针对旋转杯静电喷涂过程,建立了基于离散时间点的木门表面漆膜厚度累积数学模型。该喷塑烤箱模型的思想是对整个静电喷涂过程进行时间尺度的离散化。整个静电喷涂过程分为几个小的时间段。在每个小时间段内,喷与木门的相对位置保持不变。在这个小时间段内,喷处于静电喷涂状态,木门表---互对应。在该位置获得了相应的涂层沉积量。木门静电喷涂涂层的厚度和均匀性分析的关键是通过现场测量获得静电喷涂涂层累积速率的数学模型。喷塑烤箱喷涂涂层的累积速率的数学模型受静电电压、喷与工件之间的距离、旋转杯的旋转速度、涂层的流速和粘度等参数的影响。
详细讨论了喷塑烤箱静电电压、喷与工件之间的距离、旋转杯的旋转速度、涂层的流速和粘度等因素对喷塑烤箱喷涂涂层累积速度分布的影响及其机理。以往的研究主要集中在涂层粒子的静电喷涂过程和静电场的形成机理上,但对喷涂后的膜厚形成没有进行深入的探讨。因此,基于静电喷涂涂层累积速率和木门涂层累积数学模型,建立了木门静电喷涂涂层厚度的理论模型。该模型可用于木门涂层厚度分布的预测。通过调整喷的垂直移动速度、木门的进给速度、喷的水平移动距离和喷的垂直方向。木门表面漆膜的厚度和均匀性可以通过移动行程和喷间距等参数来预测和控制。
根据施工经验喷涂薄板。对喷塑烤箱喷雾试验和测量数据进行了统计分析,以减小喷雾之间的差异。为了避免人为因素的影响,每个试验都由不同的工人进行。环境温度:23℃,相对湿度:70%。1)木门、风机的喷涂为大型平面构件。因此,选用8块轻木板材,喷塑烤箱,形成宽1000mm×800mm的大平面板材,模拟门、风机的喷涂过程。试验次数:2次,每次试验按喷涂方法分为三组:普通喷涂、静电喷涂、喷塑烤箱+接地导电垫。每组喷4片。2)喷塑木门套属于长条形构件,采用单块轻木板材模拟试验的标准试件。试验次数:2次,每次喷塑烤箱试验按喷涂方法分为普通喷涂和静电喷涂两组,每组喷涂10片。
采用普通喷涂方法,模拟门式通风机大平面板的喷涂率约为61.7%。喷涂板材中部时,涂层损失主要是由于涂层颗粒与板材之间的反弹造成的;喷涂板材边缘时,喷塑烤箱厂家,涂层颗粒受到压缩空气的影响,使其更容易飞离板材,导致涂层损失。对模拟门的大平面板进行静电喷涂时,涂层率约为76.7%。这是因为在静电场的作用下,喷塑烤箱温度,带电的涂层颗粒更容易向薄板表面移动,然后吸附在表面上。电场力减弱了涂层颗粒与薄板之间的反弹力。当喷到片材边缘时,电场力的作用使带电涂层颗粒克服压缩空气的作用,尽可能地移动到片材表面。因此,大平板喷塑烤箱的涂装率高于普通喷涂。
喷塑烤箱采用半自动面漆机进行喷涂。结合不同油漆的特点,采用两种不同的油漆进行“湿喷”处理,即木门底漆涂装完成后,再进行木门面漆的喷涂。或在喷涂面漆前完成底漆(紫外线漆)的表面处理。喷涂设备的结构与往复空气喷涂机相似。要求两名油漆工相互配合。半自动上涂层机主要负责往复喷涂。触摸屏的按钮需要逐步操作。装卸、侧、门板槽造型均需人工喷涂。半自动涂饰机只能通过开关量来控制油漆,喷塑烤箱制作,不能根据门板的尺寸和类型进行自适应调整。例如,对中间的中空玻璃门板进行相同的喷涂处理(不进行喷涂处理)。在喷涂过程中,漆雾较大,浪费---。
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