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發布時間:2020-07-27 19:44  
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涂裝設備生產線首要由槍體、內置渦輪發電機、手柄、槍針總成、電極、噴嘴、管路和氣路系統等組成,壓縮空氣帶動噴槍內置渦輪發電機,發生高壓負直流電,通過靜電噴槍槍頭上的電極,使噴槍端部附近區域形成空氣電離區。目前國內許多靜電噴涂操控器依然采取手動調壓,現場參數調整等操作繁雜,而且現場空氣中會有許多漂浮的粉料,嚴重影響工人身體健康。工件是正極并接地,與噴槍之間就形成一個靜電場。當霧化的涂料液滴通過該區域時,涂料的霧化粒子便帶負電荷,根據異性電荷相吸的靜電原理,帶負電荷的涂料霧粒子就向作業外表運動,被吸附并堆積于工件外表上,形成一層均勻的漆膜。
涂裝設備生產線靜電涂裝工藝條件
與傳統空氣噴涂工藝作業原理不同,為保證靜電噴涂好的涂裝作用,在實際操作中必須挑選好工藝條件。
涂裝設備生產線噴涂距離
靜電場均勻電場強度是靜電涂裝的動力,它的強弱直接影響靜電涂裝作用,與涂裝設備生產線靜電場的電壓成正比,與工件間的距離成反比,均勻電場強度與電壓。現在專業的涂裝生產線在國內也有好多,可是總體水平與國外相比還有一定的差距。噴漆室內循環風速噴漆室內循環風首要作用是排出涂裝過程中發生的溶劑蒸汽,考慮靜電噴涂本身漆霧、溶劑揮發量小,不需要過高排風量,另一方面,風速過大會影響漆霧在電場中的吸附力,從而影響靜電作用。經測定,靜電噴漆室內風速為0.3 ~ 0.7m/s 較合適。
涂裝設備生產線所以需要設計出在現場能夠靜確操控這些參數的操控器。歸納體系設計要求,靜電噴涂操控器的設計要求是:
1)能夠支持多種操控形式,例如恒壓操控形式、恒流操控形式、恒功率操控形式等,滿意不同工況下的噴涂作業。
2)涂裝設備生產線能夠靜確地操控靜電參數和氣壓參數,確保噴涂時上粉率足夠高,噴涂質量足夠好。
3)能夠完成友愛的操作界面,確保方便快捷的參數設定以及顯示。
4)能夠完成與上位機的牢靠通信的接口,確保遠程監控、自動化噴涂的完成。
依據對涂裝設備生產線實際噴涂出產調研和查找國內外噴涂操控器參數資料能夠斷定操控器參數。在設計步進電機控制子程序時,根據涂裝設備生產線控制算法模塊計算出的控制量確定步進電機控制芯片配置端口的電平,以控制電機的正轉,反轉和停止進入休眠模式。操控器設計的參數調理規模包括市面上干流操控器的氣壓操控范圍,盡可能滿意操控器與其他產品配件的兼容性。其中靜電電壓和靜電電流為靜電噴槍的輸出電壓電流,操控器的輸出電壓規模為6一21 V,輸出電流醉大為600mA。
涂裝設備生產線存儲數據設計控制器需要保存工作參數為:工作參數組號1B,靜電模式1B,靜電電壓2B,靜電電流2B,流量壓力2B,霧化壓力2B,共10個字節,其結構如下表5-1所示。涂裝設備生產線流化氣壓:流化氣壓過高會發生大量氣泡,然后下降粉料密度使供粉量下降,使生產功率下降,流化氣壓過低簡單呈現供粉量不足或者粉末結團然后影響上粉率。根據保存的16字節單元(保留6個字節),控制器可以在EEPROM的0x1000-Ox1FF0的地址空間中保存總共90組配置參數10-99; 1-9為出廠設置參數在程序代碼中固化;組0的參數是當前使用的參數,當控制器再次上電時,組參數自動調用。
涂裝設備生產線步進電機驅動模塊程序設計靜電噴涂控制器采用步進電機驅動減壓閥,達到自動控制氣壓的目的。美國的諾信公司研發的醉新操控體系配有12英寸的液晶五顏六色觸摸屏,具有良好的人際交互界面,選用數字流量調理的方法對氣壓進行主動操控。步進電機驅動電路使用步進電機驅動芯片A498_SSLPTR-ToA498_SSLPTR-T。 STEP引腳輸入一個脈沖上升沿,將涂裝設備生產線脈沖分配器移動到下一個順序狀態。電機轉子前進一個增量。確定引腳MS1和MS2的電平狀態。 A498_SSLPTR-T由MCU的7個IO端口控制,其中STEP是MCU定時器PWM輸出,其他6個IO端口是SLEEP,RESET,ENABLE,DIR,MS1和MS2是電平狀態輸出控制。
涂裝設備生產線
涂裝設備生產線成品率高。現在國內僅在一些職業投入比較大,比方轎車零部件、航空航天選用的是比較先進的機械臂自動噴涂。在凝固之前,如果工件需要改進和局部泄漏,可以重新噴涂兩次,直到滿足加工要求。成品率明顯高于傳統涂裝工藝。5)高復用率。該設備采用粉體回收系統,對過噴粉體進行收集、分離,再與新粉體混合。回收率可達98%以上。簡化操作。粉末噴涂工藝簡單,可通過預處理、粉末噴涂、固化等工藝完成。涂裝設備生產線還簡化了傳統的多工序噴涂方法,操作方便。涂裝設備生產線使用方便。粉末涂料可在室溫下穩定儲存,無需季節性調整粘度或噴涂一段時間。溶劑揮發后干燥。只有通過加熱、烘烤、熔化和固化,才能形成光滑光亮的涂層,達到裝飾和防腐的目的。
涂裝設備生產線應用的發展歷史和現狀
涂裝設備生產線的國內外研究開發歷史最早可追溯到1938年。由于調節涂裝設備生產線減壓閥以控制輸出氣壓,步進電機由PWM單脈沖輸出模式控制,電機速度由PWM脈沖頻率決定。歐洲曾嘗試研究用金屬火焰噴涂的方法將聚乙烯粉末制成塑料粉末用于金屬零件的涂裝。在20世紀40年代中期,塑料粉末被用來涂覆物體表面。1952年,西德Knapsk Grieshein公司的Gaimer成功地研究了流化床涂裝工藝。首先實現了涂料的干法涂裝,實現了熱塑性粉末的施工工業化。然而,由于這一過程的局限性,它在未來10年中沒有得到更大的發展。1963年,法國Sames公司成功地研究了粉末靜電噴涂技術及相應的涂裝設備生產線,并于1968年在歐洲正式用于工業生產。自此,粉末涂料真正進入了粉末涂料時代。特別是1966年,美國頒布了第66條,開始限制含有揮發性物質和污染空氣的溶劑型涂料。粉末涂料具有零揮發、無污染等優點,迅速崛起。粉末靜電噴涂技術廣泛應用于大規模的工件生產,隨著粉末靜電噴涂生產線的建立和相對配套設備的發展,工業大國也相繼引進了發展。