發泡劑是EPS發泡過程中的關鍵添加物,目前常用的發泡劑有物理發泡劑和化學發泡劑兩類。物理發泡劑如戊烷、丁烷等烴類化合物,以及二氧化碳等,它們在常溫常壓下為氣態,但在一定壓力下可被壓縮成液態并溶解于PS中。化學發泡劑則是在受熱時會發生分解反應產生氣體的物質,如偶氮二甲酰胺(AC發泡劑)等。當PS與發泡劑混合后,在發泡機的加工過程中,發泡劑將發揮主要作用,為泡沫結構的形成提供氣體來源。以戊烷為例,在EPS發泡機的預發泡階段,含有戊烷的PS珠粒被送入預發泡機中。預發泡機通過蒸汽或熱水等加熱介質對PS珠粒進行加熱,當溫度升高到PS的軟化點以上且接近戊烷的沸點時,戊烷開始氣化膨脹。由于PS珠...
發泡劑是EPS發泡過程中的關鍵添加物,目前常用的發泡劑有物理發泡劑和化學發泡劑兩類。物理發泡劑如戊烷、丁烷等烴類化合物,以及二氧化碳等,它們在常溫常壓下為氣態,但在一定壓力下可被壓縮成液態并溶解于PS中。化學發泡劑則是在受熱時會發生分解反應產生氣體的物質,如偶氮二甲酰胺(AC發泡劑)等。當PS與發泡劑混合后,在發泡機的加工過程中,發泡劑將發揮主要作用,為泡沫結構的形成提供氣體來源。以戊烷為例,在EPS發泡機的預發泡階段,含有戊烷的PS珠粒被送入預發泡機中。預發泡機通過蒸汽或熱水等加熱介質對PS珠粒進行加熱,當溫度升高到PS的軟化點以上且接近戊烷的沸點時,戊烷開始氣化膨脹。由于PS珠...
機械刀片切割系統主要依靠高速旋轉或往復運動的刀片對 EPS 泡沫材料進行切削。刀片的材質通常選用高速鋼、硬質合金或陶瓷等,這些材料具有高硬度和良好的耐磨性,能夠在長時間的切割作業中保持鋒利。對于一些需要切割復雜形狀的 EPS 制品,熱絲切割系統通常采用數控技術。通過預先在控制系統中輸入切割路徑的坐標數據,控制系統控制進料系統和熱絲的運動,使熱絲按照預設的軌跡對 EPS 泡沫材料進行切割。例如,在生產帶有弧度或波浪形邊緣的 EPS 裝飾線條時,熱絲在數控系統的控制下,沿著特定的曲線軌跡移動,同時 EPS 泡沫材料勻速向前輸送,從而實現復雜形狀的精確切割。淄博友利機電從國內外引進了一大批先進的設備...
PLC 實現了 EPS 發泡機的自動化控制,將各個部件的運行有機地協調起來,使設備能夠按照預設的工藝流程自動運行。通過編寫不同的控制程序,PLC 可以滿足不同產品的生產工藝要求,實現生產過程的快速切換和調整。例如,只需在 PLC 中修改控制程序,就可以輕松實現從生產 EPS 包裝產品到生產 EPS 建筑保溫產品的工藝轉換,提高了生產效率和設備的通用性。上料裝置負責將 PS 原料和發泡劑等物料輸送到 EPS 發泡機的各個工作部位。常見的上料裝置有真空上料機、螺旋上料機等。真空上料機利用真空泵產生的真空吸力,通過管道將物料從儲料罐輸送到設備的進料口。螺旋上料機則通過電機驅動螺旋葉片旋轉,將物料沿著...
切割過程中,刀具與EPS泡沫之間的摩擦以及熱絲的加熱都會產生熱量。對于低密度、低硬度的EPS泡沫,由于切割阻力小,產生的摩擦熱相對較少。同時,其泡孔結構大,熱量容易散發,不易造成材料局部過熱融化。而高密度、高硬度的EPS泡沫,切割阻力大,摩擦熱產生量大,且由于泡孔細密,熱量散發困難,容易導致切割區域溫度過高,使EPS泡沫材料融化甚至碳化,影響切割質量。不同密度和硬度的EPS泡沫在切割后,切割面質量表現各異。低密度、低硬度的EPS泡沫切割時,雖然切割阻力小,但由于材料質地較軟,在切割力作用下容易發生變形,可能導致切割面不夠平整,出現微小的起伏或毛刺。高密度、高硬度的EPS泡沫切割時,若參數設置不...
泡孔結構控制:理想的EPS產品應具有均勻細密的泡孔結構。為實現這一目標,在發泡劑方面,可選擇合適的發泡劑粒徑和分散方式。例如,采用微膠囊化的發泡劑,能使其在PS中更均勻地分散,在發泡時形成更均勻的氣泡核。在設備參數調整上,穩定的溫度和壓力控制至關重要。通過先進的溫控和壓控系統,減少溫度和壓力波動,可避免因局部過熱或過壓導致泡孔大小不一。此外,添加一些成核劑也有助于增加氣泡核的數量,細化泡孔結構。產品外觀與尺寸精度提升:在成型階段,模具的設計和制造精度對產品外觀和尺寸精度影響巨大。高精度的模具能夠確保EPS制品在成型過程中均勻受壓,表面光滑平整,無飛邊、缺料等缺陷。同時,精確控制成型...
高密度 EPS 泡沫:面對密度為 35 - 50kg/m3 的高密度 EPS 泡沫,因其切割阻力大,切割速度需相應降低。熱絲切割速度通常在每分鐘 1 - 3 米,機械刀片切割速度則在每分鐘 1 - 2 米。以生產度建筑結構用 EPS 泡沫構件為例,較低的切割速度可使刀具或熱絲有足夠時間克服切割阻力,平穩地完成切割,防止因速度過快導致刀具磨損加劇、切割面出現崩裂等問題。低密度 EPS 泡沫:低密度 EPS 泡沫質地柔軟,切割深度可相對較大。在使用熱絲切割時,對于厚度不超過 100 毫米的低密度 EPS 泡沫板材,一次切割深度可達 80 - 100 毫米;機械刀片切割時,一次切割深度也可達到 60...
溫度是EPS發泡過程中為關鍵的參數之一,直接影響產品質量。溫度控制器能夠確保在預發泡、成型等各個階段,設備保持在合適的溫度范圍內,使PS珠粒按照預定的工藝要求進行發泡和成型。例如,在預發泡階段,若溫度過高,PS珠粒可能會過度膨脹甚至分解;若溫度過低,發泡劑無法充分氣化,導致發泡倍率不足。溫度控制器的精確控制能夠有效避免這些問題,保證產品質量的穩定性。壓力控制器用于控制EPS發泡機內部的壓力,尤其是在成型階段,對模具內的壓力進行精確調控。它由壓力傳感器、控制器和壓力調節裝置組成。壓力傳感器實時檢測設備內部的壓力,并將壓力信號轉換為電信號傳輸給控制器。控制器根據預設的壓力值和接收到的壓...
傳動鏈條和皮帶在EPS發泡機中起到連接各個運動部件,實現動力高效傳遞的作用。它們的質量和運行狀態直接影響設備的運行穩定性和生產效率。例如,若皮帶出現松弛、磨損等情況,會導致皮帶打滑,物料輸送速度不穩定,影響生產節奏;傳動鏈條若出現鏈節松動、斷裂等問題,可能會導致設備停機,嚴重影響生產進度。溫度控制器是EPS發泡機控制系統的部件之一,用于精確控制發泡過程中的各個溫度點。它主要由溫度傳感器、控制器和執行機構組成。溫度傳感器安裝在設備的關鍵部位,如預發泡裝置、成型模具等,實時監測溫度變化,并將溫度信號轉換為電信號傳輸給控制器。控制器根據預設的溫度值和接收到的溫度信號,通過內部的控制算法計...
高精度與多功能切割技術創新:為了滿足市場對EPS制品越來越高的精度和多樣化形狀的需求,EPS連續切割線的切割技術將不斷創新。在高精度切割方面,研發更加先進的切割刀具和定位系統,提高切割精度至亞毫米級甚至更高水平。在多功能切割方面,開發能夠同時實現熱絲切割和機械刀片切割的復合切割系統,以及能夠在EPS泡沫材料表面進行雕刻、打孔等多種加工操作的一體化設備,拓展EPS連續切割線的應用范圍。綠色環保與節能技術改進:在環保和節能意識日益增強的背景下,EPS連續切割線將更加注重綠色環保和節能技術的應用。一方面,優化切割過程中的廢料收集和回收系統,提高EPS廢料的回收率,減少資源浪費和環境污染。...
傳動鏈條和皮帶在EPS發泡機中起到連接各個運動部件,實現動力高效傳遞的作用。它們的質量和運行狀態直接影響設備的運行穩定性和生產效率。例如,若皮帶出現松弛、磨損等情況,會導致皮帶打滑,物料輸送速度不穩定,影響生產節奏;傳動鏈條若出現鏈節松動、斷裂等問題,可能會導致設備停機,嚴重影響生產進度。溫度控制器是EPS發泡機控制系統的部件之一,用于精確控制發泡過程中的各個溫度點。它主要由溫度傳感器、控制器和執行機構組成。溫度傳感器安裝在設備的關鍵部位,如預發泡裝置、成型模具等,實時監測溫度變化,并將溫度信號轉換為電信號傳輸給控制器。控制器根據預設的溫度值和接收到的溫度信號,通過內部的控制算法計...
隨著環保要求的日益嚴格,研發更環保、高效的發泡劑成為趨勢。一方面,二氧化碳作為一種環境友好型的物理發泡劑,受到越來越多的關注。它在EPS發泡中的應用研究不斷深入,通過改進設備和工藝,提高二氧化碳在PS中的溶解度和發泡效率,有望替代傳統的烴類物理發泡劑。另一方面,開發可降解的化學發泡劑也在積極探索中,這類發泡劑在產生氣體完成發泡后,其分解產物對環境無害,能從源頭上解決EPS產品的環保問題。現代EPS發泡機正朝著智能化控制和自動化生產方向發展。利用先進的傳感器技術,實時監測發泡過程中的溫度、壓力、流量等參數,并通過計算機控制系統根據預設的工藝參數進行自動調整。例如,基于人工智能算法的控...
PLC 實現了 EPS 發泡機的自動化控制,將各個部件的運行有機地協調起來,使設備能夠按照預設的工藝流程自動運行。通過編寫不同的控制程序,PLC 可以滿足不同產品的生產工藝要求,實現生產過程的快速切換和調整。例如,只需在 PLC 中修改控制程序,就可以輕松實現從生產 EPS 包裝產品到生產 EPS 建筑保溫產品的工藝轉換,提高了生產效率和設備的通用性。上料裝置負責將 PS 原料和發泡劑等物料輸送到 EPS 發泡機的各個工作部位。常見的上料裝置有真空上料機、螺旋上料機等。真空上料機利用真空泵產生的真空吸力,通過管道將物料從儲料罐輸送到設備的進料口。螺旋上料機則通過電機驅動螺旋葉片旋轉,將物料沿著...
低硬度 EPS 泡沫:低硬度的 EPS 泡沫與低密度 EPS 泡沫情況類似,切割阻力小,切割速度可適當提高。熱絲切割速度可在每分鐘 4 - 8 米,機械刀片切割速度在每分鐘 3 - 5 米。例如,在生產用于工藝品包裝內襯的低硬度 EPS 泡沫時,較高的切割速度能快速完成切割,同時由于材料柔軟,不會因速度快而對切割質量產生較大影響。中硬度 EPS 泡沫:中硬度的 EPS 泡沫,切割速度需適中把握。熱絲切割速度控制在每分鐘 2 - 4 米,機械刀片切割速度在每分鐘 1.5 - 3 米。如在生產普通家具包裝用 EPS 泡沫時,這樣的速度能保證切割過程平穩,切割面光滑,避免因速度不當導致材料變形或切割...
冷卻系統的性能直接影響EPS制品的生產效率和質量。快速、均勻的冷卻能夠使制品迅速固化,縮短成型周期,提高生產效率。同時,合理的冷卻方式和參數能夠避免制品因冷卻不均而產生變形、開裂等缺陷,保證產品質量。例如,在生產大型EPS箱體時,若冷卻系統設計不合理,箱體可能會因局部冷卻過快而產生收縮變形,影響產品的尺寸精度和外觀質量。EPS發泡過程中會產生含有發泡劑蒸汽、揮發性有機物(VOCs)等污染物的廢氣。廢氣處理裝置用于對這些廢氣進行凈化處理,減少對環境的污染。常見的廢氣處理裝置采用活性炭吸附、催化燃燒等技術。活性炭吸附裝置通過活性炭的吸附作用,將廢氣中的污染物吸附在活性炭表面,達到凈化目...
發泡劑是EPS發泡過程中的關鍵添加物,目前常用的發泡劑有物理發泡劑和化學發泡劑兩類。物理發泡劑如戊烷、丁烷等烴類化合物,以及二氧化碳等,它們在常溫常壓下為氣態,但在一定壓力下可被壓縮成液態并溶解于PS中。化學發泡劑則是在受熱時會發生分解反應產生氣體的物質,如偶氮二甲酰胺(AC發泡劑)等。當PS與發泡劑混合后,在發泡機的加工過程中,發泡劑將發揮主要作用,為泡沫結構的形成提供氣體來源。以戊烷為例,在EPS發泡機的預發泡階段,含有戊烷的PS珠粒被送入預發泡機中。預發泡機通過蒸汽或熱水等加熱介質對PS珠粒進行加熱,當溫度升高到PS的軟化點以上且接近戊烷的沸點時,戊烷開始氣化膨脹。由于PS珠...
高精度與多功能切割技術創新:為了滿足市場對EPS制品越來越高的精度和多樣化形狀的需求,EPS連續切割線的切割技術將不斷創新。在高精度切割方面,研發更加先進的切割刀具和定位系統,提高切割精度至亞毫米級甚至更高水平。在多功能切割方面,開發能夠同時實現熱絲切割和機械刀片切割的復合切割系統,以及能夠在EPS泡沫材料表面進行雕刻、打孔等多種加工操作的一體化設備,拓展EPS連續切割線的應用范圍。綠色環保與節能技術改進:在環保和節能意識日益增強的背景下,EPS連續切割線將更加注重綠色環保和節能技術的應用。一方面,優化切割過程中的廢料收集和回收系統,提高EPS廢料的回收率,減少資源浪費和環境污染。...
安全因素:切割參數的調整可能會影響設備的運行穩定性和安全性。例如,切割速度過快可能導致 EPS 泡沫碎屑飛濺,對操作人員造成傷害;切割深度過大可能使刀具受力不均,引發刀具斷裂等安全事故。因此,在調整參數后,必須對設備的安全防護裝置進行檢查和完善,確保生產過程安全可靠。對于新的 EPS 泡沫材料或初次進行參數調整時,可采用實驗測試法。選取一定數量的 EPS 泡沫樣本,在不同的切割速度和切割深度組合下進行切割實驗。記錄每次實驗的切割效果,包括切割面質量、切割效率、設備運行狀態等。通過對實驗數據的分析,確定出比較好的切割參數組合。例如,某企業新采購一種密度為 25kg/m3 的 EPS 泡沫,通過進...
預發泡裝置決定了PS珠粒的初始發泡質量,直接影響終EPS產品的泡孔結構和密度。如果預發泡不均勻,會導致后續成型產品出現密度不一致、泡孔大小差異大等問題,嚴重影響產品性能和質量。例如,在生產EPS建筑保溫板時,若預發泡階段PS珠粒膨脹不均勻,保溫板的保溫隔熱性能將大打折扣。結構與原理:熟化倉通常是一個具有良好保溫和通風性能的封閉空間。從預發泡裝置出來的預發泡PS珠粒被送入熟化倉中。在熟化過程中,預發泡珠粒內部的氣體壓力與外界環境壓力需要達到平衡,同時PS珠粒需要進一步冷卻固化。熟化倉內一般配備有通風系統,通過調節通風量和環境溫度、濕度,加速這一平衡和固化過程。例如,一些先進的熟化倉采...
EPS(ExpandedPolystyrene)發泡機在現代工業生產中占據著重要地位,廣泛應用于建筑保溫、包裝緩沖、隔熱隔音等諸多領域。其能夠將聚苯乙烯(PS)原料轉化為具有優異性能的泡沫材料,而這一神奇轉變的背后,依托的是一套復雜而精妙的工作原理。深入了解EPS發泡機的工作原理,對于優化生產工藝、提高產品質量、降低生產成本以及推動行業技術創新都具有至關重要的意義。EPS發泡的起始點是聚苯乙烯,它是一種由苯乙烯單體聚合而成的熱塑性樹脂。純凈的聚苯乙烯具有良好的透明性、剛性和絕緣性,但本身并不具備泡沫結構。PS分子鏈呈線性排列,分子間作用力較弱,這使得它在受熱時能夠軟化流動。其玻璃化...
熱絲切割原理:在熱絲切割系統中,電阻絲作為切割工具,通常由鎳鉻合金等具有較高電阻系數的材料制成。當電流通過電阻絲時,根據焦耳定律Q=I2Rt(其中Q為產生的熱量,I為電流強度,R為電阻絲電阻,t為通電時間),電阻絲會迅速發熱升溫。一般情況下,熱絲的溫度可通過調節電流大小精確控制在200-500°C之間,這個溫度范圍能夠使EPS泡沫材料迅速融化。切割過程中,EPS泡沫材料在進料系統的推動下,勻速向熱絲靠近。當泡沫接觸到高溫熱絲時,泡沫中的聚苯乙烯分子鏈在熱量作用下開始斷裂,分子間的作用力減弱,從而使泡沫材料發生融化。由于熱絲的位置固定,而EPS泡沫材料持續向前移動,融化的泡沫材料被熱...
低硬度 EPS 泡沫:低硬度的 EPS 泡沫與低密度 EPS 泡沫情況類似,切割阻力小,切割速度可適當提高。熱絲切割速度可在每分鐘 4 - 8 米,機械刀片切割速度在每分鐘 3 - 5 米。例如,在生產用于工藝品包裝內襯的低硬度 EPS 泡沫時,較高的切割速度能快速完成切割,同時由于材料柔軟,不會因速度快而對切割質量產生較大影響。中硬度 EPS 泡沫:中硬度的 EPS 泡沫,切割速度需適中把握。熱絲切割速度控制在每分鐘 2 - 4 米,機械刀片切割速度在每分鐘 1.5 - 3 米。如在生產普通家具包裝用 EPS 泡沫時,這樣的速度能保證切割過程平穩,切割面光滑,避免因速度不當導致材料變形或切割...
關鍵作用:熟化過程是EPS發泡不可或缺的環節。經過充分熟化的預發泡珠粒,其結構更加穩定,在后續成型過程中能夠更好地融合,形成均勻、致密的EPS制品。如果熟化不充分,預發泡珠粒在成型時可能會出現回彈、開裂等現象,導致產品報廢。例如,在生產EPS包裝制品時,若熟化不足,包裝產品在受到輕微擠壓時就容易破裂,無法起到有效的緩沖保護作用。成型模具是決定EPS制品終形狀和尺寸的關鍵部件。它由上模和下模組成,通常采用鋼材制造,具有高精度的型腔。在成型過程中,熟化后的預發泡PS珠粒被填充到模具型腔中。通過模具外部的加熱裝置(如蒸汽通道、電加熱元件等)對模具進行加熱,使PS珠粒再次受熱軟化。同時,模...
在行業內積累了一定生產經驗的企業,可以借鑒以往類似 EPS 泡沫材料的切割參數。但需要注意的是,不同批次、不同生產廠家的 EPS 泡沫可能存在細微差異,不能完全照搬經驗參數,需在此基礎上進行適當微調。例如,某企業長期生產密度在 30 - 35kg/m3 的 EPS 泡沫,對于新批次的同類型 EPS 泡沫,先參考以往成功的切割參數,然后根據新批次材料的實際切割效果,對切割速度和切割深度進行微調,以達到比較好切割狀態。設備智能化調整:隨著科技的發展,一些先進的 EPS 連續切割線配備了智能化控制系統。該系統能夠通過傳感器實時監測 EPS 泡沫的密度、硬度等特性,并根據預設的算法自動調整切割速度和切...
關鍵作用:成型模具的性能直接決定了EPS制品的質量和生產效率。高精度的模具能夠保證產品的尺寸公差控制在極小范圍內,滿足不同行業對產品精度的嚴格要求。同時,良好的模具結構和表面處理能夠使PS珠粒在成型過程中均勻受熱、受壓,避免出現產品變形、缺料等缺陷,提高產品的良品率。例如,在電子產品包裝用EPS泡沫的生產中,高精度的模具能夠確保泡沫與電子產品的外形完美貼合,提供可靠的防護。結構與原理:電機作為EPS發泡機的動力源,通常采用三相異步電動機。它通過電磁感應原理將電能轉化為機械能,輸出旋轉動力。減速機則與電機相連,其內部由多個齒輪組成,通過齒輪的嚙合傳動,將電機的高速低扭矩輸出轉換為適合...
為降低EPS發泡機的能耗,各種高效節能技術不斷涌現。在加熱系統方面,采用新型的加熱元件和高效的隔熱材料,提高加熱效率,減少熱量散失。例如,電磁感應加熱技術在EPS發泡機中的應用,相比傳統的電阻加熱方式,具有加熱速度快、熱效率高、節能效果等優點。在動力系統方面,選用高效節能的電機和傳動裝置,并通過智能控制系統實現電機的變頻調速,根據生產負荷實時調整電機轉速,降低能耗。此外,優化工藝流程,減少不必要的能量消耗環節,也是實現節能的重要途徑。淄博友利機電始終以適應和促進發展為宗旨。威海EPS板材輸送烘干系統EPS EPS發泡機作為生產聚苯乙烯泡沫材料的關鍵設備,其高效穩定的運行依賴于多個精密...
穩定、高效的上料裝置是保證EPS發泡機連續生產的基礎。它能夠確保PS原料和發泡劑等物料及時、準確地輸送到設備中,避免因物料短缺導致的生產中斷。同時,精確的物料輸送量控制有助于保證產品質量的一致性。例如,在生產過程中,若發泡劑的輸送量不穩定,會導致產品的發泡倍率波動,影響產品性能。冷卻系統在EPS發泡機中用于對成型后的EPS制品進行冷卻,使其快速固化定型。冷卻系統一般由冷卻水箱、水泵、冷卻管道和噴頭等組成。冷卻水箱儲存冷卻水,水泵將冷卻水通過冷卻管道輸送到模具或制品表面的噴頭處,噴頭將冷卻水均勻噴灑在制品表面,帶走熱量,實現冷卻效果。部分先進的冷卻系統還配備有溫度調節裝置,能夠根據制...
切割系統是 EPS 連續切割線的部分,承擔著對 EPS 泡沫材料進行精確切割的重任。根據切割方式的不同,切割系統主要分為熱絲切割和機械刀片切割兩大類。熱絲切割利用電流通過電阻絲產生的熱量,將電阻絲加熱至高溫狀態。當 EPS 泡沫材料接觸到高溫熱絲時,泡沫中的聚苯乙烯分子受熱融化,從而實現切割。熱絲切割具有切割速度快、切割面光滑、無碎屑等優點,特別適用于對切割面質量要求較高的 EPS 制品生產。機械刀片切割則采用各種形狀的鋒利刀片,通過電機驅動刀片高速旋轉或往復運動,直接對 EPS 泡沫材料進行切削。機械刀片切割適用于一些硬度較高、對切割形狀精度要求極為嚴格的 EPS 泡沫切割任務。友利塑機與廣...
中硬度 EPS 泡沫:中硬度 EPS 泡沫的切割深度應合理控制。熱絲切割時,一次切割深度在 40 - 60 毫米;機械刀片切割時,一次切割深度在 30 - 50 毫米。如在生產電子產品包裝用 EPS 泡沫時,這樣的切割深度能保證切割面質量,避免因切割深度過大導致材料變形影響產品外觀和防護性能。高硬度 EPS 泡沫:高硬度 EPS 泡沫對切割深度極為敏感,需嚴格控制。熱絲切割時,一次切割深度在 20 - 40 毫米;機械刀片切割時,一次切割深度在 10 - 30 毫米。在生產航空航天領域用 EPS 泡沫零部件時,精確控制切割深度是確保產品精度和質量的關鍵,微小的切割深度偏差都可能導致產品報廢。淄...
中硬度 EPS 泡沫:中硬度 EPS 泡沫的切割深度應合理控制。熱絲切割時,一次切割深度在 40 - 60 毫米;機械刀片切割時,一次切割深度在 30 - 50 毫米。如在生產電子產品包裝用 EPS 泡沫時,這樣的切割深度能保證切割面質量,避免因切割深度過大導致材料變形影響產品外觀和防護性能。高硬度 EPS 泡沫:高硬度 EPS 泡沫對切割深度極為敏感,需嚴格控制。熱絲切割時,一次切割深度在 20 - 40 毫米;機械刀片切割時,一次切割深度在 10 - 30 毫米。在生產航空航天領域用 EPS 泡沫零部件時,精確控制切割深度是確保產品精度和質量的關鍵,微小的切割深度偏差都可能導致產品報廢。友...