
工件厚度决定涂层厚度和固化时间
粉末涂料为热的不良导体,固化时,热量传递方式是“涂层→金属”;冷却时,热量传递方式是“金属→涂层”。在工件厚度较大(大于10mm)时,涂层散热慢,而工件较厚,涂层与工件的热膨胀系数相差较大,二者膨胀幅度相差悬殊,导致产生较大应力,使二者间的结合力减小,并且漆膜较脆。此种情况下工件固化后不宜快速冷却,应缓慢降温,避免较大应力的产生。适当增加涂层厚度也有助于减小冷却过程中产生的应力。但是增加涂层厚度后,由于涂料为热的不良导体,热量传递速率必然降低,热量从涂层外表面到达涂层内表面需较长时间,涂层内外表面固化不同步现象严惩,因此固化时间应适当增加。

首先,静电高压控制在60-90kV。电压过高容易造成粉末反弹和边缘麻点;电压过低上粉率低。静电电流10~20μA。电流过高容易产生放穿粉末涂层;电流过低上粉率低。其次,流速压力控制在0.30-0.55MPa,流速压力越高则粉末的沉积速度越快,有利于快速获得预定厚度的涂层,但过高就会增末用量和喷枪的磨损速度。再者,雾化压力控制在0.30~0.45MPa。适当增大雾化压力能够保持粉末涂层的厚度均匀,但过高会使送粉部件快速磨损。适当降低雾化压力能够提高粉末的覆盖能力,但过低容易使送粉部件堵塞。然后,清理喷枪压力0.5MPa。其压力过高会加速枪头磨损,过低容易造成枪头堵塞。供粉桶流化压力0.04~0.10MPa。供粉桶流化压力过高会降低粉末密度使生产效率下降,过低容易出现供粉不足或者粉末结团。喷枪口至工件的距离150~300mm。喷枪口至工件的距离过近容易产生放穿粉末涂层,过远会增末用量和降低生产效率。后,输送链速度控制在4.5~5.5m/min。输送链速度过快会引起粉末涂层厚度不够,过慢则降低生产效率。

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