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选购裁切机要注意哪些问题

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king 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 358 次浏览 • 2015-09-10 10:17 • 来自相关话题

裁切机那个品牌好

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king 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 460 次浏览 • 2015-09-10 09:56 • 来自相关话题

买自动裁切机CQ2000应该注意哪些?

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king 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 412 次浏览 • 2015-09-10 08:21 • 来自相关话题

买自动裁切机CQ1000应该注意哪些?

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king 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 392 次浏览 • 2015-09-10 08:20 • 来自相关话题

发现:同步加热技术可提升半固化片裁切效率的50%

vip 发表了文章 • 0 个评论 • 1013 次浏览 • 2015-09-08 08:16 • 来自相关话题

  由研发部门多次实验发现,同步加热技术可提升半固化片裁切效率的50%。这种技术,使半固化片在向前走料的同时完成加热,省去传统方式中静止加热所需的时间,从而提升约50%裁切效率。
 
  同步加热技术的产生
 
   目前,无尘式的半固化片裁切机已经解决了传统纯机械裁切机裁切的半固化片切口边缘发白分层,产生许多破碎的细小树脂和玻璃纤维粉尘的问题。这些缺陷在制作高端PCB和CCL时是不允许的。
 
   无尘式半固化片无尘裁切机为了达到裁切时自动封边、无粉尘的目的,需要在切刀裁切前对半固化片进行加热软化预处理。为了达到裁切效果好的软化状态,目前普遍采取的方式为对横向裁切刀口处静止加热处理一定的时间,然后进行裁切,横向裁切时以较低的速度进行边加热边裁切。以上处理方式严重影响了半固化片裁切效率。因此,一种对高速向前移动的半固化片同步加热处理技术应运而生。
 
同步加热原理
 
  原理:将红外加热同步控制技术与传统的机械裁切方法相结合,精确控制加热功率密度的同时精确控制横向加热装置及半固化片送料装置,使横向裁切加热装置完全同步于半固化片的运动,对半固化片需要横切切割的位置进行加热,达到预设加热时间后,横向裁切加热装置脱离与半固化片的同步运动并返回原点处等待下一次的加热。横向裁切加热装置返回原点的同时,送料装置继续将半固化片输送设定的长度到横切刀刃口下方进行裁切。如此反复循环,对半固化片的加热无需静止,在运动中即可完成,缩短每次裁切的过程时间,从而提升效率。加热装置如图1所示:




   同步过程中,通过控制图中所示伺服电机与送料装置伺服电机同步运行,使加热装置同步跟随需裁切处进行加热,以达到软化半固化片的目的。
 
更便捷的控制系统
 
  为实现完全同步加热控制,该控制系统包括驱动送料装置的伺服电机及驱动器、驱动横向加热装置运动的伺服电机及驱动器、加热器功率密度控制装置、以及可满足控制送料装置与动横向加热装置的伺服电机同步运动及加热器功率密度的可编程控制器。
 
  在同步精度控制方面,电机采用高精度多圈绝对值编码器式伺服电机,与可编程控制器的数据传输采用Profinet总线方式进行通讯控制,提高数据传输实时性、提高处理效率,保证同步控制精度。

  操作时,系统根据操作员通过触摸屏界面输入的裁切长度及送料速度,程序自动计算出进行同步运动及加热时间参数,无需操作人员进行额外的任何人工计算,控制器自动控制相关装置移动到正确位置及调节到设定的功率密度参数,自动完成后续裁切。
 
提升热切式无尘裁切机市场占有率
 
   为实现完全同步加热控制,该控制系统包括驱动送料装置的伺服电机及驱动器、驱动横向加热装置运动的伺服电机及驱动器、加热器功率密度控制装置、以及可满足控制送料装置与动横向加热装置的伺服电机同步运动及加热器功率密度的可编程控制器。

   经过实验证明,应用同步红外加热进行热切的裁切效率比静态红外加热裁切效率提高50%左右。同步加热技术在解决了传统裁切的弊端的同时,相对静态红外加热大大提高了裁切效率。这将大大提升热切式无尘裁切机在市场上的占有率,加速传统机型的更新换代。
 
 
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  由研发部门多次实验发现,同步加热技术可提升半固化片裁切效率的50%。这种技术,使半固化片在向前走料的同时完成加热,省去传统方式中静止加热所需的时间,从而提升约50%裁切效率。
 
  同步加热技术的产生
 
   目前,无尘式的半固化片裁切机已经解决了传统纯机械裁切机裁切的半固化片切口边缘发白分层,产生许多破碎的细小树脂和玻璃纤维粉尘的问题。这些缺陷在制作高端PCB和CCL时是不允许的。
 
   无尘式半固化片无尘裁切机为了达到裁切时自动封边、无粉尘的目的,需要在切刀裁切前对半固化片进行加热软化预处理。为了达到裁切效果好的软化状态,目前普遍采取的方式为对横向裁切刀口处静止加热处理一定的时间,然后进行裁切,横向裁切时以较低的速度进行边加热边裁切。以上处理方式严重影响了半固化片裁切效率。因此,一种对高速向前移动的半固化片同步加热处理技术应运而生。
 
同步加热原理
 
  原理:将红外加热同步控制技术与传统的机械裁切方法相结合,精确控制加热功率密度的同时精确控制横向加热装置及半固化片送料装置,使横向裁切加热装置完全同步于半固化片的运动,对半固化片需要横切切割的位置进行加热,达到预设加热时间后,横向裁切加热装置脱离与半固化片的同步运动并返回原点处等待下一次的加热。横向裁切加热装置返回原点的同时,送料装置继续将半固化片输送设定的长度到横切刀刃口下方进行裁切。如此反复循环,对半固化片的加热无需静止,在运动中即可完成,缩短每次裁切的过程时间,从而提升效率。加热装置如图1所示:
QQ图片20150908081029.png

   同步过程中,通过控制图中所示伺服电机与送料装置伺服电机同步运行,使加热装置同步跟随需裁切处进行加热,以达到软化半固化片的目的。
 
更便捷的控制系统
 
  为实现完全同步加热控制,该控制系统包括驱动送料装置的伺服电机及驱动器、驱动横向加热装置运动的伺服电机及驱动器、加热器功率密度控制装置、以及可满足控制送料装置与动横向加热装置的伺服电机同步运动及加热器功率密度的可编程控制器。
 
  在同步精度控制方面,电机采用高精度多圈绝对值编码器式伺服电机,与可编程控制器的数据传输采用Profinet总线方式进行通讯控制,提高数据传输实时性、提高处理效率,保证同步控制精度。

  操作时,系统根据操作员通过触摸屏界面输入的裁切长度及送料速度,程序自动计算出进行同步运动及加热时间参数,无需操作人员进行额外的任何人工计算,控制器自动控制相关装置移动到正确位置及调节到设定的功率密度参数,自动完成后续裁切。
 
提升热切式无尘裁切机市场占有率
 
   为实现完全同步加热控制,该控制系统包括驱动送料装置的伺服电机及驱动器、驱动横向加热装置运动的伺服电机及驱动器、加热器功率密度控制装置、以及可满足控制送料装置与动横向加热装置的伺服电机同步运动及加热器功率密度的可编程控制器。

   经过实验证明,应用同步红外加热进行热切的裁切效率比静态红外加热裁切效率提高50%左右。同步加热技术在解决了传统裁切的弊端的同时,相对静态红外加热大大提高了裁切效率。这将大大提升热切式无尘裁切机在市场上的占有率,加速传统机型的更新换代。
 
 
 

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