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2 k/ ?1 _: c8 I5 z图2.3.2 除尘图示 ( e, o1 a" S) H5 h8 M) Q9 j; Z8 iIPA擦拭除油:IPA是异丙醇的英文Isopropyl Alcohol的缩写,因为手机外壳在涂装前,工件表面经过周转及人手接触等,不可避免都附有油污,而油污的存在会影响漆膜的平整性和附着力,产生外观或性能缺陷,所以必须经过除油。当然在除油时必须考虑溶剂不会对素材产生腐蚀,又必须有一定的油脂溶解能力,所以这里选择异丙醇。在操作过程中,IPA擦拭和除尘工站基本相似,分上中下三部分进行,分由三个员工分别负责。IPA用无尘布蘸取,无尘布脏污后须及时更换,作业人员要戴指套作业,避免污染产品。图示见图3-14 B' n" m& H, N0 t" ?# P6 Z
静电除尘:静电除尘分手工静电除尘和自动静电除尘。手工静电除尘是利用去离子风吹产品,将产品表面因静电吸附的灰尘吹除,手工静电枪工2把。在手工静电除尘处设水池,避免灰尘重新扬起,吸附在工件上。自动静电除尘是利用高压静电,将工件表面的灰尘吸到静电枪上,静电除尘枪角度和位置均可条件,工12把枪。自动静电枪每周必须擦拭一次,避免灰尘吸附过多,影响除尘效果。静电枪图示见图3-15。- b: ]; w D2 f1 H( k/ X. N
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图2.3.3 IPA擦拭除油 图2.3.4 静电除尘 # F, _8 P8 N& o' o' u7 H; X喷涂底漆:底漆是有色漆,主要用于遮盖素材工件表面的缺陷,并赋予产品鲜艳的颜色外观。本厂所用喷枪为空气喷涂喷枪,有LVLP(低压力低涂量)和HVLP(低压力高涂量)两种类型,分三个厂商MESAC、IWATA和Devilbiss(图示见前面涂3-2)。 9 W2 M/ A- J `1 G+ ]7 O) G& t喷涂分三个压力:喷幅压力、涂料压力和雾化压力。喷幅压力控制喷雾图样的大小,压力越大,喷涂的范围越大,喷幅压力应控制在比产品所需涂装面略大为宜,太大浪费涂料,太小则会造成漏喷。涂料压力控制单位时间内的喷涂量,压力越大,喷涂量越大。雾化压力是控制喷枪雾化程度,雾化压力越大,所喷出的漆雾颗粒越小,反之越大。这三个压力是互相牵制和互补的关系,改变其中一个,其它两个压力控制的效果就会受到影响。为了制程的稳定性,这三个压力应严格控制,避免生产质量波动,详见制程档<<涂装制程标准参数表>>。 $ P9 t/ B0 n. g% E1 `' g在我们的工艺中,有些产品用一底生产,部分产品则需两底生产。一底只喷涂一种底漆,而且只喷涂一次。两底可以是一种底漆分两个喷房喷涂,即一种底漆喷涂两次;也可能是两种底漆(双色产品)各喷涂一次,双色的两底要走两次整个流程,第一次不喷面漆,第二次才喷涂面漆。因为喷第一种底漆后,需要更换或装遮蔽治具,以喷涂第二种底漆。 + N' R$ C/ `% }7 ?8 N流平:流平是指工件喷漆后,烘烤前这段时间,利用湿漆膜自身表面张力,使漆膜表面凹凸不平的地方,变得平整的过程,流平能有效消除桔皮等凹凸不平的缺陷,是涂装工艺中较关键的工站。合理设置流平工站,可以使漆膜外观得到很好的改善,一般流平间的长度设置应满足产品在流平间停留5~10min为宜,太长浪费空间,太短则达不到流平效果。 8 P% M, S, o3 ^烘烤:烘烤是使被涂物表面所涂布的湿漆膜干燥固化的流程, 只有产品漆膜干燥固化了,产品才能使用。我们这里的烤炉加热是使用电热管加热方式,其它加热方式还有红外线辐射、热空气传热及煤气或燃油加热方式,各种加热方式的热效率不同,其中红外辐射的效率最高,而热空气传热效率最低。我们厂电热管的排布方式有两种(见下图)。) u( J* \5 c; Z- H ]# M
, \6 T1 l, O" l5 X2 G8 `: {$ `* K 2 F3 }/ ?; X/ H4 L' h* Y$ L! S, }- V+ I" W- U, f
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) ?$ Z0 c8 j/ s, _6 E% c# v 水平排布 竖直排布1 U9 I! c$ Q/ p
图2.3.5 发热管排布方式 0 x0 E% B7 m% c3 k" r. U左图的排布方式并不理想,因发热管在顶部,使得整个烤炉内的温度并不均匀,顶部温度高,底部温度低,对于竖立的产品容易发生受热不均现象,对产品的光泽、颜色等产生较大影响,容易出现不良。而右图的排布方式则想对温差较小,最理想的发热管排布方式是将发热管排布于输送链底部,这样热空气从下往上对流,同一平面的温度基本一致。/ ~) }# f3 I" X* W
固化:固化使使产品漆膜硬化的工站。固化方式这里只介绍紫外线辐射固化(UV固化)和烘烤固化(PU固化)。 o' a2 e4 `0 L$ `7 U1 U
UV就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称。 工业用的UV波长以200nm 到450 nm为其应用范围。 用UV 来照射”UV 照射可硬化的材料” 而使它硬化的制程, 我们称之为”UV Curing Process”。 UV固化材料的物理性能实质上是受用来固化它们的烘干系统的影响的。预期性能的获得,不管是保护胶、油墨、还是粘合剂,将依赖于这些灯管的参数、设计和控制的方法。UV灯四个关键的参数是:# b: L: S: _: J' A6 E
a. UV 辐射度 (或密度)! n6 Z% ?) V, S' u8 R$ o* k( F
b. 光谱分布 (波长)$ Q6 N s( g! ~4 B" X, Q
c. 辐射量 (或UV能量)作者: zfz110119 时间: 2008-8-5 16:45
d. 红外辐射。 5 I8 Z& ]( x3 ^# Q i0 C所以对于UV固化设备,我们需要严格控制UV灯的四个关键参数。辐射度是通过UV * k/ S+ ^2 v) e+ \灯罩及灯管和产品距离来控制的,在设备保养时必须定期校正,以监控照射度变化; 光谱分布在买灯管时由供货商进行校正;UV能量用照度计测相对值,每天测试1次,避免能量变化过大,影响漆膜固化;红外辐射主要是通过UV炉内的温度来控制。而且我们需要对灯管的使用时间进行管控,目前将灯管使用寿命定在800H,超过800H的灯管全部要用新的灯管替换。+ U8 v1 _: v- q* N5 f% C' }
PU实际是热固性涂料的统称(俗称烤漆)。PU固化按照温度划分,加热干燥分为低温(100℃以下)、中温(100℃~150℃)和高温(150℃以上)。我们所用的干燥方式是低温干燥,温度设定在80℃左右。其实加热强制干燥只是为了加快漆膜的固化速度,大部分PU漆都加入了含有活性基的固化剂,能自身固化成膜。 : o" G I5 z K: |9 t! Z9 r+ p6 D下挂、全检、包装都是比较简单的工站,没必要细致描述,而且我们所有关键工站都有<<涂装制程标准作业规范>>进行定义和阐述,并且相关的关键参数值也在<<涂装标准制程参数>>中定义(详见制工手册)。 " V0 k0 V t# s0 v9 N/ q4、涂装相关经验介绍 8 M8 V# f! @! G$ Z: a# Y2 { (1) 涂装施工是经验含量较高的工种,为了保证涂装生产的良率,相关的环境管控应该为重点,喷房和外界的风压应该为微负压,使外界空气往喷房流动,但不能负太大,避免喷房的风速过大,使涂料稀释剂挥发过快,容易产生桔皮等流平不良的缺陷。微负压可以避免喷涂时产生的漆雾随空气流通进入流平间,产生漆雾颗粒掉落于产品表面,形成杂质不良。+ h" j9 K: q& f: x' X6 p" ?
(2) 所有的进气口都应该用过滤网进行过滤,避免空气中的灰尘颗粒进入涂装作业车间,产生杂质颗粒等不良。杂质颗粒是涂装的一个顽症,目前尚无有效方法彻底消除,而且喷房环境越差,杂质颗粒不良越多。因此要提升良率管控喷房空气的清洁度是个关键。 $ G/ w+ h" P: L2 D3 z(3) 前处理是提升产品良率的关键工站,所有素材表面不论如何存放,都会于表面吸附灰尘杂质,这也是涂装无法根治杂质颗粒不良的根本原因。因此,前处理的清洁对于产品是致关重要的,所以,正常情况下,前处理做得越好,良率也就会越高。对于素材除尘有三种方法,一是用风枪吹或刷子刷;二是用吸尘器吸;三是用干净的布擦拭。这三种方法各有优势,最好结合使用,一般采用流程为先刷或吹,然后进行擦拭最好进行吸尘处理。 : P3 p) t# O: e& o1 F7 m(4) 对于多次喷涂制程,喷枪喷涂量的设置应该是先低后高,后面喷涂的漆量应该比前面的大,这样能达到一个良好的遮盖效果,后面大漆量可以覆盖前面的杂质和桔皮等较小缺陷。4 x9 B8 G2 O2 C, J
(5) 温度设定。在漆膜烘烤过程中,温度对漆膜表面的光泽和颜色会产生较大影响。要提高UV漆膜的光泽,就应该降低UV漆的预热温度,使漆膜在较湿的状态下进行UV固化,这样会使漆内的消光成分沉于漆膜底下,使漆膜表面光泽变高。反之升温则可降低光泽。由于PU漆和UV漆的固化原理不同,烘烤温度越高,PU漆的光泽反而越高。 7 ?& C' W, f( a& j1 N+ e3 p* O4 |, x
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