




静电喷涂烤箱静电喷涂安全标准
不同于空气喷涂,操作不妥静电喷涂过程中会产生电火花,作业区域内的气体有被点着可能,因此,每次运用静电喷枪前需进行安全检查,按标准运用静电喷枪:
喷涂区域内或接近喷涂区域一切设备、人员、被喷物体及导电物体有必要接地,接地电阻不得超过1 兆欧。电喷枪前以及修理设备前有必要对静电喷枪进行清洗,保证喷枪清洁。
静电喷涂烤箱进行喷涂作业时有必要敞开通风,以削减喷涂、冲洗或清洗喷枪时积聚有***体而导致火灾。
只能由参加静电喷枪运用、维护***等***培训,经考试合格,并了解、掌握静电喷枪运用、维护***的人员运用静电喷枪。
静电喷涂烤箱运用举例
起重臂喷涂作用
起重臂是塔式起重机中较有代表性的结构件,通过对起重臂喷涂发现,当操作人员完结上层起重臂喷涂时,另一侧及下层起重臂已明显吸附一层油漆,而且漆膜光滑细腻、无橘皮、流挂现象。同时经过观察比较,关于钢板网缝隙简单问题,运用静电喷涂也能很好地处理,运用静电喷涂后的起重臂钢板网经60 天后未发作锈蚀,而运用空气喷涂的起重臂钢板网已发作很多锈蚀。所以,静电喷涂的中心技能要害还是在于对参数的控制,控制器规划需求考虑到参数测量的精度、静电喷涂烤箱参数输出的精度。
涂料利用率比照试验
为获得准确数据,防止因设备、人员、环境等因素对喷涂成果形成影响,静电喷涂烤箱喷涂试验时选取同一个喷漆室,由同一名喷涂人员,在相同涂料规格、喷涂工艺方法、喷涂条件下,分别运用静电喷涂和空气喷涂对6 种合计50 件产品进行喷涂试验,经过流量计丈量得出油漆用量,计算得出静电喷涂较空气喷涂涂料利用率提升百分比。国内喷涂设备存在的问题与思考静电喷涂烤箱尽管具有很多优点而被广泛应用,可是也存在一些不足之处。
企业喷涂出产现状
为了进一步了解喷涂流水线结构和喷涂出产的细节,对某公司静电喷涂烤箱出产进行实地调研。该公司静电喷涂出产主要是针对一些家电行业的外壳进行表面处理,主要指标是防腐蚀和美化外观。尽管现在该公司涂装车间己经装配了喷涂流水线,但喷涂流水线上只要两台PLC控制的喷枪运载往复机进行自动喷涂,自动喷枪喷涂间隔需要人工调整,并且还需要人工手动喷涂和补喷,自动化程度严重不足。一起需要对主动喷枪横向的方位进行调节,保证喷枪口到不同形状工件的距离在抱负的范围内。在静电喷涂控制器方面还是选用的手动气压调节的控制器。
静电喷涂烤箱
假如进行手动喷涂作业,操作人员有必要进入喷粉房,在喷涂作业时,很多粉尘散布在空气中,被工人吸入体内,或者对皮肤产生刺激作用等,都会严重影响工人的身体健康;其次,手动喷涂作业易受工人的经验影响,工人操作熟练程度、经验和技术以及工人的作业状况都会影响到工件喷涂的质量,一起也会影响喷涂出产的效率和生产自动化水平。在自检状态中,需要执行通电呼叫,并且需要读出上一次断电之前使用的参数,因此需要发送﹨﹨parametercall﹨﹨命令包。
静电喷涂烤箱线的构成
依据调研状况,喷涂出产的一般流程为:前处理、静电喷涂、高温固化、质量检查、转移包装。静电喷涂烤箱车间工艺布局图。从图中可以看出静电喷涂工艺比较简单,一共分为九个区域,三道工艺,流水线基本按照图中实线箭头所指方向进行作业,其间加粗部分为流水线输送链部分。根据静电喷涂的原理,在静电粉末涂装时,粉末粒子带电,借助于库仑力吸附到工件表面。其间三道工艺分别为:前处理、静电喷涂、高温固化。
前处理工艺包含图中打磨除锈、水洗磷化、烘干、除尘等区域,其目的是祛除工件外表面的油污、尘埃、锈迹,并在工件表面生成一层磷化膜,既能提高工件抗腐蚀才能又能够添加喷涂涂层附着力。
静电喷涂烤箱显示:在自检状态下,各数字管的参数显示子程序依次调用键显示模块显示参数1s,用于检查硬件是否处于良好状态。在停止状态下显示测量参数。虽然说静电喷涂有许多的利益,可是这也是在静电参数和气流参数可以匹配,可以控制的条件之下。运行状态显示测量参数。按“流化气压”和“雾化气压”按钮可以切换这两组数码管的显示内容。浏览配置参数以浏览选择状态显示。静电喷涂烤箱接收的配置参数被存储为用于浏览的临时参数。确认选择后,按.”按钮将它们保存为配置参数。预设状态显示临时参数。在修改参数时,根据相应的键选择闪烁的数据位。确认选择之后,按“确认”按钮保存配置参数。当不修改时,再次按“预设”来取消修改。
由于静电喷涂烤箱按键显示驱动芯片BC7277的通信速率低,刷新每组参数需要很多时间,所以每个周期只刷新一个参数,LED指示灯显示总共九个周期刷新一组参数,所以主程序有增量。运行速度提高了9倍。静电喷涂烤箱发送数据包之间的时间间隔是2ms,并且在发送数据之后清除。为了完成静电喷涂烤箱控制任务,将不同类型的数据划分为发送优先级。数据被打包在每个模块中。在发送时应考虑优先级和发送间隔,设计数据封装。程序和发送程序确保正常通信。数据打包器的功能不仅是对数据进行封装,而且对数据类型的优先级标志uSendDataFlag的相应位进行***,并计算数据帧有效部分的CRC校验码。本文采用16位CRC校验码对有效数据位进行校验。