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静电喷涂设备,粉末喷涂设备,喷塑设备,涂装设备

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喷涂机压力不足的原因-喷涂机-浩伟涂装 服务更优(查看)
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与工业强国相比,我国喷涂机的发展起步较晚。1965年,广州电器研究所研制成功了常州绝缘材料厂生产的绝缘环氧粉末涂料,并在电机转子和变压器铁芯上进行了初步试验。1968年,上海无线电二十四厂粉体静电喷涂技术成功涂覆了设备外壳,正式开启了我国粉体静电喷涂技术发展的序幕。“七五”期间,喷涂机工艺是需要开发和推广的关键新技术之一。省机械研究所借鉴国外先进的粉末内循环静电涂装设备,采用国产化元器件研制的ZJ系列粉末静电涂装设备,基本达到80年代国外粉末静电涂装设备的水平。配件。1982年,成都电器厂自行研制的JF-SC-II型粉末静电喷涂设备性能优良,性能稳定。

1985年,北京静电设备厂与北京农机科学院联合研制的SJFP-2型便携式静电喷粉设备通过部级鉴定,达到国内先进水平。1990年,浙江大学无线电厂研制的全自动密封循环静电粉末喷涂设备被列入国家新产品项目。该设备自动化程度高,喷涂机适用于环氧树脂、聚酯、尼龙、聚乙烯。目前,国外已经出现了大批技术先进、自动化程度高的大型生产线。随着关键技术的突破和国民经济的快速发展,我国已成为较大的粉末涂料生产国和使用国。实现粉末静电喷涂的自动化、智能化、系列化是必然趋势。

喷涂机输出试验为控制器输出测试,原本需要使用喷配合,但由于实验室条件的限制,喷输出的静电高达上万伏,测量条件有限。因此,在输出端连接等效负载电阻来测试输出电压和电流,并验证采样电路和采样程序。空气源气由空气压缩机供给,并对气压传感电路和气压调节模块进行了测试。喷涂机在电压控制模式下,输出电压设为SOKV。用万用表测量输出电压为1043V。操作面板显示为SOKV,喷的电流显示为43UA。由于喷放大后输出电压达不到SOKV,输出电压应由喷4762的升压因子除以,即SoooOV/4762=1049 V。喷涂机在电流模式下,喷的电流设定为36μA,输出电压为8.72 V。d是万用表,喷涂机,静电电压是41KV,静电电流是36uA,显示在操作面板上。

喷涂机

由于等效负载电阻值为5052,输出电流测量的放大倍数为_5,计算电流为3_SuA,基本相同。其结果是,控制器电路的输出基本上是正常的。喷涂机从左边的空气压缩机输出的总气压和由右边的控制器(右边的三位数管)测量和显示的总气压。当前设定的流量压力400KPa,雾化压力1_SOKPa,启动控制器后,压力输出如图6-11所示(右侧数字管中间的流量压力,下方的雾化压力)。经测试,控制器的电压输出范围为6×21V,输出电压范围可设定为30×100kV;输出电流为0-600毫安,转换为喷电流为0-176UA;流量和压力调节范围为200×700 kPa;雾化压力调节。范围为70-7000 kPa。根据试验结果,真空喷涂机,该控制器完全实现了设计目标表2中设计的调节范围。

喷涂机喷控制系统决定了产品表面的质量。如何更有效、方便地控制喷的启动和停止,以及如何避免喷漆的浪费,也是相关研究人员的重要研究方向。喷涂机采用集中控制板和喷测绘的喷淋系统,提供了一种从集中控制板控制、组织和观察多个静电喷的工作参数的系统和方法,有效地解决了多喷洒的操作和控制困难的问题。NG。现有的多喷喷涂系统不能单独控制单喷的启动和停止,只能自动控制电气参数(静电电压和静电电流),而大气压力参数(雾化压力和流态化压力)缺乏自动控制。喷涂机可通过网络技术配置各喷的工作参数,喷涂机通过直接I/O控制技术实现对高速启停时间序列的单独控制,以适应不同喷涂的均匀喷粉。模式。粉末喷涂的优点之一是可以回收再利用。

过喷粉末回收处理的效果直接影响涂料的质量和再利用效率以及环境问题。从现有铝型材喷涂设备回收的粉末可以混合不同颜色,只能作为废粉末处理。为了解决这个问题,在粉末喷涂室中设置了几根粉末回收管,并设置了粉末旋风回收鼓和与粉末回收管相连的粉末储存箱。粉体旋风回收箱与端子过滤器连接。粉末旋风回收箱通过旋风作用将较大颗粒回收到粉末储存箱中,细颗粒(粉末)回收到粉末储存箱(喷涂机粉末回收箱)中。将废粉)泵送至终端过滤器,终端过滤器将截留细粉,喷涂机压力不足的原因,通过排气扇净化空气排出厂房外,节能环保,性能更佳。此外,过量的粉末通过风扇吸入并直接回收,这不可避免地与空气中的灰尘混合,防水喷涂机,导致粉末纯度不足,并且容易降低二次加工的质量。喷涂机利用粉末进行溶解和结晶、萃取和结晶,以保证粉末的纯度。

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