Biežākās pārklāšanas mašīnas problēmas
Atstāj ziņu
1. Kā nomainīt pārklājuma mašīnas skrāpi?
Skrāpis atkritumu tīrīšanai: skrāpja asmens ir izgatavots no tērauda, un asmens un pārklājuma veltņa stāvoklis ir jānoregulē, lai novērstu pārklājuma bojājumus.
Skrāpis ir izgatavots no organiska materiāla, kam pēc iespējas vairāk jāsaskaras ar pārklājuma veltni ar acīmredzamu efektu.
Komata rullītis: servomotora naža regulēšana, rullīšu gultnis atrodas zemākajā pozīcijā, starplikas ir polsterētas starp komata rullīti un pārklājuma rullīti, lai rūpīgi pieskartos, un visas fiksētās daļas ir atslābinātas. Manuāli noregulējiet griezēju, lai novērstu noņemšanu pēc rites virsmas saskares.
2. Kāda veida līme ir piemērota pārklāšanas mašīnai? Kāda ir līmes kvalitāte?
Līmi nevar izmantot, lai redzētu. Vissvarīgākais ir redzēt, vai nav daļiņas, nogulsnes (kas patiesībā ir normāli), eļļas traipi utt. Stiprumu un stingrību var izmērīt tikai pēc "iepriekš izmēģinājuma izgatavošanas". Tomēr jauktā ūdens proporcija (plūstamība), pārklājuma plēves biezums (pārāk plāns vai pārāk biezs), žūšanas laiks, gaisa mitrums, apkārtējās vides temperatūra un līmējošā materiāla īpašības ietekmēs rezultātus.
3. Kāds ir litija bateriju pārklāšanas iekārtas aizmugures klīrensa nestabilitātes iemesls?
1 Pārbaudiet, vai pārklāšanas mašīnas sensors pēc žāvēšanas krāsas dēļ būs tuvu vara folijai vai alumīnija folijai - noregulējiet sensora sensora parametrus
2 Pārbaudiet, vai pārklāšanas ierīces parametri ir pareizi pārklāšanas ierīces darbības diapazonā
4. Kāda ir vadošā veltņa loma pārklāšanas iekārtā?
Tam ir stabilitātes un transmisijas funkcija
5. Kādi ir lielā pārklājuma galvenie kontroles parametri?
Vienības ātrums
Pārklājuma vienības spriegojums
Žāvēšanas iekārtas garums
Žāvēšanas iekārtas īpašības
Pārklājuma biezums
Parametri, kas saistīti ar pārklājuma sacietēšanas procesu
pagaidi...
6. Ko dara NCR pārklājējs?
Papīrs bez oglekļa: viena papīra puse ir pārklāta ar mikrokapsulu (CB), kas satur pigmentu, bet otra puse ir pārklāta ar krāsu attīstošo līdzekli (CF virsma). Lietojot, CB virsmai jāatbilst CF virsmai. Kad papīrs tiek nospiests, mikrokapsula uz CB virsmas saplīst, un pigments izplūst un reaģē ar krāsu veidojošo līdzekli uz CF virsmas, lai iegūtu krāsu. Šis princips tiek izmantots, lai panāktu replikācijas efektu.
NCR pārklāšanas mašīnu izmanto bezoglekļa oglekļa papīra pārklāšanai.
7. Vai lentes konveijers un pārklāšanas mašīna ir sava veida aprīkojums?
Pārklājējs un lentes konveijers patiesībā ir sava veida aprīkojums, bet pārklājējs ir liels lentes konveijers
8. Kurai nozarei pieder pārklāšanas iekārta?
Tas pieder pie pirmsdrukas iekārtām iepakošanas un poligrāfijas nozarē.
Polārās pārklāšanas mašīnas konstrukcijas princips un darbības pamats
1, Pārklājuma procesa pamats
1. Rullīšu pārklājuma darbības princips
Attēlā 3.1B parādīts mūsu pārklājuma ierīces pārklājuma darbības princips. Mūsu pārklāšanas ierīces darbības princips sastāv no diviem procesiem:
(1) Pulksteņrādītāja kustības virziena ruļļa biezuma iestatīšanas process
(2) Apgrieztā ruļļa pārklājuma pārneses process
3.1B att. Trīs ruļļu pārklājums
(1) Pārklājums pulksteņrādītāja virzienā un tā pārklājuma logs:
Vispirms iepazīstieties ar terminoloģiju pārklājuma tehnoloģijā - pārklājuma logs
Jebkurai pārklājuma formai (metodei) ir pielietojuma joma. To var uzklāt bez defektiem noteiktā darbības stāvoklī (diapazonā), tas ir, vienmērīgi pārklājot plānu šķidruma kārtu uz atbalsta korpusa. Šīs pārklāšanas darbības jomu pārklājuma tehnoloģijā sauc par pārklājuma logu.
Mūsu pārklāšanas mašīnā tas tiek kontrolēts, regulējot dozēšanas spraugu starp diviem pārklājuma rullīšiem ar vienādu griešanās virzienu un dozēšanas rullīti pulksteņrādītāja kustības virziena rullīša pārklāšanas procesā, un uz pārklājuma veltņa tiek izveidots nepieciešamais pārklājuma biezums. Mūsu pārklājuma metode ir īpaša pulksteņa rādītāja virziena veltņa forma, tas ir, viens no mērrullīšiem negriežas, tas ir, ātrums ir nulle, un mērrullīša sekcija tiek veidota komata formā, ko sauc arī par komatu. skrāpis. Mūsu pārklājuma biezumu var regulēt, mainot attālumu starp komatu skrāpi un pārklājuma veltni.
Mūsu īpašajā pulksteņa rādītāja virzienā rullīša pārklājuma formā, ja darbība ir nepareiza, naža malas stāvoklis atšķiras no darba stāvokļa, un pārklājuma parametri un vircas parametri nav noteiktā diapazonā, var rasties vertikāls sloksnes defekts, ko sauc par vertikālo sloksni. , un tā šķietamā parādība ir līdzīga lampas serdes flaneletei.
Attēlā: spraugas/ruļļa diametra attiecība H/R, kapilārā standarta skaitlis Ca= μ U/ σ
Kur: H ir atstarpe starp diviem veltņiem, R ir abu rullīšu ekvivalentais rādiuss, μ- šķidruma viskozitāte, U - veltņa virsmas lineārais ātrums, σ- šķidruma virsmas spraigums.
Attēlā vienmērīgais pārklājuma laukums līknes apakšējā daļā ir H - sprauga starp diviem veltņiem, R - abu rullīšu ekvivalentais rādiuss, μ- Šķidruma viskozitāte, U - veltņa virsmas lineārais ātrums, σ- Šķidruma virsmas spraigums.
Ja to attiecība atbilst attēlā redzamajiem nosacījumiem, tas ir, kapilārais kvaziskaitlis Ca= μ U/ σ Ja spraugas/ruļļa diametra attiecība H/R ir liela nelielā diapazonā, var iegūt vienmērīgu pārklājumu. ārā, un pārklājuma apstākļi nonāk pārklājuma logā.
Polārajā pārklājumā vircas viskozitāte ir salīdzinoši liela, tāpēc pārklājuma ātrums ir ierobežots, un to var uzklāt tikai ar mazāku ātrumu. Turklāt, ja ir noteikts veltņa diametrs, lielāka sprauga veicina vienmērīgu pārklājumu.
(2) Apgrieztā rullīša pārklājums un tā pārklājuma logs
Mūsu polārajā pārklāšanas mašīnā pārklājuma ruļļa vircas pārklājums tiek pārnests uz vara foliju vai alumīnija foliju, kas ietīta uz aizmugurējā ruļļa pretējā griešanās virzienā spilgtā ruļļa spraugas zonā. Tāpēc pārklāšanas procesam ir jāatbilst arī apgrieztā stieņa pārklājuma likumam.
Reversā rullīšu pārklājuma pārklājuma logs
Reversā rullīšu pārklājuma logs ir parādīts 3.14. attēlā.
Attēlā ātruma attiecība =Vm/Va, kapilārā standarta skaitlis Ca= μ U/ σ,
Kur, Vm - pretrullīša virsmas ātrums, Va - pārklājuma ruļļa virsmas ātrums, μ- šķidruma viskozitāte, U - veltņa virsmas lineārais ātrums, σ- šķidruma virsmas spraigums
Stabilā zona 3.14. attēlā ir reversā rullīšu pārklājuma logs. Var redzēt, ka reversā rullīšu pārklājuma logs ir salīdzinoši mazs.
Attēlā redzamie vertikālās sloksnes laukuma defekti ir līdzīgi 3.7. attēlā redzamajiem vertikālās sloksnes pārklājuma defektiem.
Skatiet 3.13. att., lai parādītu attēlā redzamo izplūdes fenomenu. Šī parādība notiks, ja pārklāšanas ātrums ir salīdzinoši liels un sprauga ir salīdzinoši liela staba daļas pārklāšanas procesā. Tas ir, vircu nevar pārnest uz substrātu un plūst uz apakšējo paplāti. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc augstas viskozitātes vircas pārklāšanas ātrums ir ierobežots
3.13. attēls
Reversās rullīšu pārklāšanas procesā, ja atstarpe starp diviem veltņiem ir salīdzinoši maza, kapilāru skaits ir pietiekami zems, tas ir, salīdzinoši mazas viskozitātes vai ātruma gadījumā plūsma ir relatīvi stabila salīdzinoši plašā ātruma attiecības ietvaros. diapazons. Var iegūt labu pārklājuma šķietamo kvalitāti. Ja sprauga ir salīdzinoši liela, tad, kad pārklājuma ātrums ir liels, un uz pārklājuma virsmas ir daudz sīku burbuļu, viegli ieplūst gaiss.
Dažreiz, lai palielinātu jaudu un palielinātu pārklājuma ātrumu, var rasties gaisa iesūkšanās. Lai novērstu šo problēmu, tiek pieņemta plaisas samazināšanas darbības metode. Pārāk maza sprauga liek pārklājuma rullim un aizmugurējam rullītim saspiesties viens ar otru, kas papildus palielina motora un reduktora slodzi, izraisot neparastu nodilumu. Tas ir arī otrs iemesls, kāpēc ir ierobežots vircas pārklāšanas ātrums reversajā rullī.
II
1. Žāvēšanas procesa pamats
Pārklāšanas un žāvēšanas saistība
Žāvēšanas process un pārklāšanas process ir neatkarīgi un savstarpēji saistīti.
Pārklājuma raksturs ietekmē žāvēšanas procesa konstrukciju un darbību
Pārklājuma ātrums, pārklājuma biezums - nosaka žūšanas garumu
Žāvēšanas laikā pārklājumam ir izlīdzināšanas process
Tāpēc tas, vai pārklāšanas mašīna projektēšanas procesā var precīzi izmantot labāko pārklāšanas un žāvēšanas procesu un līdzsvarot attiecības starp tiem, galu galā ietekmēs pārklāšanas mašīnas visaptverošo tehnisko veiktspēju.
2. Kāta gabala žāvēšanas metode
Ir daudzi veidi, kā nožūt polārās plāksnes, un pašreizējie pielietojumi ir šādi:
(1) Tālo infrasarkano staru žāvēšanas raksturojums un pielietojums
Tālo infrasarkano staru žāvēšana ir tālās infrasarkanās starojuma elementu izmantošana, lai izstarotu siltumenerģiju uz sausa objekta virsmu, lai iztvaicētu un iztvaikotu žāvēšanai paredzēto šķidrumu. raksturīgs:
Tās žāvēšanas ātrums galvenokārt ir atkarīgs no starojuma temperatūras, augstas temperatūras un ātra žāvēšanas ātruma.
Tās priekšrocība ir tā, ka iekārta ir salīdzinoši vienkārša, tāpēc to izmanto salīdzinoši zemas kvalitātes pārklāšanas mašīnā.
Tās trūkumi ir zemā žāvēšanas efektivitāte, nevienmērīga žāvēšana un viegli veidojami žāvēšanas defekti.
(2) Žāvēšanas īpašības un siltuma pārneses cilindra pielietojums
Karstā cilindra žāvēšana nozīmē, ka žāvējamā objekta aizmugure atrodas tuvu apsildāmās bungas virsmai, un siltumenerģija tiek pārnesta uz žāvējamo objektu, lai šķidrums iztvaikotu un iztvaikotu žāvēšanai. Raksturlielumi ir:
Žāvēšanas ātrums ir atkarīgs no karstā cilindra temperatūras
Aprīkojums ir apjomīgs,
To parasti izmanto papīra un auduma žāvēšanai, tāpēc to reti izmanto ekstrēmā pārklāšanas mašīnā.
(3) Divpusējās gaisa padeves peldošās žāvēšanas raksturojums un pielietojums
Peldošā žāvēšana ir īpaši izstrādāta gaisa sprausla iestatīšana abās žāvēšanas loksnes pusēs, lai nosūtītu liela ātruma gaisa strūklu, kas gaisa plūsmas un sienas stiprinājuma ietekmē iedarbojas uz žāvēšanas loksni vertikāli. Gaisa plūsmas ietekmē žāvēšanas loksne peld žāvēšanai. Peldošās žāvēšanas veidošanas nosacījumi un īpašības:
Iestatiet gaisa sprauslas abās žāvēšanas loksnes pusēs
Sprauslas dizains var radīt pie sienas piestiprinātu efektu
Pietiekami liels iesmidzināšanas vēja ātrums
Pārslainais sausais materiāls žūšanas laikā peld
Spēj veikt abpusēju žāvēšanu ar augstu žāvēšanas efektivitāti
Tās trūkumi ir:
Liels abpusējās gaisa padeves enerģijas patēriņš
Žāvēšanas iekārtu struktūra ir sarežģīta un milzīga
Peldošo žāvēšanu plaši izmanto papīra pārklājumu žāvēšanai. Papīrs ir caurlaidīgs materiāls. Mitrums (šķīdinātājs) slapjā pārklājumā var iekļūt aizmugurē, tāpēc to var žāvēt no abām pusēm, un tā priekšrocība ir augsta žāvēšanas efektivitāte. Tomēr litija jonu akumulatora elektroda pamatmateriāls ir vara folija un alumīnija folija. Suspensijas šķīdinātājs nevar iekļūt aizmugurē, lai izžūtu, un žāvēšanas process notiek tikai pārklājuma vircas pusē. Tāpēc peldošās žāvēšanas priekšrocības nevar izmantot polārajā žāvēšanas procesā, bet radīs žāvēšanas enerģijas izšķērdēšanu (apkure, gaisa padeve). Tāpēc Hirano aprīkojuma struktūra Japānā ir sarežģīta un dārga, un enerģijas patēriņš ir liels, un iekārtu ekspluatācijas izmaksas ir augstas.
Dažu vietējo uzņēmumu ražotā stabu pārklāšanas mašīna pēc formas imitē Japānas pārklāšanas mašīnas divpusējo gaisa padevi, taču to sprauslas struktūra nevar radīt pie sienas piestiprinātu efektu, un sprauslas vēja ātrums nav pietiekams, lai noturētu sausu. pols, un vispār nevar veidot peldošu stāvokli. Šādai abpusējai gaisa padevei, kas akli imitē peldošo žāvēšanu, nav peldošās žāvēšanas priekšrocību, bet gan trūkums ir liels enerģijas patēriņš.
(4) Parastā konvekcijas žāvēšana ar karstu gaisu
Konvekcijas žāvēšana ir tradicionāla žāvēšanas tehnoloģija. Uzkarsētais sausais gaiss tiek nosūtīts žāvēšanas tunelī, un sausā gaisa siltumenerģija ar gaisa konvekcijas palīdzību tiek nodota žāvētajam objektam, lai šķidrums iztvaikotu un iztvaikotu žāvēšanai. Tās priekšrocība ir tā, ka iekārta ir vienkārša. Tās trūkums ir zema žāvēšanas efektivitāte. Modernajās žāvēšanas iekārtās to pakāpeniski aizstāj ar augstas efektivitātes karstā gaisa triecienžāvēšanu.
(5) Cirkulējošā karstā gaisa triecienžāvēšanas raksturojums un pielietojums
Karstā gaisa triecienžāvēšanas tehnoloģija ir efektīva žāvēšanas tehnoloģija, kas izstrādāta, izmantojot gaisa strūklas hidrodinamikas principu. Sausais gaiss lielā ātrumā tiek izsmidzināts uz kaltētā priekšmeta virsmas caur speciāli tam paredzēto gaisa sprauslu, kas novērš sausā klusā gaisa slāņa iznīcināšanu trieciena rezultātā uz kaltētā priekšmeta virsmu, tādējādi paātrinot žūšanas procesu un ievērojami uzlabo žāvēšanas efektivitāti. Veidošanas trieciena žāvēšanas nosacījumi ir:
Ar strūklas gaisa sprauslu (var būt gaisa sprausla, sprauga vai apaļš caurums)
Jāoptimizē sprauslas forma, izvietojums, struktūra un daudzums
Injekcijas ātrums injekcijas atverē ir pietiekami liels, lai iznīcinātu statisko gaisa slāni uz sausas virsmas
Cirkulējošā karstā gaisa triecienžāvēšanas īpašības ir šādas:
Žāvēšanas ātrums ir saistīts ar temperatūru un žāvēšanas gaisa daudzumu. Žāvēšanas ātrumu var palielināt, daļēji cirkulējot sausa gaisa padevi, un var ievērojami uzlabot sausā gaisa siltuma izmantošanu. Tāpēc cirkulācijas karstā gaisa trieciena žāvēšanai ir augstas efektivitātes un enerģijas taupīšanas īpašības. Optimizētās triecienžāvēšanas žāvēšanas efektivitāte ir divas reizes augstāka nekā parastajai karstā gaisa žāvēšanai. Tas ir īpaši piemērots lokšņu vai lentu materiālu žāvēšanai, tāpēc to plaši izmanto plēves žāvēšanai. Turklāt žāvēšanas ātrumu var uzlabot, palielinot gaisa padeves apjomu, kas var izvairīties no plaisāšanas un žāvēšanas traucējumiem, ko var izraisīt žāvēšana augstā temperatūrā.
Pašlaik dažu ražotāju pārklāšanas mašīnas žāvēšanai ar karstu gaisu gaisa padevei tiek izmantota arī gaisa sprausla, kas pēc formas ir līdzīga triecienžāvēšanai, taču gaisa sprauslas konstrukcijas konstrukcija un gaisa tilpums un vēja ātrums var nespēlē ietekmes efektu. Žāvēšanas process joprojām ir konvekcijas žāvēšana, un žāvēšanas efektivitāte nav augsta.
3. Karstā gaisa žāvēšanas pamatprocess
Pārklātās vircas žāvēšana sastāv no šādiem diviem siltuma un masas pārneses procesiem:
(1) Virszemes šķidruma iztvaikošanas un iztvaikošanas process
Mitrais pārklājums absorbē sausā gaisa siltumu caur siltuma apmaiņu ar sauso karsto gaisu. Šķidrums uz pārklājuma virsmas pastāvīgi iztvaiko tvaikos un nonāk gaisā, un tvaikus aizvada sausais gaiss.
Ja mitrā pārklājuma šķidruma saturs ir augsts (virs kritiskā mitruma satura), virsmas iztvaikošanas ātrums ir atkarīgs no šādiem faktoriem:
Virszemes gaisa plūsmas ātrums
Sausā gaisa mitrums
Sausā gaisa temperatūra
Kad pārklājums tiek izžāvēts līdz kritiskajam mitruma saturam, virsmas iztvaikošanas ātrums ir atkarīgs no šķidruma difūzijas ātruma pārklājuma iekšpusē.
(2) Iekšējā šķidruma difūzijas process
Pārklājuma virsmas iztvaikošanas dēļ šķidruma koncentrācija uz pārklājuma virsmas kļūst mazāka, un pārklājuma iekšpusē esošais šķidrums nepārtraukti izkliedējas uz virsmu.
4. Žāvēšanas procesa stadija
Materiālu žāvēšanas process ir sadalīts šādos posmos:
(1)
Pārejas posms: pārklātais pārklājums nonāk žāvēšanas krāsnī, un plēves temperatūra pakāpeniski samazinās šķīdinātāja vai ūdens iztvaikošanas un siltuma absorbcijas dēļ. Notiek izlīdzināšanas process.
(2)
Pastāvīgas žāvēšanas stadijas raksturojums:
① Uz pārklājuma virsmas ir pietiekami daudz ūdens vai šķīdinātāja,
② Žāvēšanas ātrumu kontrolē ārējie apstākļi - gazifikācijas ātrums.
③ Pastāvīgs žāvēšanas ātrums
④ Šajā posmā lielākā daļa ūdens vai plūsmas tiek iztvaicēta.
⑤ Pārklājuma virsmas temperatūra ir vienāda ar sausā gaisa slapjā gaisa temperatūru
(3) Žāvēšanas stadija:
① Žāvēšanas ātrumu kontrolē iekšējās difūzijas ātrums
② Žāvēšanas ātruma samazināšanās
③ Pārklājuma temperatūra paaugstinās un žāvēšanas laiks ir ilgs
Žāvēšanas kontrole (7.5.)
Žāvēšanas kontroles pamatparametri nemainīga ātruma žāvēšanas stadijā:
Sausā gaisa temperatūra sausai spuldzei
Mitruma saturs gaisā (šķīdinātāja saturs)
Gaisa ātrums
4. Staba daļas žūšanas defekti ir saplaisājuši
9. Kā darbināt automātisko pārklājumu?
Darbības metode:
(1) Vispirms pievienojiet PUMP strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdai pārklāšanas ierīces aizmugurē.
(2) Ievietojiet pārklājuma iekārtas kontaktdakšu 110 V strāvas kontaktligzdā un pēc tam nospiediet taustiņu [POWER].
(3) Iestatiet griešanās ātrumu un griešanās laiku. Šis modelis ir divpakāpju paātrinājuma Spin Coating ar pirmo paātrinājumu labajā pusē un otro paātrinājumu kreisajā pusē.
(4) Atkarībā no dažāda izmēra pamatmateriāla, pārgājieniem var nomainīt dažādus rotējošos pagrieziena galdus.
(5) Nospiediet taustiņu [PUMP], šajā laikā rotējošais galds absorbēs substrātu un pēc tam vienmērīgi un lēni izkliedēs fotorezistu no pamatnes centra līdz atbilstošam daudzumam spirālveida veidā. Veicot fotorezista pārklājuma darbību, vispirms varat izmantot slāpekli, lai izpūstu rotējošā galda apkārtni un tīru pamatni.
(6) Nosedziet pārklājuma aizsargpārsegu, lai fotorezists neizšļakstītos no pārklājuma.
(7) Nospiediet taustiņu [START], un pārklāšanas iekārta sāks pārklāšanu.
(8) Pēc pārklāšanas atveriet aizsargu, nospiediet taustiņu [PUMP], lai pagrieztu grozāmo pamatni, lai atbrīvotu pamatni, un pēc tam substrātu var izņemt.
10. Pārklāšanas mašīnā tiek izmantota eļļas līme uz šķīdinātāju bāzes. Vai tas ir piemērots elektriskajai apkurei vai žāvēšanai ar karstu gaisu? Kurai no tām ir augsta drošības veiktspēja?
Iedarbiniet gaisa cirkulāciju vienlaikus ar elektrisko apkuri. Parasti pārklāšanas iekārtai ir reģenerācijas iekārta, lai atgūtu ar eļļu piesārņoto šķīdinātāju. Sildīšana ir žāvēšana, cirkulējošais gaiss ir svarīgs parametrs, lai noteiktu saķeri, un pārstrādes iekārta tiek izmantota, lai kontrolētu šķīdinātāja atlikumus.
Tas ir atkarīgs no pārklājuma parametru iestatīšanas, pašas iekārtas apkures krāsns un pārstrādes iekārtas kvalitātes.
11. Kāds ir pārklājuma daudzums?
Pārklājums attiecas uz pastas polimēra, kausēta polimēra vai polimēra kausējuma pārklāšanas metodi uz papīra, auduma un plastmasas plēves, lai ražotu kompozītmateriālus (plēves). Daudzumam jāattiecas uz pārklājuma svaru, piemēram, līmi.
12. Kas ir krītpapīrs?
Pārklātam papīram, ko parasti sauc par pārklātu papīru, ir daudz veidu, un to var izmantot dažādu krāsu izdruku drukāšanai. Pārklātā papīra veidi ir šādi:
1. Vienpusējs krītpapīrs: pārklāts un kalandrēts vienā pusē







