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發布時間:2020-08-16 17:14  





靜電噴涂工藝流程供粉量的操控由流速氣壓和流化氣壓決定,供粉的空氣壓力不能太大,否則將使粉末的沉積率下降,收回粉末添加,上粉率變低。可是,對于形狀雜亂得工件,因為工件陰角處有靜電屏蔽的死角,可增大噴涂氣壓,使粉末有一定的噴發力。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6一21V,輸出電流醉大為600mA。涂層的厚度與供粉量成正比,噴涂一段時間后,涂層的厚度添加減慢,再增大供粉量時,沉積率減小,使收回粉添加。
靜電電流以及氣壓參數對噴涂作業的影響分別是:
靜電噴涂工藝流程靜電電流:靜電電流過高,簡單發生放電并會擊穿粉末的涂層;靜電噴涂工藝流程靜電電流過低,使所帶有電荷的粉末數量削減,然后下降了噴涂功率。霧化氣壓:霧化氣壓過高會引起過噴,使噴涂功率下降,會加重粉末對噴槍的磨損,削減噴槍壽數;霧化氣壓過低,則引起涂層不均勻,且簡單使送粉部件阻塞。根據由氣壓控制算法計算的輸出控制量,確定步進電機控制的轉向和調節步驟,然后調用步進電機驅動模塊程序進行調節。流速氣壓:流速壓力越高會使得粉料沉積的速度越快,有利于快速得到期望厚度的涂層,可是過高就會添入粉末使用量和靜電噴槍的磨損速度。靜電噴涂工藝流程流化氣壓: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。
本文設計的靜電噴涂控制器采用Pt控制算法,雖然可以實現更好的參數控制,但是噴涂操作仍然需要人工經驗來配置參數,對人的依賴性程度仍然很高。在控制算法中加入自學習控制策略,實現噴霧參數的優化。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。靜電噴涂工藝流程整個系統的實現尚未完成。在PLC控制系統的實現中,采用光幕測量傳感器檢測工件的傳輸速度、尺寸和高度,并設計了上位機的軟件。靜電噴涂工藝流程對于整個生產線,系統設計可以擴展到傳動鏈控制、干燥室固化區溫度控制等多個方面。
靜電法稱為真空靜電噴涂。過去,靜電噴涂技術還不夠完善,技術相對落后。其次,詳細靜電噴涂工藝流程設計了靜電噴涂操控柜內部的通訊和諧器和操控器。但現在我們研制的靜電噴涂在真空環境下能很好地實現凹凸面噴涂。靜電噴涂工藝流程由于在充滿凹坑的設備上噴涂不均勻、設備表面灰塵過多、噴涂過程中涂料使用過多,具有非常廣闊的應用前景。在總結真空靜電噴涂技術的基礎上,對真空靜電噴涂技術的改進提出了建議,并對涂層數據的改進提出了建議。