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苏州科诺达机电苏州自动点胶机,全自动三轴点胶机,点胶过程控制与点胶控制器
来源:苏州科诺达机电点胶机科技有限公司 | 作者:苏州自动点胶机|苏州自动灌胶机|苏州自动灌胶机厂家|苏州自动点胶机厂家|智能点胶机|平台点胶机|在线式点胶机|桌面式点胶机|视觉点胶机|-苏州科诺达机电点胶机科技公司精密点胶 | 发布时间: 2022-09-09 | 371 次浏览 | 分享到:
生产中易出现以下工艺缺陷:胶点大小不合格、拉丝、胶水浸染焊盘、固化强度不好易掉片等。解决这些问题应整体研究各项技术工艺参数,从而找到解决问题的办法。 采用螺旋泵供给点胶针头胶管采取一个压力来保证足够胶水供给螺旋泵。背压压力太大易造成胶溢出、胶量过多;压力太小则会出现点胶断续现象,漏点,从而造成缺陷。应根据同品质的胶水、工作环境温度来选择压力。环境温度高则会使胶水粘度变小、流动性变好,这时需调低背压就可保证胶水的供给,反之亦然。胶的粘度直接影响点胶的质量。粘度大,则胶点会变小,甚至拉丝;粘度小,胶点会变大,进而可能渗染焊盘。点胶过程中,应对不同粘度的胶水,选取合理的背压和点胶速度。胶水一定不能有气泡。一个小小气就会造成许多焊盘没有胶水;每次中途更换胶管时应排空连接处的空气,防止出现空打现象。 常规点胶控制器设置确定的开阀持续时间,将确定压力的压缩空气从气压输出口输出,挤压胶桶内置的胶液,胶液受压后从胶桶末端的针头流出。随着点胶作业的进行,胶桶内胶液液面从满胶位逐渐下降,直至胶桶底部。胶液液面的变化导致胶桶内部的空腔容积逐渐变大,需要更多的压缩空气涌入胶桶方可保证设定的工作压力作用于胶桶内置胶液,从而实现胶液的排出。由于现有的控制方法采用同样的设定压力及开阀持续时间,因此,从胶桶末端针头流出的胶液量波动大且不可预测。尤其对于出胶量要求比较精确的技术领域,这种控制方法的出胶精度是十分不理想的。一般情况下,点胶控制精度会随着胶桶内胶液液面的下降而产生波动的不足,出胶量与胶液下移速度间并非线性关系,难以实现真正的点胶定量控制。 点胶控制器的出现就是为了解决点胶过程控制的工艺问题,每个厂家的性能和价格也相差甚远,点胶控制器,阀体等,都是影响点胶过程控制的关键因素。

点胶过程工艺控制是影响点胶最终效果的关键因素之一。生产中易出现以下工艺缺陷:胶点大小不合格、拉丝、胶水浸染焊盘、固化强度不好易掉片等。解决这些问题应整体研究各项技术工艺参数,从而找到解决问题的办法。

点胶过程的主要影响方式为,1点胶量的大小,2. 点胶压力(背压),4. 针头与目标面间的距离,5. 胶水温度,6. 胶水的粘度,7. 固化温度曲线,8. 气泡。比如采用螺旋泵供给点胶针头胶管采取一个压力来保证足够胶水供给螺旋泵。背压压力太大易造成胶溢出、胶量过多;压力太小则会出现点胶断续现象,漏点,从而造成缺陷。应根据同品质的胶水、工作环境温度来选择压力。环境温度高则会使胶水粘度变小、流动性变好,这时需调低背压就可保证胶水的供给,反之亦然。一般环氧树脂胶水应保存在0--50C的冰箱中,使用时应提前1/2小时拿出,使胶水充分与工作温度相符合。胶水的使用温度应为230C--250C;环境温度对胶水的粘度影响很大,温度过低则会胶点变小,出现拉丝现象。环境温度相差50C,会造成50%点胶量变化。因而对于环境温度应加以控制。同时环境的温度也应该给予保证,湿度小胶点易变干,影响粘结力。胶的粘度直接影响点胶的质量。粘度大,则胶点会变小,甚至拉丝;粘度小,胶点会变大,进而可能渗染焊盘。点胶过程中,应对不同粘度的胶水,选取合理的背压和点胶速度。对于胶水的固化,一般生产厂家已给出温度曲线。在实际应尽可能采用较高温度来固化,使胶水固化后有足够强度。胶水一定不能有气泡。一个小小气就会造成许多焊盘没有胶水;每次中途更换胶管时应排空连接处的空气,防止出现空打现象。

常规点胶控制器设置确定的开阀持续时间,将确定压力的压缩空气从气压输出口输出,挤压胶桶内置的胶液,胶液受压后从胶桶末端的针头流出。随着点胶作业的进行,胶桶内胶液液面从满胶位逐渐下降,直至胶桶底部。胶液液面的变化导致胶桶内部的空腔容积逐渐变大,需要更多的压缩空气涌入胶桶方可保证设定的工作压力作用于胶桶内置胶液,从而实现胶液的排出。由于现有的控制方法采用同样的设定压力及开阀持续时间,因此,从胶桶末端针头流出的胶液量波动大且不可预测。尤其对于出胶量要求比较精确的技术领域,这种控制方法的出胶精度是十分不理想的。一般情况下,点胶控制精度会随着胶桶内胶液液面的下降而产生波动的不足,出胶量与胶液下移速度间并非线性关系,难以实现真正的点胶定量控制。

点胶控制器的出现就是为了解决点胶过程控制的工艺问题,每个厂家的性能和价格也相差甚远,点胶控制器,阀体等,都是影响点胶过程控制的关键因素。