编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 08:56:38
操控台装备广泛利用于全国范围内,个中不乏全天候湿热地区。
针对操控台在按照国军标湿热试验考察过程中涌现的表面锈蚀征象,对操控台表面喷塑工艺参数进行研究和剖析,通过试验验证得到了得当的喷涂工艺参数。经工艺参数优化后,操控台通过了国军标湿热试验的考察。引 言
操控台具备显控软件运行、显示掌握和数据处理功能,为指挥操作职员供应人机交互平台。操控台广泛运用在全国范围内,在湿热心况中利用时,水汽长期附着在操控台表面,对台体表面及构造部件上的锈蚀,毁坏防护涂层,加速电化学堕落,影响设备的外不雅观、利用寿命以及带来其它危害。湿热条件在我国热带地区整年都可能涌现,在中纬度地区则时令性地涌现,在高纬度地区机房或者指挥中央均设置有加湿设备,也会涌现湿热心况,因此操控台的湿热条件下防锈蚀研究具有主要意义。
目前市情上常见的操控台构造上分为显示屏组件和台体组件,台体组件由操控台面、柜体、内部设备、前后柜门等组成,台体常日由冷轧钢板、镀锌钢板焊接而成,台体焊接完成后表面喷涂塑粉,表面符号采取丝网印刷或者激光镭雕,别的部件以螺钉装联或铆接进行固定,构造上较为繁芜。
基于上述背景,本文首先通过对操控台在国军标GJB 150.1A-2009规定的湿热试验条件下涌现表面锈蚀的问题进行剖析,然后进行喷涂工艺参数剖析与优化,并通过湿热心况试验进行验证,得到操控台喷涂的得当工艺参数,知足国军标规定的湿热试验考察。
1 湿热条件及锈蚀征象
1.1 湿热条件
依据国军标GJB 150.1A-2009湿热试验哀求:湿热试验以24h为一个循环周期,一样平常10个周期足以展现湿热心况对大多数装备的潜在影响。虽然温度为60℃和相对湿度为95%的综合在自然环境中不会涌现,但该温度和相对湿度的综合能创造装备的潜在问题。装备在湿热心况中事情,则应每5个循环至少进行一次性能检测,检测韶光在图1所示的检测韶光段内进行。
图1 湿热循环掌握图
湿热试验条件中温度可依据装备的利用环境以及用户协议哀求进行调度,但相对湿度95%一样平常不许可调度。本操控台属于地面电子装备,利用环境在室内,综合考虑实际利用环境与用户哀求,将本操控台湿热试验的条件设定为恒定温度40℃,湿度95%RH,以24h为一个循环周期,共10个周期。湿热试验的哀求如下:
1)湿热试验的条件、设备、程序应符合GJB 150.1A-2009的规定;
2)初检、中间、终检内容:外不雅观、构造状况良好,操控台加电运行正常;
3)湿热试验与其它环境试验共同进行时,试验顺序应为:低温贮存→低温事情→高温贮存→高温事情→湿热→振动。
1.2 锈蚀征象
操控台在组装及调试完毕后进行环境适应性试验,本次湿热试验所用设备为步入式恒温恒湿试验箱,型号UC1060100-R,校准有效期内。
放入试验箱之前,考验职员对操控台进行了考验,装备外不雅观无缺,加电事情状态正常。湿热结束后,考验职员对操控台进行了再次考验,操控台加电事情状态正常,但台体表面多处涌现了锈斑,如图2所示。
图2 台体表面多处锈蚀
2 锈蚀缘故原由剖析
本操控台台体由镀锌钢板加工而成,钢的紧张元素是铁,铁的锈蚀是由于与空气的打仗发生了氧化还原反应,它的发生须要三个条件:氧气、阳极和电解质,阳极便是铁本身,电解质便是空气中的水蒸气,而氧气便是空气中所含的氧气,这三个条件成立,则会开始发生锈蚀这一氧化还原反应。在锈蚀后,铁的表面会涌现一些暗赤色的铁锈,它是氧化反应的产物,其化学反应方程式如下:
操控台的抗环境堕落能力紧张依赖表面的喷塑涂层,在有喷塑涂层的情形下,钢件基材仍旧与空气中的氧气和水蒸气打仗引发锈蚀,紧张缘故原由有:
1)前处理不干净,工件表面有水、粉尘、碎屑等异物;
2)喷塑涂层遭到外力毁坏;
3)涂层致密性较差,涂层内孔隙过多。
本批次操控台喷塑过程采取无油无水的压缩空气,工件前处理过程合规,喷涂提高行了工件、设备的检讨,环境条件、工艺设备条件与日常操作无异,锈蚀部位通过电子显微镜检讨未创造异物,因此可打消前处理不干净的成分。
对台面多处锈蚀部位进行不雅观察,涂层无明显受损痕迹,可打消涂层遭受外力毁坏成分。经漆膜测厚仪丈量操控台表面的涂层厚度,锈蚀部位厚度为30m~60m,如图3所示,对其它通过湿热试验的设备涂层进行丈量,涂层厚度均在100m以上。从操控台上拆下一块较小的锈蚀部件,利用电子显微镜可不雅观察到涂膜表面锈点位置存在孔隙。据此推断,喷塑层厚度不敷,涂膜高温固化过程中流淌不均,涂层致密性差,内部孔隙多,空气中的氧气和水蒸气通过涂层孔隙与钢件基材打仗引发锈蚀。
图3 锈蚀部位涂层厚度丈量
3 防锈能力优化
3.1 现行喷涂工艺
静电喷涂是通过电晕放电事理,在喷枪前真个附近产生密级的电荷,将雾化的塑粉颗粒通过枪嘴喷出时,高压直流电场浸染使其形成带电塑粉粒子,在静电力的浸染下,被吸到与其极性相反的金属工件表面,使工件得到一定厚度的粉末涂层,然后经由固化炉加热使色粉熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂层。一样平常喷涂前会对工件进行喷丸处理,喷丸是利用压缩空气为动力形成的高速喷射束,喷出沙丸或铁丸,对工件表面进行高速撞击,使工件表面发生物理变革,增加钢板和塑粉的附着力,延长涂层的耐久性。
查阅工艺文件和现场操作记录,本操控台利用的塑料粉末为北京某厂家的环氧聚酯稠浊类塑粉。喷塑紧张工艺流程为:喷涂前清洁→表面喷丸→喷涂挂件→静电喷涂→高温固化→出炉冷却→产品考验→周转前防护,喷枪采取圆扁型喷嘴,各工件喷涂参数为:静电电压80kV,喷涂枪数4次,烘烤温度180℃,烘烤韶光25min。
3.2 喷涂工艺优化
1)静电电压
静电电压与涂层厚度成正比关系,随着静电电压的增加,涂层厚度逐渐增加,当静电电压达到90kV以上时,涂层厚度险些不再增加,静电电压得当范围为60-80kv,本操控台喷塑采取的静电电压为80kV,属于合理范围内。
2)烘烤温度
烘烤温度和烘烤韶光紧张影响光荣、附着力和硬度。塑粉的烘烤温度一样平常采取涂料厂商推举的温度,业界常用烘烤温度为180℃-195℃之间,根据本操控台所用塑粉厂商的推举,烘烤温度设定为180℃属于适宜温度。
3)烘烤韶光
取两组各4件镀锌钢板样品,在固化炉温度达到180℃时,将样品分别烘烤15min、20min、25min、30min,出炉冷却后进行考验。紧张考验项目为光荣、附着力和硬度,考验情形如下:
1)光荣:4种烘烤韶光下各样板光荣与色板样片无明显差异,符合哀求。
2)附着力:取一组4件样片,利用百格刀测试附着力,结果如表1所示。
表1 附着力测试记录表
3)硬度:取另一组4件样片,利用硬度笔测试硬度,测试结果如表2所示。
表2 硬度测试记录表
综上,本操控台所采取的环氧聚酯稠浊类塑粉喷塑静电电压为80kV、烘烤温度180℃,烘烤韶光25min是知足技能哀求且经济合理的,无需调度。
4)喷涂次数
喷涂次数紧张影响涂层厚度,是影响涂层是否有孔隙的关键,也是本次优化的重点参数。取4组镀锌钢板样片,每组共4片,在与操控台喷塑过程相同的环境条件和工艺设备条件下分别喷涂4枪、5枪、6枪和8枪,喷枪静电电压80kV,烘烤温度180℃,烘烤韶光25min。
自然冷却后对涂层厚度进行丈量,丈量结果如表3-表6所示。
表3 第一组样片考验记录表
表4 第二组样片考验记录表
表5 第三组样片考验记录表
表6 第四组样片考验记录表
按照以往生产的其它装备的环境试验履历,涂层厚度在约100m以上可以通过湿热试验,通过4组样片比拟可以直不雅观的看出,采取圆扁型喷头的情形下,喷涂6枪涂层厚度约100m,喷涂8枪涂层厚度约125m,综合考虑生产效率等成分,拟对本次锈蚀的操控台涂层按喷涂枪次为6次进行整改。
3.3 整改
依据以上剖析和验证结果,本次操控台的整改方法为拆卸须要喷塑的钢板部件,对部件进行退粉、打磨清洁后重新喷塑,喷塑的参数如表7所示。
表7 操控台返工喷塑参数表
喷塑完成后,对各工件喷塑面随机抽取6个点丈量厚度,如图4所示。
图4 返工后工件厚度丈量
由于人工喷涂,喷涂速率不屈均,工件表面的涂层厚度也不屈均,但每个点的丈量值都大于100m,丈量结果如表8所示。
表8 整改后涂层厚度记录表
3.4 试验验证
对喷涂返工后的工件组装成操控台,再次进行湿热试验,试验条件保持不变。试验结束后,考验职员对操控台进行了再次考验,操控台加电事情状态正常,台体原表面锈蚀部位及其它面涂层均无缺无锈蚀情形,如图5所示。因此对喷涂工艺参数进行优化后,操控台能够知足国军标湿热试验的考察哀求。
图5 原表面锈蚀部位整改后情形
3.5 方法固化
通过试验验证后,对本操控台的喷塑工艺优化后的干系方法进行固化,紧张有以下几个方面。
1)修正本操控台的喷塑工艺规范,明确喷涂参数,如表7所示;
2)明确喷塑后涂层厚度考验哀求,对每个工件的喷塑面取6个点作丈量记录,每个点位涂层厚度都应≥100m;
增加操控台成品对付涂层厚度的考验哀求,选择台体各喷塑面,通过漆膜测厚仪丈量涂层厚度,涂层厚度均应≥100m。
4 结 论
湿热试验考察的是装备耐湿热大气影响的能力,本文通过对操控台装备在湿热试验涌现锈蚀的问题剖析,在对操控台喷涂工艺参数进行优化,优化后的操控台已成功通过国军标湿热试验的考察。依赖钢件表面喷塑涂层作为耐湿热紧张防护方法的装备,设计职员、工艺职员应该对装备利用的塑粉的特性进行详细理解,特殊是新塑粉的引入,喷涂工艺参数需进行详细验证,不能仅仅套用通用的喷塑工艺参数,生产过程中需做好工件周转防护,避免涂层受到磕碰毁坏。其余,须要把稳的是在装备装置过程中,螺钉紧固需避免电批扭力过大或多次返工拆装螺钉,会导致涂层受到毁坏。本文的理论剖析和喷塑工艺参数优化,对付台体类设备在耐湿热设计上供应积极的参考代价。
作者:熊星,冯卫炜,徐超亮,罗晓佳,尤磊
单位:中国电子科技集团公司第五十二研究所
简介:熊星,工程师,紧张研究方向:系统集成类产品工艺设计。
引用本文:熊星,冯卫炜,徐超亮,罗晓佳,尤磊.操控台湿热试验防表面锈蚀方法研究[J].环境技能,2023,41(03):119-123.
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.baanla.com/ktwx/204927.html
上一篇:刷新“海淘”新速度!大年夜西安人当日下单次日收货成为现实
下一篇:返回列表
Copyright 2005-20203 www.baidu.com 版权所有 | 琼ICP备2023011765号-4 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:123456789@qq.com