Введение: Женщины используют спреи для распыления духов и освежителей воздуха. Спреи широко применяются в косметической промышленности. Различные эффекты распыления напрямую влияют на впечатления пользователя.распылительный насосВ качестве основного инструмента он играет жизненно важную роль.
Определение продукта
Распылитель, также известный как форсунка, является основным вспомогательным устройством для косметических контейнеров и одним из дозаторов содержимого. Он использует принцип атмосферного равновесия для распыления жидкости в бутылке путем нажатия. Высокоскоростной поток жидкости также приводит в движение поток газа вблизи сопла, заставляя скорость газа вблизи сопла увеличиваться, а давление уменьшаться, образуя локальную зону отрицательного давления. В результате окружающий воздух смешивается с жидкостью, образуя газожидкостную смесь, что обеспечивает эффект распыления жидкости.
Производственный процесс
1. Процесс формования
Штырь (полуштырьковый алюминиевый, полноштырьковый алюминиевый) и винт распылительного насоса изготовлены из пластика, но некоторые покрыты алюминиевой крышкой и гальваническим покрытием. Большая часть внутренних деталей распылительного насоса изготовлена из пластиковых материалов, таких как ПЭ, ПП, ПНД и др., и отлита методом литья под давлением. При этом стеклянные шарики, пружины и другие комплектующие обычно закупаются у сторонних поставщиков.
2. Обработка поверхности
Основные компонентыраспылительный насосМожет применяться для вакуумного напыления, гальванического покрытия алюминия, распыления, литья под давлением и других методов.
3. Обработка графики
Поверхность сопла распылительного насоса и поверхность опор могут быть покрыты графическими изображениями, а также могут быть обработаны с помощью горячего тиснения, шелкографии и других методов, но для упрощения процесса печать на сопле обычно не производится.
Структура продукта
1. Основные принадлежности
Традиционный распылительный насос в основном состоит из форсунки/головки, диффузорной форсунки, центрального трубопровода, крышки запорного клапана, прокладки, поршневого сердечника, поршня, пружины, корпуса насоса, трубки и других принадлежностей. Поршень является открытым поршнем, который соединен с седлом поршня для достижения эффекта, при котором при движении штока вверх корпус насоса открывается наружу, а при его движении вверх — закрывается. В зависимости от конструктивных требований различных насосов, соответствующие принадлежности будут различаться, но принцип и конечная цель остаются теми же, а именно — эффективное удаление содержимого.
2. Справочная информация о структуре продукта
3. Принцип сброса воды
Процесс выпуска отработавших газов:
Предположим, что в исходном состоянии в рабочем помещении нет жидкости. Нажимаем на прижимную головку, шток сжатия приводит в движение поршень, поршень опускает седло поршня, пружина сжимается, объем в рабочем помещении сжимается, давление воздуха увеличивается, и запорный клапан герметизирует верхний патрубок водопроводной трубы. Поскольку поршень и седло поршня не полностью закрыты, газ сжимает зазор между поршнем и седлом поршня, разделяет их, и газ выходит наружу.
Процесс поглощения воды:
После выпуска воздуха отпустите прижимную головку, сжатая пружина освободится, толкая седло поршня вверх, зазор между седлом поршня и поршнем закроется, и поршень с компрессионным штоком поднимутся вместе. Объем в рабочем пространстве увеличится, давление воздуха уменьшится и приблизится к вакууму, так что запорный клапан откроется, создав давление воздуха над поверхностью жидкости в емкости, чтобы выдавить жидкость в корпус насоса, завершая процесс всасывания воды.
Процесс сброса воды:
Принцип тот же, что и в процессе выпуска отработавших газов. Разница в том, что в этот момент корпус насоса заполнен жидкостью. При нажатии на прижимную головку, с одной стороны, запорный клапан герметизирует верхний конец водопроводной трубы, предотвращая возврат жидкости из трубы в емкость; с другой стороны, из-за сжатия жидкости (несжимаемой жидкости) жидкость пробивает зазор между поршнем и седлом поршня и поступает в прижимную трубу и выходит через сопло.
4. Принцип распыления
Поскольку отверстие сопла очень мало, при стабильном давлении (т.е. при определенном расходе в компрессионной трубке) при вытекании жидкости из маленького отверстия расход жидкости очень велик, то есть в это время поток воздуха относительно жидкости очень велик, что эквивалентно проблеме высокоскоростного воздушного потока, воздействующего на капли воды. Поэтому последующий анализ принципа распыления точно такой же, как и в случае шарового сопла. Воздух воздействует на крупные капли воды, превращая их в мелкие, и капли воды постепенно измельчаются. В то же время высокоскоростной поток жидкости также приводит в движение поток газа вблизи отверстия сопла, увеличивая скорость газа вблизи отверстия, уменьшая давление и образуя локальную область отрицательного давления. В результате окружающий воздух смешивается с жидкостью, образуя газожидкостную смесь, благодаря чему жидкость производит эффект распыления.
Косметическое применение
Распылители широко используются в косметической продукции.
Sнапример, духи, гелевая вода, освежители воздуха и другие эссенции на водной основе.
Меры предосторожности при покупке
1. Дозаторы делятся на два типа: с завинчивающимся горлышком и с винтовым горлышком.
2. Размер головки насоса определяется диаметром корпуса соответствующей бутылки. Диаметр распыления составляет 12,5–24 мм, а расход воды — 0,1–0,2 мл. Обычно используется для упаковки таких продуктов, как духи и гелевые воды. Длина трубки того же диаметра определяется высотой корпуса бутылки.
3. Метод дозирования с помощью форсунки, то есть дозировка жидкости, распыляемой форсункой за один раз, имеет два способа: метод измерения по толщине слоя и метод измерения по абсолютному значению. Погрешность составляет не более 0,02 г. Размер корпуса насоса также используется для различения измерений.
4. Существует множество форм для изготовления распылительных насосов, и их стоимость высока.
Демонстрация товара
Дата публикации: 27 мая 2024 г.
