸充分考慮到了各部分體積和熔化時間聯(lián)系,基本可以同時熔化完全,又避免了中間留有通孔可能帶來的過多氣體,包附在線芯上后不容易產(chǎn)生氣泡,絕緣性能良好。
本實施例只是對本實用新型構思和實現(xiàn)的一個說明,并非對其進行限制,在本實用新型構思下,未經(jīng)實質(zhì)變換的技術方案仍然在保護范圍內(nèi)。