静电喷涂机输出试验为控制器输出测试,静电喷涂机,原本需要使用喷配合,静电喷涂机销售,但由于实验室条件的---,喷输出的静电---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。静电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。静电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,静电电压是41kv,静电电流是36ua,显示在操作面板上。
静电喷涂机
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。静电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,该控制器完全实现了设计目标表2中设计的调节范围。
静电喷涂机所以需要设计出在现场能够静确操控这些参数的操控器。归纳体系设计要求,静电喷涂操控器的设计要求是:
1)能够支持多种操控形式,例如恒压操控形式、恒流操控形式、恒功率操控形式等,满意不同工况下的喷涂作业。
2)静电喷涂机能够静确地操控静电参数和气压参数,---喷涂时上粉率足够高,喷涂足够好。
3)能够完成友爱的操作界面,---方便快捷的参数设定以及显示。
4)能够完成与上位机的牢靠通信的接口,---远程监控、自动化喷涂的完成。
依据对静电喷涂机实际喷涂出产---和查找---喷涂操控器参数资料能够断定操控器参数。操控器设计的参数调理规模包括市面上干流操控器的气压操控范围,尽可能满意操控器与其他产品配件的兼容性。其中静电电压和静电电流为静电喷的输出电压电流,操控器的输出电压规模为6一21 v,输出电流醉大为600ma。
静电喷涂机成品率高。在凝固之前,如果工件需要改进和局部泄漏,脉冲静电喷涂机,可以重新喷涂两次,直到满足加工要求。成品率明显高于传统涂装工艺。5)高复用率。该设备采用粉体回收系统,对过喷粉体进行收集、分离,再与新粉体混合。回收率可达98%以上。简化操作。粉末喷涂工艺简单,可通过预处理、粉末喷涂、固化等工艺完成。静电喷涂机还简化了传统的多工序喷涂方法,操作方便。静电喷涂机使用方便。粉末涂料可在室温下稳定储存,无需季节性调整粘度或喷涂一段时间。溶剂挥发后干燥。只有通过加热、烘烤、熔化和固化,才能形成光滑光亮的涂层,达到装饰和防腐的目的。
静电喷涂机应用的发展历史和现状
静电喷涂机的---研究开发历史早可追溯到1938年。欧洲曾尝试研究用金属火焰喷涂的方法将聚乙烯粉末制成塑料粉末用于金属零件的涂装。在20世纪40年代中期,塑料粉末被用来涂覆物体表面。1952年,西德knapsk grieshein公司的gaimer成功地研究了流化床涂装工艺。首先实现了涂料的干法涂装,实现了热塑性粉末的施工工业化。然而,静电喷涂机的使用方法,由于这一过程的局限性,它在未来10年中没有得到的发展。1963年,法国sames公司成功地研究了粉末静电喷涂技术及相应的静电喷涂机,并于1968年在欧洲正式用于工业生产。自此,粉末涂料真正进入了粉末涂料时代。---是1966年,美国颁布了第66条,开始---含有挥发性物质和污染空气的溶剂型涂料。粉末涂料具有零挥发、无污染等优点,迅速---。粉末静电喷涂技术广泛应用于---的工件生产,随着粉末静电喷涂生产线的建立和相对配套设备的发展,工业大国也相继引进了发展。
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