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静电喷塑烘箱的模型简化和假设
1)忽略木材种类和含水率对漆膜厚度和均匀性的影响;2)假定木门表面为矩形和大平面,忽略装饰槽对漆膜厚度和均匀性的影响;3)当静态电压、喷枪和工件间距时g、旋转杯转速、涂料流量和粘度保持不变,喷枪垂直。工件表面任意点喷涂一段时间后形成的油漆空间分布保持一定,涂层均匀地沉积在木门表面;本
静电喷塑烘箱
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静电喷塑烘箱的模型简化和假设
1)忽略木材种类和含水率对漆膜厚度和均匀性的影响;2)假定木门表面为矩形和大平面,忽略装饰槽对漆膜厚度和均匀性的影响;3)当静态电压、喷枪和工件间距时g、旋转杯转速、涂料流量和粘度保持不变,喷枪垂直。工件表面任意点喷涂一段时间后形成的油漆空间分布保持一定,涂层均匀地沉积在木门表面;本文建立了木门静电喷涂涂层累积速率的数学模型和基于离散时间的木门表面漆膜累积厚度模型。4)用静电喷塑烘箱喷涂后的木门立即在紫外光固化室内固化,忽略了不确定因素对膜厚和unifo的影响。在木门表面涂层从湿膜过渡到干膜状态的过程中RMY;5)没有考虑到喷枪的垂直运动。在加速和减速过程中,假定喷枪以恒定速度上下移动,忽略静电喷塑烘箱喷枪往复运动中速度方向过渡小停顿时间的影响。
静电喷塑烘箱
木门旋杯静电喷涂涂层厚度的理论模型包括涂层累积速率的数学模型和基于离散时间的木门表面涂层厚度累积模型。当静电压、静电喷塑烘箱喷枪与工件之间的距离、旋转杯的旋转速度、涂层的流速和粘度保持不变时,由垂直于工件表面的静态喷枪形成的涂层的空间分布为中空环状。用秒表计时,用一个喷枪在木门表面固定区域上进行静电喷涂。采用234R/III型辊式湿膜测厚仪(测量范围0-125微米,精度5微米)对喷涂区域不同位置的湿膜厚度进行测量。对相应位置的湿膜厚度进行三次测量,得到平均值。但是,对于年生产能力超过20万台的项目,喷漆车间的面积一般超过3万平方米,远远超出了四个标准足球场的面积。湿膜在相应位置的累积速率除以时间。
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。该静电喷塑烘箱模型的核心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,喷枪与木门的相对位置保持不变。在这个小时间段内,喷枪处于静电喷涂状态,木门表面相互对应。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。用于安装的自攻螺钉、螺栓、螺母和垫圈必须镀锌(如图纸所示不符合此要求)。静电喷塑烘箱喷涂涂层的累积速率的数学模型受静电电压、喷枪与工件之间的距离、旋转杯的旋转速度、涂层的流速和粘度等参数的影响。
详细讨论了静电喷塑烘箱静电电压、喷枪与工件之间的距离、旋转杯的旋转速度、涂层的流速和粘度等因素对静电喷塑烘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。通过调整喷枪的垂直移动速度、木门的进给速度、喷枪的水平移动距离和喷枪的垂直方向。设备本体安装:(1)设备本体包括预处理设备室、主水箱、电泳设备电泳池、输送池、电泳后清洗池、干燥设备室、加热系统、室、室。木门表面漆膜的厚度和均匀性可以通过移动行程和喷枪间距等参数来预测和控制。
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