ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:17720812054
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-SYD-TJY-7555S-Bวิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
เครื่องเคลือบ B-Type สองด้านอัตโนมัติ เครื่องเคลือบแบตเตอรี่ลิเธียม
ฟังก์ชั่นพื้นฐานของอุปกรณ์
อุปกรณ์นี้ใช้ในการคลายและขนส่งสารตั้งต้นไปยังกลไกการเคลือบผ่าน
กลไก การคลายเกลียว สารละลายจะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์อัดรีดเคลือบอย่างราบรื่นภายใต้
แรงดัน บาง อย่างผ่านระบบการป้อน สารละลายจะถูกพ่นลงบนด้านเดียวของ
พื้นผิว(ทองแดงหรือฟอยล์อลูมิเนียม) ผ่านขอบบดอัด พื้นผิวเคลือบและ
สารละลายจะถูกดึงโดยกลไกขับเคลื่อนอุปกรณ์ไปยังกล่องอบแห้งเพื่อทำให้แห้ง วัสดุที่แห้งแล้ว
จากนั้นจึงถูกขับเคลื่อนและกลิ้งกลับ เครื่องเคลือบด้านเดียว เครื่องเคลือบสองด้านแบบคู่
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
1. ความตึงแบบดิจิทัล: สามารถตั้งค่าความตึงของการคลายม้วน การขับเคลื่อนด้านหลัง และการกรอม้วนแบบดิจิทัลได้บนหน้าจอสัมผัส และแสดงผลความตึงทั้งสามส่วนพร้อมกันบนหน้าจอสัมผัส การปรับความตึงทำได้สะดวกมาก และเข้าใจความราบรื่นของการใช้งานเบสแบนด์ได้อย่างชัดเจนบนหน้าจอสัมผัส
2. เซอร์โวพร้อมเบรก: มอเตอร์เซอร์โวพร้อมการควบคุมระยะทางระหว่างหัวแม่พิมพ์และล้อฐานจะถูกเพิ่มเข้ากับเบรก ซึ่งสามารถขจัดการเปลี่ยนแปลงในระยะทางเวลาปิดเครื่องได้ จึงช่วยลดเวลาในการปรับแต่งได้
3. การควบคุมการขัดจังหวะ: ทุกพื้นที่ที่ต้องการความเร็วและทันท่วงทีจะใช้การควบคุมการขัดจังหวะ ผลลัพธ์ของการควบคุมการขัดจังหวะช่วยลดข้อผิดพลาดในความยาวและการจัดแนวของการเคลือบ
4. การเคลือบแบบแถบ: ใช้หัวแม่พิมพ์แบบกำหนดเองแทนหัวแม่พิมพ์มาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียสารละลายที่เกิดจากการลบมุมปะเก็น ทำให้ใช้งานง่าย สำหรับการเคลือบแบบแถบ สามารถปรับความหนาของขอบได้ตามความต้องการของผู้ใช้
5. ระบบกรองแบบไดนามิก: ด้วยโครงสร้างตัวกรองแบบพิเศษ สามารถกรองสิ่งสกปรกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่างกัน อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือสูง รอบการบำรุงรักษายาวนาน และต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ โครงสร้างกะทัดรัดและขนาดเล็ก ความสามารถในการกรองต่อหน่วยพื้นที่สูง ความสามารถในการประมวลผลสูง และสามารถกรองได้หลายระดับ
คำอธิบายฮาร์ดแวร์และฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์
1. ระบบการป้อน: ถังผสมสารละลายความเร็วต่ำ + ปั๊มเซอร์โว Bing Shen ของญี่ปุ่น + มอเตอร์เซอร์โว + ท่อสแตนเลส หน้าที่หลักคือการจัดเก็บและขนส่งสารละลายไปยังระบบกรองอย่างราบรื่น เพื่อให้แน่ใจว่าสารละลายคงที่ที่อุณหภูมิที่กำหนด
2. ระบบกรอง: เทคโนโลยีหลักของแผ่นกรองแบบต่อเนื่องซีรีส์ I (ชนิดขูดภายนอก) อยู่ที่ตะแกรงกรองและชุดตะแกรงกรอง ลวดตัดแต่ละเส้นของตะแกรงกรองรูปลิ่มนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม และผนังด้านนอกของตะแกรงกรองมีความเรียบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตะแกรงกรองในการกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ ด้านนอกของตะแกรงกรองมีช่องเปิดรูปสามเหลี่ยม เพื่อไม่ให้เศษวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับความแม่นยำในการกรองที่ต้องการติดอยู่บนตะแกรงกรอง ทำให้มั่นใจได้ว่าไส้กรองจะอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอ เมื่อตะแกรงกรองขูดผ่านพื้นผิวด้านนอกของตะแกรงกรอง ตะแกรงจะขูดสิ่งอุดตันบนพื้นผิวของตะแกรงกรองออกอย่างราบรื่น ทำให้ตะแกรงกรองไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเวลา อนุภาคขนาดใหญ่ที่ตะแกรงกรองสกัดกั้นไว้จะเข้าสู่ห้องกำจัดของเสียและถูกกำจัดออกอย่างสม่ำเสมอ
3. เครื่องเคลือบ: กลไกการคลายเกลียว + กลไกการเคลือบ + การอบแห้ง + กลไกการเคลือบรอง + กลไกการขับเคลื่อนด้านหลัง + กลไกการม้วนอัตโนมัติ หน้าที่หลักคือการเคลือบสารละลายบนพื้นผิว (แผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียม) ให้ทั่วถึง จากนั้นจึงทำให้แห้ง แล้วจึงม้วน
คำอธิบายซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน
1. ตัวแปลงความถี่และตัวควบคุมอุณหภูมิทั้งคู่ใช้โหมดควบคุมการสื่อสาร และการควบคุมความถี่พัดลมและการตั้งค่าอุณหภูมิทั้งหมดสามารถทำเสร็จสิ้นจากศูนย์กลางได้บนหน้าจอสัมผัส โดยไม่ต้องเปิดตู้ควบคุมเพื่อปรับแต่ง
2. ฟังก์ชั่นการเคลือบจะแสดงและปรับแต่งบนหน้าจอสัมผัส
3. กลไกการตรวจจับความหนาแน่นของพื้นผิวและการเคลือบเป็นการควบคุมแบบวงปิด และการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมีรายละเอียดอยู่ในคำอธิบายของอุปกรณ์ตรวจจับความหนาแน่นของพื้นผิว
4. ผู้ใช้จัดให้มีเครือข่ายในสถานที่ และบริษัทของเราสามารถทำฟังก์ชั่นการดีบักจากระยะไกลได้
5. อินเทอร์เฟซระบบ MES จะต้องสงวนไว้สำหรับอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมและจัดการข้อมูลคุณภาพการผลิต
6. หากอุปกรณ์แต่ละรายการของผู้ขายมีการเชื่อมต่อกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ ผู้ใช้จะต้องปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์ต้นน้ำและปลายน้ำ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
I. ส่วนประกอบหลักของเครื่องเคลือบ:
1. กลไกการคลายเกลียว: 1 ชุด
2. กลไกการเคลือบ: 2 ชุด
3. กลไกการอบแห้ง (สองชั้น) : 10 ชุด
4. กลไกขับเคลื่อนด้านหลัง: 1 ชุด
5. กลไกการม้วน (เปลี่ยนม้วนอัตโนมัติ) : 1 ชุด
6. ระบบควบคุมไฟฟ้า : 1 ชุด
7. เกจวัดความหนา (ความหนาแห้ง) : 1 ชุด
II. การกำหนดค่าส่วนประกอบอุปกรณ์หลัก:
เลขที่ | ชื่อ | ยี่ห้อ | แหล่งกำเนิดP |
1. | ส่วนประกอบทางกลของหัวเคลือบ | ||
2. | หัวไดเคลือบ | หนิงเต๋อ จงเหนิง | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
3. | ลูกกลิ้งเคลือบ | 40Cr+โครเมียมแข็งชุบไฟฟ้า | ติดตั้งด้วยตลับลูกปืน NSK ของญี่ปุ่น |
4. | ลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหน้า | 40Cr+โครเมียมแข็งชุบไฟฟ้า | ติดตั้งด้วยตลับลูกปืน NSK ของญี่ปุ่น |
5. | ลูกกลิ้งนำทาง | การปรับแต่ง Shenyanda (การชุบผิวโลหะผสมอลูมิเนียม) | ภายในประเทศ |
6. | รางนำกลไกการเคลือบ | พีเอ็มไอ/ทีบีไอ | ไต้หวัน |
7. | บอลสกรูกลไกการเคลือบ | พีเอ็มไอ/ทีบีไอ | ไต้หวัน |
8. | ลูกกลิ้งเคลือบและลูกปืนลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหน้า | เอ็นเอสเค/เอ็นทีเอ็น | ประเทศญี่ปุ่น |
9. | เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ | พานาโซนิค/เดลต้า | ประเทศญี่ปุ่น |
10. | ส่วนประกอบนิวแมติกP | ||
11. | กระบอกสูบขับเคลื่อนแบบหัวได | เอสเอ็มซี | ญี่ปุ่น/ไต้หวัน |
12. | วาล์วควบคุมสัดส่วนไฟฟ้า | เอสเอ็มซี | ประเทศญี่ปุ่น |
13. | อุปกรณ์นิวเมติกส์ | แอร์แทค | ไต้หวัน |
14. | มอเตอร์และตัวลดรอบ | ||
15. | มอเตอร์เซอร์โวลูกกลิ้งเคลือบและลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหน้า | ยาสกาว่า | ประเทศญี่ปุ่น |
16. | ลูกกลิ้งเคลือบ, ตัวลดแรงขับด้านหน้า | อัลฟา/นิวคาสเซิล/ซินเป่า | เยอรมนี/ญี่ปุ่น |
17. | ตัวลดการม้วนม้วน | ลิมมิ่ง | ไต้หวัน |
18. | มอเตอร์ลูกกลิ้งเตาอบ | ลิมมิ่ง | ไต้หวัน |
19. | พัดลม | สแตนเลส ปีกนกหลายชั้น เสียงรบกวนต่ำ | กว่างโจว |
20. | ระบบแก้ไขความเบี่ยงเบนและความตึงเครียด | ||
21. | การแก้ไขความเบี่ยงเบนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (การม้วนและคลายม้วนและการแก้ไขกระบวนการ) | ไอโบ/ยูเซะ/ตงเติ้ง | เซินเจิ้น/เซี่ยงไฮ้/ฉงชิ่ง |
22. | เซ็นเซอร์วัดความตึง (การม้วนและคลายความตึงของกระบวนการ) | ไอโบ/ยูเซะ | เซินเจิ้น/เซี่ยงไฮ้ |
23. | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ||
24. | พีแอลซี | พานาโซนิค / Huichuan | ญี่ปุ่น/ในประเทศ |
25. | โมดูล PLC ดิจิตอล/อนาล็อก | พานาโซนิค / Huichuan | ญี่ปุ่น/ในประเทศ |
26. | หน้าจอสัมผัส | เฮย์เทค/ไวรอน | ไต้หวัน |
27. | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | ออมรอน | ประเทศญี่ปุ่น |
28. | เซ็นเซอร์รหัสสี | ป่วย | เยอรมนี |
29. | อินเวอร์เตอร์ | ไท่อัน/ยาสกาวะ | ไต้หวัน/ญี่ปุ่น |
30. | เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก | คาง | ฝรั่งเศส |
31. | คอนแทคเตอร์ | คาง | ฝรั่งเศส |
32. | รีเลย์ระดับกลาง | คาง | ฝรั่งเศส |
33. | เครื่องวัดความหนา (ความหนาแห้ง) | คู่/RUIQI | ภายในประเทศ |
34. | สัญญาณเตือนความเข้มข้นของ NMP | แกสตรอน | เกาหลี |
หากมีสถานการณ์พิเศษ ให้ใช้ยี่ห้อระดับเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น |
III. เงื่อนไขการใช้งาน ฟังก์ชันพื้นฐาน และตัวบ่งชี้ทางเทคนิค:
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ | ||
1. | ระบบสารละลายและสารตั้งต้น | ||||
2. |
เหมาะสำหรับระบบสารละลาย | 1. ขั้วบวก: ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ลิเธียมโคบาเลต ลิเธียมแมงกานีส เทอร์นารี และระบบอื่นๆ ที่ใช้ฐานน้ำมันหรือฐานน้ำ 2. อิเล็กโทรดลบ: ระบบที่ใช้น้ำมันหรือน้ำ เช่น กราไฟต์ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และระบบสารละลายที่เกี่ยวข้อง |
| ||
3. |
เหมาะสำหรับความหนืดของสารละลาย | ตัวทำละลายน้ำมัน 2000-8000 Cps |
การเคลือบแบบไม่สม่ำเสมอ | ||
|
| ตัวทำละลายในน้ำ 2000-6000 Cps |
| ||
|
| 1,000~10,000 ซีพีเอส | การเคลือบอย่างต่อเนื่อง | ||
|
เหมาะสำหรับปริมาณของแข็งในสารละลาย | สารละลายอิเล็กโทรดบวก | 35%~75% | ระบบPVDF | |
|
| สารละลายขั้วลบ | Sc3 0%~65% | ระบบPVDF | |
|
|
| สค3 0%~65% | ระบบSBR | |
4. | ลักษณะของตัวทำละลาย | ตัวทำละลายน้ำมัน NMP (sg=1.033, bp=204 ℃) ตัวทำละลายในน้ำ H2O/NMP (sg=1.000, bp=100 ℃) | สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น | ||
5. | ความหนาของวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสม | อัลฟอยล์(อัล): 8 ~ 30um ฟอยล์ Cu (Cu) : 4.5 ~ 30um |
| ||
6. | เหมาะสำหรับความกว้างของพื้นผิว | 350~ 67 0 มม. |
| ||
7. | ตัวบ่งชี้ลักษณะทางกล | ||||
8. | การออกแบบความกว้างของพื้นผิวลูกกลิ้ง | 750 มม. |
| ||
9. | ลูกกลิ้งนำทางด้านนอกช่องอบแห้ง | เกี่ยวกับลูกกลิ้งนำทางอลูมิเนียมขนาด Ф 120 มม. ที่มีออกซิเดชันแข็งบนพื้นผิว | จบ≤0.8 | ||
10. | ความเร็วในการทำงานเชิงกลของอุปกรณ์ | 1- 6 0ม./นาที | ปรับได้ไม่จำกัด | ||
11. | ความเร็วในการเคลือบสูงสุด | 10- 35 ม . /นาทีขึ้นอยู่กับระบบสารละลายและสภาวะการอบแห้ง |
| ||
12. | แรงตึงเต็มช่วงของเครื่องจักรทั้งหมด | 3~25Kg.f ความผันผวนของแรงดึง±2% |
| ||
13. | ฟังก์ชันพื้นฐาน | ||||
14. |
วิธีการเคลือบแบบอัดรีด |
การเคลือบแบบไม่สม่ำเสมอ | การเคลือบแบบเว้นระยะไม่เท่ากัน 3 ส่วนด้านหน้า/การติดตามอัตโนมัติด้านหลัง การเคลือบแบบเว้นระยะไม่เท่ากัน 3 ส่วนด้านหน้า |
| |
|
| การเคลือบแบบต่อเนื่อง (รวมถึงวิธีการเคลือบแบบแถบ) | การเคลือบความยาวไม่จำกัด |
| |
15. |
โหมดการทำงานของเบสแบนด์ | สลับด้านเดียว | โหมดการทำงานระหว่างการเคลือบด้านหน้าแบบไม่สม่ำเสมอ |
| |
|
| สลับสองด้าน | โหมดการทำงานระหว่างการเคลือบย้อนกลับเป็นระยะ |
| |
|
| การเคลือบอย่างต่อเนื่อง | วิธีการเคลือบแบบต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก |
| |
|
| การสวมสายรัด | วิธีการลอกเคลือบสายพานเปล่า |
| |
|
| ย้อนกลับ | โหมดการทำงานย้อนกลับในระหว่างการตรวจสอบชิ้นทดสอบครั้งแรก |
| |
16. | ฟังก์ชันลดความหนา | ระหว่างการเคลือบแบบเป็นระยะๆ | สามารถขจัดความหนาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนเคลือบได้ |
| |
17. | ฟังก์ชั่นปลุก | สัญญาณเตือนด้วยเสียง แสง และข้อความ | เมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หน้าจอสัมผัสจะแจ้งตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดและมีสัญญาณเตือนทั้งแบบเสียงและภาพ |
| |
18. | ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคความแม่นยำของการเคลือบ | ||||
19. | ข้อผิดพลาดของความยาวส่วนเคลือบ | ± 0.5 มม. |
| ||
20. | ข้อผิดพลาดความกว้าง | ± 0.5 มม. |
| ||
21. | ข้อผิดพลาดการจัดตำแหน่งบวกและลบ | ± 0.5 มม. |
| ||
22. | ความยาวช่วงสั้นที่สุด | 6 มม. |
| ||
23. | ความยาวการเคลือบขั้นต่ำสำหรับหลายส่วน | 50มม. |
| ||
24. | ช่วงความหนาของการเคลือบแบบแห้งด้านเดียว | 40-200ไมโครเมตร | เกี่ยวข้องกับวัสดุ D50 | ||
25. | ข้อผิดพลาดความหนาแน่นของพื้นผิวเคลือบ | ± 1 .3 % (ชิ้นเดียวด้านเดียว) ±1.2% (สองด้าน) ลบอิทธิพลของวัสดุพิมพ์ที่ไม่ดี แต่ค่าที่วัดได้รวมถึงน้ำหนักของวัสดุพิมพ์ด้วย | ไม่รวมพื้นที่กระทบขอบ ข้อผิดพลาดของวัสดุพิมพ์ ≤ 1% (ชิ้นเดียว) | ||
26. | ความแม่นยำในการแก้ไขความเบี่ยงเบนของการพันและการคลาย | ± 0.5 มม. |
| ||
27. | ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||||
28. | แหล่งที่มา | 3~380V/50HZ ( สามเฟสห้าสาย) |
| ||
29. | พลังงานติดตั้งรวม | 1200 กิโลวัตต์ |
| ||
30. | การใช้พลังงานของเครื่องทำความร้อนเตาอบ | 22 * 5 0 กิโลวัตต์ = 110 0 กิโลวัตต์ การใช้พลังงานหลังจากอุณหภูมิคงที่: น้อยกว่า 660 กิโลวัตต์ | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าภายนอก | ||
31. | อากาศอัด | อากาศอัดที่สะอาด≮0.6MPa อัตราการบริโภคก๊าซ: 0.5M 3 /H |
| ||
32. | ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ | ||||
33. | ขนาดภายนอก | ความยาว (11 * 5M+12M+1=68M) * ความกว้าง (3.5M) * ความสูง (4.5M) |
| ||
34. | น้ำหนักรวม | ประมาณ 65 ตัน |
IV.บทนำโครงสร้างของแต่ละส่วน:
1 )、กลไกการคลายเกลียว:
ถังหมุนเวียน, ตัวกรองแบบไดนามิก, วาล์วป้อน
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
1. | โครงสร้างการติดตั้งหัว | ติดตั้งแผ่นแนวตั้งโดยรวม (ความหนา 46 มม. ชุบโครเมียมพื้นผิว) ด้วยเครื่องจักร CNC |
|
2. | วิธีการเชื่อมต่อไดรฟ์ | วิธีการเชื่อมต่อมอเตอร์และตัวลดโดยตรงทำให้การขับเคลื่อนมีเสถียรภาพมากขึ้นและลดการรบกวนของการสั่นสะเทือนของมอเตอร์บนแม่พิมพ์เคลือบและลูกกลิ้งเคลือบ |
|
3. | โครงสร้างการส่งผ่านของลูกกลิ้งเคลือบและลูกกลิ้งป้อน | ลูกกลิ้งเคลือบและลูกกลิ้งป้อนแบบขับเคลื่อนด้านหน้าได้รับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โวอิสระและตัวลดความแม่นยำตามลำดับ | ยาสกาว่า เซอร์โว ประเทศญี่ปุ่น |
4. | การดันแม่พิมพ์อัดรีด | ระบบขับเคลื่อนด้านซ้ายและขวาใช้กระบอกสูบเพื่อสร้างแรงดันย้อนกลับตามลำดับ ตำแหน่งด้านข้างของแม่พิมพ์ได้รับการปรับด้วยส่วนประกอบสกรูพวงมาลัยเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของแถบฐาน | กระบอกสูบSMC |
5. |
แม่พิมพ์อัดรีด | 1. แม่พิมพ์ได้รับการออกแบบให้เป็นการผสมผสานระหว่างแม่พิมพ์ครึ่งบนและครึ่งล่าง โดยแม่พิมพ์ครึ่งบนและครึ่งล่างเชื่อมต่อกันด้วยปะเก็น 2. แม่พิมพ์แบบผสมสามารถปรับให้เหมาะกับการเคลือบสารแขวนลอยและความหนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การออกแบบช่องแม่พิมพ์ช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของการอัดรีดสารละลาย 4. ความหยาบของพื้นผิวของโพรงแม่พิมพ์คือ ≤ Ra0.2 เพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวจะไหลได้อย่างราบรื่น 5. ความกว้างการเคลือบที่มีประสิทธิภาพของแม่พิมพ์คือ 680 มม. 6. ความตรงของพอร์ตระบายแม่พิมพ์คือ ≤ 2um |
|
6. |
ปะเก็นแม่พิมพ์อัดรีด | อิเล็กโทรดบวก: ปะเก็น 1 อันสำหรับขนาด 0.8 มม. 1.0 มม. และ 1.2 มม. ขั้วลบ: ชิม 1 อันสำหรับ 0.6 มม. 0.8 มม. และ 1.0 มม. | ความหนาและขนาดของปะเก็นยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการกระบวนการของผู้ซื้อ |
7. |
ลูกกลิ้งเคลือบ (ลูกกลิ้งเหล็ก) | พื้นผิวชุบโครเมียมแข็ง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 265 มม. โครงสร้างกลวง ความคลาดเคลื่อนของวงกลม ≤ 1.5um ความตรง ≤ 2um | ทดสอบด้วยมาตรวัดหน้าปัดมิตซูบิชิของญี่ปุ่น |
8. |
ลูกกลิ้งป้อนวัสดุขับเคลื่อนด้านหน้า(ลูกกลิ้งเหล็ก + ลูกกลิ้งยาง) | วิธีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง+ลูกกลิ้งหนีบ |
|
9. |
| ลูกกลิ้งขับเคลื่อน: ลูกกลิ้งเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Φ 150 มม. พร้อมการชุบโครเมียมแข็งบนพื้นผิว ลูกกลิ้งหนีบ: เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ 120 มม. พื้นผิวเคลือบด้วย EPDM | ลูกกลิ้งหนีบถูกขับเคลื่อนและปิดด้วยกระบอกสูบ |
10. | ลูกกลิ้งนำทาง | การออกซิเดชันแบบอะโนดิกของพื้นผิวโลหะผสมอลูมิเนียม φ120 มม. |
|
11. |
การปรับช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์และลูกกลิ้งเคลือบ | 1. ช่วงช่องว่าง: 1-2000um; 2. โดยการหมุนสกรูผ่านมอเตอร์เซอร์โว ลิ่มจะถูกขับเคลื่อนให้เคลื่อนที่ และแม่พิมพ์จะเคลื่อนที่ไปมาภายใต้การทำงานของกระบอกสูบด้านซ้ายและขวา 3. ด้วยการใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนที่ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับขนาดช่องว่าง ค่าช่องว่างด้านซ้ายและขวาจะแสดงบนหน้าจอสัมผัสโดยตรง ทำให้ปรับเปลี่ยนได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น |
|
12. | หน้าจอควบคุมหัว | การทำงานแบบผสมผสานระหว่างหน้าจอสัมผัสและปุ่ม | การกระทำที่ใช้กันทั่วไปคือปุ่มภายนอก |
13. |
การเคลือบส่วนประกอบวาล์วและวาล์วกลับ | 1. ตัววาล์วทำจากวัสดุสแตนเลส SUS304 และท่อภายในได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเพรียวลมเพื่อลดความต้านทานของช่องการไหล 2. การเชื่อมต่อระหว่างวาล์วทั้งสองและท่อเป็นวิธีการเชื่อมต่อด่วนแบบชัค ซึ่งสะดวกต่อการถอดประกอบและทำความสะอาด 3. แกนวาล์วขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว ช่วยให้เปิดและปิดได้รวดเร็วในระหว่างการเคลือบและการตัด |
|
14. |
ระบบการป้อนกรองแบบไดนามิก | 1. ถังเคลือบสแตนเลส + ปั๊มสกรูเซอร์โว + ตัวกรองแบบไดนามิก (องค์ประกอบตัวกรองของญี่ปุ่น) + การตรวจจับแรงดัน + การตรวจจับระดับของเหลว 2. ถังเคลือบ: ติดตั้งระบบกวนความเร็วต่ำ (0-30 รอบต่อนาที) เพื่อป้องกันการตกตะกอนของสารละลาย พร้อมฟังก์ชันฉนวนระหว่างชั้น มีระบบตรวจจับระดับของเหลว สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุคงเหลือได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสดุระหว่างการเคลือบ 3. ปั๊มสกรูเซอร์โว: ปั๊มสกรูที่ไม่มีการเต้นเป็นจังหวะซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โวสามารถรับประกันผลผลิตของสารละลายที่ต่อเนื่องและเสถียรเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณการเคลือบมีเสถียรภาพ 4. ตัวกรองแบบไดนามิก: ช่วยให้กรองสารละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการขนส่งโดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดตะแกรงกรองระหว่างทาง (การออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรของเรา) ไส้กรองสามารถเปลี่ยนได้ระหว่างใช้งานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 5. การตรวจจับแรงดัน: การตรวจสอบแรงดันระหว่างการขนส่งสารละลายสามารถกำหนดความเสถียรของการขนส่งสารละลายได้ 6. ท่อ: ท่อลำเลียงสารละลายทั้งหมดใช้ระบบเชื่อมต่อด่วนแบบหัวจับ ซึ่งช่วยให้การติดตั้ง การถอดประกอบ และการทำความสะอาดสะดวกยิ่งขึ้น 7. ระบบการป้อนมีหน้าที่ควบคุมสารละลายที่เข้าสู่ถังเคลือบโดยอัตโนมัติตามระดับของเหลวที่ตั้งไว้ในถังเคลือบ |
ปั๊มสกรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว |
15. | เกจวัดความหนา | การกำหนดค่าทางออกการเคลือบครั้งที่สอง รวมอยู่ในกลุ่มการเคลือบ | ไม่จำเป็น |
3)、ช่องอบแห้ง (การออกแบบเค้าโครงสองชั้น)
แบบอ้างอิงการออกแบบอุตสาหกรรมสำหรับการวาดรูปลักษณ์ของกล่อง
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
1. |
โครงสร้างเตาอบ | 1. การออกแบบซับในอิสระ โดยปรับความสูงรวมของซับในส่วนบนและส่วนล่างได้ 2. ความสูงของไดร์เป่าผมสามารถปรับแยกกันได้และถอดแยกชิ้นส่วนได้ 3. โซน 1-3, 7-11, 10-12 และ 16-18 เป็นโครงสร้างโค้งขึ้นด้านบน โดยมีความลาดชันรวม 260 มม. 4.ซับใน: สแตนเลส SUS304; 5. ชั้นนอก: สแตนเลส SUS 201 6. ห้องแรงดันลบที่ทางเข้าและทางออก: แยกอากาศร้อนในช่องอบแห้งออกจากการพาความร้อนในห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดกลิ่นในห้องผ่าตัด ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในส่วนแรกหรือส่วนสุดท้ายของเตาอบได้ | กล่องความเร็วสูง |
2. | ความยาวเตาอบ | 55 เมตร (ท่อนละ 5 เมตร รวม 11 ท่อน แต่ละท่อนเป็น 2 ชั้น) |
|
3. | ท่อลมหมุนเวียนและท่อระบายอากาศ | การออกแบบฉนวนแซนวิช ซับใน: สแตนเลส SUS304 ชั้นนอก: สแตนเลส SUS 201 |
|
4. |
โหมดการส่งกำลังของลูกกลิ้งนำทางเตาอบ | 1. โครงสร้างเฟืองส่งกำลังหลักตั้งอยู่ในโซน 1-3, 7-10, 10-12 และ 16-18 2. โซน 4-6 และ 13-15 เป็นโครงสร้างลอยแนวนอนไม่มีลูกกลิ้ง 3. ตัวแปลงความถี่ + การควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งสามารถปฏิบัติตามความเร็วเชิงเส้นของแบนด์ฐานได้อย่างเคร่งครัด 4. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน Φ 80 มม. อโนไดซ์บนพื้นผิวโลหะผสมอลูมิเนียม |
|
5. | วิธีการให้ความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไอน้ำภายนอก โครงสร้างหมุนเวียนอากาศร้อน |
|
6. | กำลังความร้อนของเตาอบโซนเดียว | 50KW/5m/โซน (รวม 22 โซนอุณหภูมิ) | การเลือกวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่น (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมันถ่ายเทความร้อน ฯลฯ) |
7. |
การควบคุมอุณหภูมิ | แต่ละกล่องมีการควบคุมอุณหภูมิสองขั้นตอนที่แยกจากกันอย่างสมบูรณ์: ระดับ 1: การควบคุมอุณหภูมิสำหรับการทำงานปกติของกล่อง ระดับ 2: สัญญาณเตือนอุณหภูมิชุดทำความร้อนผิดปกติ เมื่อชุดทำความร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพ และแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับทำความร้อนจะถูกตัด |
|
8. | การควบคุมความร้อน | หลังจากการคำนวณ PID ของตัวควบคุมอุณหภูมิแล้ว ให้ขับเคลื่อนวาล์วควบคุมตามสัดส่วนไฟฟ้าเพื่อปรับอุณหภูมิ |
|
9. | อุณหภูมิภายในอุโมงค์อบแห้ง | อุณหภูมิห้อง ~150 ℃ โดยมีความแตกต่างของอุณหภูมิ <± 3 ℃ ภายในแต่ละโซนอุณหภูมิ |
|
10. | อุณหภูมิพื้นผิวของกล่องระหว่างการทำงาน | อุณหภูมิพื้นผิวภายนอก ≤ 50 ℃ (เมื่ออุณหภูมิแวดล้อม ≤ 25 ℃) |
|
11. |
วิธีการเป่า | 1. ท่อลมด้านบนของกล่องในโซน 1-3 และ 10-12 ใช้ระบบกระจายลมแบบมีรูพรุน ในขณะที่ท่อลมด้านล่างใช้ระบบเป่าลมแบบแนวนอนของมีดลม 2. โซน 4-9 และ 13-20 เป็นการฉีดพ่นใบพัดลมแนวนอนแบบรวมศูนย์ 3. ท่อลมด้านบนและด้านล่างของแต่ละกล่องใช้ตัวทำความร้อนและพัดลมร่วมกัน โดยแยกจากกันด้วยวาล์ว |
|
12. | F การควบคุม | 1. พัดลมหมุนเวียนทั้งหมด (22 ชุด ชุดละ 4 กิโลวัตต์) จะถูกควบคุมโดยตัวแปลงความถี่ 2. พัดลมลดความชื้น (8 ชุด ชุดละ 4 กิโลวัตต์) ควบคุมด้วยตัวแปลงความถี่ |
|
13. | การปรับปริมาณลมเป่าขึ้นและลงสำหรับกล่องส่วนเดี่ยว | อัตราการไหลของอากาศด้านบนและด้านล่างได้รับการปรับอย่างอิสระผ่านวาล์วทางกลในห้องอากาศด้านบนและด้านล่าง ปริมาณอากาศทั้งหมดได้รับการปรับผ่านตัวแปลงความถี่ |
|
14. | ปริมาณอากาศที่ระบายความชื้นของกล่องเดี่ยวและเครื่องจักรทั้งหมด | ปริมาณอากาศลดความชื้นของกล่องเดียวจะถูกปรับผ่านวาล์วลดความชื้นเชิงกล ปริมาตรอากาศเสียทั้งหมดของเครื่องจักรจะถูกปรับผ่านตัวแปลงความถี่ |
|
15. | ระบบการกู้คืนตัวทำละลาย | ไม่ได้ให้มา ช่วยเหลือแค่ติดตั้งอินเทอร์เฟสเท่านั้น |
|
16. | สัญญาณเตือนความเข้มข้นของตัวทำละลาย NMP ( เฉพาะการกำหนดค่าตัวทำละลาย NMP ทางเลือก) | โพรบตรวจจับความเข้มข้นของ NMP สองชุดได้รับการกำหนดค่าสำหรับแต่ละชั้นบนและชั้นล่าง (รวมทั้งหมดหกชุด) | (ทางเลือก) ติดตั้งหัววัดตรวจจับบนท่อหมุนเวียน |
17. |
ปริมาตรอากาศหมุนเวียนระเบิด | กล่องในโซน 1-3 และ 10-12 โดยมีปริมาตรอากาศโซนเดียว 800-4500 ม3/ชม. | ปรับวาล์วลมเพื่อควบคุมปริมาณลมตามกระบวนการ (พร้อมคำแนะนำมาตราส่วน) |
กล่องในโซน 4-9 และ 13-20 โดยมีปริมาตรอากาศโซนเดียว 1,500-7,000 ม3/ชม. | ปรับวาล์วลมบนและล่างตามกระบวนการเพื่อควบคุมปริมาณลม | ||
18. | เติมอากาศบริสุทธิ์และก๊าซไอเสีย ปริมาตรเครื่องยนต์ | แต่ละโซน500~3000 ㎥ /ชม. | ควบคุมปริมาณลมตามวาล์วลมกระบวนการ |
19. | ปริมาตรอากาศเสียทั้งหมด | 10000~ 650 00 ㎥ /ชม. | ตัวแปลงความถี่+มอเตอร์ควบคุมปริมาณอากาศ |
20. | ฉนวนหลัก | โครงสร้างสองชั้น ความหนาของชั้นฉนวน 100 มม. ฉนวนใยแก้ว |
|
21. | พอร์ตระบายแรงดันป้องกันการระเบิด | พอร์ตระบายแรงดันหนึ่งพอร์ตต่อส่วน |
|
22. | กรอง | การติดตั้งตัวกรองหลักสำหรับการหมุนเวียนหลักและทางเข้าอากาศบริสุทธิ์ |
|
23. | การตรวจสอบความดัน | ติดตั้งมาตรวัดตรวจสอบแรงดัน 3 ชุด ได้แก่ ห้องรับอากาศด้านบน ห้องรับอากาศด้านล่าง และภายในเตาอบ |
|
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
1. | โครงสร้างติดตั้งลูกกลิ้ง | การติดตั้งแผ่นแนวตั้งโดยรวม (ความหนา 30 มม. ชุบโครเมียมพื้นผิว) โดยการกลึง CNC |
|
2. |
ระบบควบคุมแรงตึงของไดรฟ์ด้านหลัง | 1. ติดตั้งลูกกลิ้งดึงลอยที่ด้านหน้าลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหลัง เซ็นเซอร์มุมการติดตั้งเพลาลูกกลิ้งลอย 2. ค่ามุมเซ็นเซอร์จะถูกควบคุมโดยการคำนวณ PID เพื่อควบคุมความเร็วของลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหลัง 3. ความตึงของลูกกลิ้งลอยได้รับการควบคุมโดยวาล์วควบคุมตามสัดส่วนไฟฟ้าซึ่งมีเสถียรภาพและปรับได้แบบดิจิทัล |
|
3. | ลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้านหลัง | โหมดลูกกลิ้งหลักขับเคลื่อนด้านหลัง (ลูกกลิ้งยาง) + ลูกกลิ้งหนีบ (อลูมิเนียมอัลลอยด์) ลูกกลิ้งขับเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ 150 มม. พื้นผิวเคลือบด้วย EPDM ลูกกลิ้งหนีบ: เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ 120 มม. ชุบแข็งแบบอะโนไดซ์พื้นผิว |
|
4. | การแก้ไขกระบวนการ | การติดตั้งช่องระบายลมแห้ง ควบคุม EPC อัตโนมัติ สวิง ± 15 องศา การแก้ไขความเบี่ยงเบนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | สามารถรับรู้ฟิล์มใสได้ |
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
1 | โครงสร้างติดตั้งลูกกลิ้ง | การติดตั้งแผ่นแนวตั้งโดยรวม (ความหนา 30 มม.) ผลิตโดยศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี แผงผนังโครงหมุนเหล็กหล่อ (ความหนา 100มม.) ผลิตโดยศูนย์กลึง CNC |
|
วิธีการขับรถ | มอเตอร์เซอร์โวขับเคลื่อนเพลาวัสดุ A/B เพื่อม้วนกลับอัตโนมัติ เชื่อมต่อม้วนวัสดุโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนม้วนโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง โครงสร้างโครงหมุนเป็นแผ่นดิสก์ และมีมอเตอร์ขับเคลื่อนแกนกลางให้หมุน 1 รอบต่อนาที การวางตำแหน่งด้วยตัวเข้ารหัสหมุนและการล็อคด้วยเบรกลม |
| |
2 |
ระบบควบคุมความตึงของขดลวด | 1. ติดตั้งลูกกลิ้งลอยบนโครงม้วน และควบคุมความตึงของม้วนด้วยวาล์วแปลงลมและ PLC 2. การควบคุม PTD ความตึงคงที่และปรับแบบดิจิทัล |
|
3 | การแก้ไขการพัน | การควบคุม EPC อัตโนมัติ ระยะชัก ± 75 มม. ความแม่นยำของตัวควบคุมการแก้ไขคือ ≤ ± 0.5 มม. | เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสามารถจดจำฟิล์มใสได้ |
4 | วิธีการรองรับม้วนวัสดุ | ม้วนวัสดุได้รับการยึดด้วยเพลาพองลมขนาด 3 นิ้ว พันรอบและรองรับด้วยแคลมป์นิรภัยทั้งสองด้าน |
|
5 | เส้นผ่านศูนย์กลางรีล | Ф 85~ Ф 600 มม. แจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพสำหรับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนต่ำสุดและสูงสุด |
|
6 | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของเพลาลม | 750กก./ ชิ้น |
|
๗ | ข้อมูลจำเพาะของกลอง | ความยาว 720 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 76 มม. (3 นิ้ว) |
|
8 | จำนวนเพลาลมที่พันรอบ | การสลับแกน A/B 2 แกนอัตโนมัติ (การพันแกนคู่) |
|
9 | แพลตฟอร์มรับ | 1. แถบแรงดัน 4 กระบอกสูบ/ก้านคู่ พร้อมร่องทำคะแนนตรงกลางของแพลตฟอร์มแถบแรงดัน 2. เมื่อสายพานทำงาน แถบแรงดันจะเด้งขึ้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อสายพานหยุด แถบแรงดันจะตกลงโดยอัตโนมัติ |
|
10 | วิธีการเปลี่ยนและตัดม้วนอัตโนมัติ | วิธีการตัดแบบรวดเร็วด้วยเครื่องตัดรูปฟัน วิธีการรับวัสดุส่วนบน |
|
11 | ลูกกลิ้งรับและกด | ลูกกลิ้งแรงดันลม ปรับแรงดันได้ ทำให้การม้วนเรียบและไม่ลื่น |
|
|
|
6 )、ระบบตรวจจับความหนาแน่นของพื้นผิว (X-ray บวก, การวัดความหนาด้วยเลเซอร์ลบ) ------- (ข้อกำหนดทางเทคนิคสามารถพบได้ในข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องวัดความหนา)
แบบอ้างอิงการออกแบบอุตสาหกรรมสำหรับการวาดรูปลักษณ์ของเกจวัดความหนา
7 )、ระบบควบคุม:
แบบอ้างอิงการออกแบบอุตสาหกรรมสำหรับการวาดรูปลักษณ์ตู้ควบคุม
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเหตุ |
1. | ระบบควบคุมหลักภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า | หน้าจอสัมผัส, PLC และโมดูลขยาย, ไดรเวอร์เซอร์โว, ตัวแปลงความถี่, ปุ่มขยายสัญญาณ ฯลฯ |
|
2. | สัญญาณอินพุตและไดรฟ์ | เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก แรงตึง การเคลื่อนตัว มุม อุณหภูมิ และเซ็นเซอร์อื่นๆ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า กระบอกสูบ มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส คลัตช์ผงแม่เหล็ก ฯลฯ |
|
3. | วิธีการควบคุม | การผสมผสานระหว่างหน้าจอสัมผัสและปุ่มภายนอก บนหน้าจอสัมผัส สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์และควบคุมการเริ่มหยุดการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดได้ มีการเพิ่มปุ่มภายนอกบนชั้นวางการม้วนและการคลายม้วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหน้างาน |
|
4. | การควบคุมความถี่พัดลมและการตั้งค่าอุณหภูมิ | ทั้งตัวแปลงความถี่และตัวควบคุมอุณหภูมิใช้โหมดควบคุมการสื่อสาร และการควบคุมความถี่พัดลมและการตั้งค่าอุณหภูมิทั้งหมดสามารถทำเสร็จสิ้นที่ศูนย์กลางได้บนหน้าจอสัมผัส โดยไม่ต้องเปิดตู้ควบคุมเพื่อทำการปรับ |
|
5. | ช่วงการตั้งค่าการเคลือบและความยาวไม่ต่อเนื่อง | ความยาวการเคลือบส่วนเดียว 50.0~9999.0 มม. ความยาวช่วงเดี่ยว 6.0~9999.0 มม. | ช่วงล็อคซอฟต์แวร์ |
6. | สัญญาณเตือนความผิดพลาด | เมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หน้าจอสัมผัสจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง และมีสัญญาณเตือนแบบเสียงและภาพ |
|
7. | ฟังก์ชันการนับ | ระหว่างการเคลือบแบบเป็นระยะ: นับจำนวนชิ้น ผลผลิต และความยาวทั้งหมด ระหว่างการเคลือบต่อเนื่อง: ความยาวทั้งหมด |
|
8. | ฟังก์ชันปรับความหนาของหัวและหางเป็นระยะ | 1. โดยการควบคุมความเร็วของวาล์วเคลือบและวาล์วรีฟลักซ์ผ่านโปรแกรม 2. โดยการควบคุมแรงดันกรดไหลย้อนผ่านโปรแกรม |
|
9. | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | ตู้ไฟฟ้าคู่ แยกตู้ไฟออกจากตู้แรงดันต่ำเพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละตู้ไฟฟ้ามีแผ่นกรองป้องกันฝุ่นและพัดลมคอมพิวเตอร์แบบไหลตามแนวแกน |
|
10. | อินเทอร์เฟซระบบ MES | ระบบสำรองฟังก์ชั่นการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เฟซกับระบบ MES |
|
เลขที่ | ชื่อ | ยี่ห้อ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
1. | สระว่ายน้ำ | ทีแม็กซ์ | 2 ชิ้น/ชุด |
|
2. | แหวนปิดผนึกแกนวาล์วรูปตัววี | ทีแม็กซ์ | 10 ชิ้น/ชุด |
|
3. | ยานพาหนะเคลื่อนที่ | การควบคุมตนเอง | 1 ชุด/ชุด | ใช้สำหรับการทำงานของเตาอบ |
4. | ท่อทำความร้อนไฟฟ้า | การปรับแต่ง | 6 ชิ้น |
|
9 、สีที่ปรากฏ
ยกเว้นชิ้นส่วนสแตนเลส สีของชิ้นส่วนสีจะระบุตามบัตรสีของบริษัทคุณหรือ 2U ตามสีมาตรฐานของเรา
V.ความแม่นยำของอุปกรณ์:
1 、ความแม่นยำของฮาร์ดแวร์
เลขที่ | โครงการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
1. | หัวได | ความตรง ≤ 2um |
2. | ลูกกลิ้งเคลือบ (ลูกกลิ้งเหล็ก) | ความคลาดเคลื่อนแบบวงกลม ≤ 1.5um, ความตรง ≤ 2um, ความเรียบ ≤ Rc0.4 |
3. | ความแม่นยำในการแก้ไขความเบี่ยงเบนของการพันและการคลาย | ±0.5 มม. |
2 、 ความแม่นยำของการเคลือบ
( 1 )การเคลือบแบบไม่สม่ำเสมอ
โครงการ | เครื่องหมาย | มาตรฐาน: (ความเร็วการเคลือบต่อเนื่อง V = 33 เมตร/ไมล์ เมตร/นาที) ช่องว่าง 25 เมตร/นาที |
| ก (ตามหลัง) | ≤1มม. (เกี่ยวข้องกับความหนืดของสารละลายและคุณสมบัติของสารยึดเกาะ) ; |
B (บริเวณศีรษะผิดปกติ) | 10 มม. | |
C (บริเวณหางผิดปกติ) | 6 มม. | |
D (พื้นที่เอฟเฟกต์ขอบ) | ≤5มม. | |
E (ความคลาดเคลื่อนของความยาว)/H (ความคลาดเคลื่อนของช่องว่าง) | ≤±0.5 มม. | |
F (ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง) | ±0.5 มม. | |
M (ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง) | ±0.5 มม. | |
G1 (ความหนาของหัว) | -10~+5um ( ปรับได้) | |
G2 (ความหนาของหาง) | -10~+5um ( ปรับได้) | |
ฉัน (ข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งเชิงบวกและเชิงลบ) | ≤±0.5 มม. | |
J ความหนาและความหนาแน่นด้านเดียว (ลบพื้นที่ B, C และ D ออก) | ข้อผิดพลาดของน้ำหนัก ≤ ± 1.3% (ด้านเดียว) ≤ ± 1.2% (สองด้าน) (เมื่อความหนาแห้งของการเคลือบด้านเดียวไม่น้อยกว่า 100um ให้ใช้วิธีการวัดความหนาแน่นของพื้นผิวในข้อ 3) | |
ช่วงความยาว | L1 (ความยาวฟิล์ม) | 50.0 ~9999.0 มม. |
L2 (ความยาวไม่ต่อเนื่อง) | 20 ~9999.0 มม. | |
L1/L2 (การเคลือบ+ความยาวช่องว่าง) | L1 +L2 ≥100มม. |
โครงการ | เครื่องหมาย | มาตรฐาน( V= 33 m/min ) |
1) ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลือบอย่างต่อเนื่อง
| D (พื้นที่เอฟเฟกต์ขอบ) | ≤2มม. ,-10 ~+5um (การเปลี่ยนแปลงความหนืดของสารละลาย<±300cps ) |
F (ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง) | ±0.2 มม. | |
M (ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง) | ±0.5 มม. | |
ฉัน (ข้อผิดพลาดในการจัดวางแนวตั้งของด้านหน้าและด้านหลัง) | ≤±0.5 มม. | |
ข้อผิดพลาดความหนาแน่นด้านเดียว | ข้อผิดพลาดของน้ำหนัก ≤±1 .3 % | |
ข้อผิดพลาดความหนาแน่นสองด้าน | ข้อผิดพลาดของน้ำหนัก ≤±1.2% | |
2) วิธีการวัด
| A. พื้นที่การวัด: ห่างจากขอบและปลาย 5 มม. และห่างจากจุดเริ่มต้น 5 มม. B. ขนาดตัวอย่าง: Φ 44 มม. หรือตามความต้องการกระบวนการของผู้ซื้อ |
( 2 )การเคลือบอย่างต่อเนื่อง
3 วิธีการวัดความหนาแน่นของพื้นผิว
ก. เครื่องมือวัด: เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบละเอียด (0.001 กรัม)
B. พื้นที่วัด: ห่างจากขอบและปลาย 6 มม. ห่างจากจุดเริ่มต้น 10 มม.
C. วิธีการสุ่มตัวอย่าง: เก็บตัวอย่างบนฟิล์มเคลือบที่มีความยาว 1,000 มม. และความกว้าง 500-600 มม. โดยมีจุดสุ่มตัวอย่าง 50 จุดต่อจุด Φ 44 มม. (หรือตามความต้องการของลูกค้า) (5 คอลัมน์แนวนอน ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง 50-100 มม. 10 แถวแนวตั้ง ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง 100 มม.)
ง. มาตรฐานการคำนวณ: ชั่งน้ำหนัก 50 จุดแยกกัน แล้วคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STDEV) และค่าเฉลี่ย (AVERAGE) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ค่าเฉลี่ยคือ ± 1.3% (สำหรับพื้นผิวด้านเดียว) และ ≤ ± 1.2% (สำหรับพื้นผิวสองด้านที่มีความหนาแห้งไม่น้อยกว่า 100 ไมโครเมตร ตามวิธีการวัดความหนาแน่นพื้นผิวในข้อ 3) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ยกเว้นจุดพิเศษที่เกิดจากเหตุผลของสารละลายหรือสารตั้งต้น)
หมายเหตุ: 1. การยอมรับจะดำเนินการตามแบบจำลองทั่วไปที่ผู้ใช้ให้มา และระยะเวลาในการยอมรับจะกำหนดเป็นการใช้งานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบ หรือเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
2. ซัพพลายเออร์ที่ไม่ยอมรับรุ่นอื่น ๆ จะต้องให้การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการฟรีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แต่จะไม่ถือเป็นเกณฑ์การยอมรับ
3. ซัพพลายเออร์จะเสนอข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบบางประการสำหรับสารละลายโดยอิงจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่ผู้ใช้
4 、เงื่อนไขและเนื้อหาการยอมรับ
เงื่อนไขการยอมรับ:
(1) ความเร็วในการเคลือบต่อเนื่องของการยอมรับอิเล็กโทรดบวก 33 ม./นาที
(2) ปริมาณของแข็งของสารละลาย: อิเล็กโทรดบวก ≥ 65%; อิเล็กโทรดลบ ≥ 48%
(3) ความหนาแห้งด้านเดียว: 110-120 μ M (รวมฟอยล์)
เนื้อหาการยอมรับ:
(1) ข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์ของอิเล็กโทรด: ไม่มีรอยขีดข่วน รอยแตก ข้อบกพร่องจากการแห้ง ริ้วรอย หรือรอยโป่งพอง
(2) ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงทางเทคนิคนี้
5 、วัสดุที่ยอมรับและการใช้งาน
(1) แผ่นทองแดงและอลูมิเนียม 2000 เมตร (ความกว้างและความหนาของแผ่นที่ใช้ในการผลิตปกติ)
(2) สารละลาย: 600 กก. (รวม)
2 )、โครงสร้างหัวเครื่องเคลือบ:( 2 ชุด, 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบล่าง และ 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบบน)
2 )、โครงสร้างหัวเครื่องเคลือบ:( 2 ชุด, 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบล่าง และ 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบบน)
2 )、โครงสร้างหัวเครื่องเคลือบ:( 2 ชุด, 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบล่าง และ 1 ชุดอยู่ที่ทางเข้าเตาอบบน)