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机械设备种类很多,分类方法也不尽相同,通常按其作用可分为:输送设备、金属加工设备、铸造设备、动力设备、起重设备、冷冻设备、分离设备和成型与包装设备。
(一)输送设备按输送介质的物理状态,输送设备可分为:
1、气体输送设备,如风机、压缩机、真空泵、液环泵等。
2、液体输送设备,如各种水泵、油泵等。
3、固体输送设备,如皮带运输机、斗式提升机、螺旋输送机、链式输送机、振动输送机等。
(二)金属加工设备接加工金属材料的方法,金属加工设备可分为:
1、金属切削设备,如磨床、铣床、拉床、齿轮加工机床等。
2、锻压设备,如锤类、剪切机、锻机、弯曲矫正机等。
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机械冲床用冲床或液压机床生产的产品或零件称为冲压件,基本要件:冲压动力、公模、母模及产品的原材料(通常为金属板材或线材)。机床在冲压动力的作用下带动公模与母模的开合而将其之间的原材料进行裁切、冲孔、拉伸等定形的过程为冲压机床的作业原理。又称作机械冲压机,它是利用压缩空气泵提供的压缩空气经电磁阀进入气缸,带动活塞传动到主轴上使主轴形成向下运动,从而形成冲力,使工件在模具中产生规定的变形而达到加工的目的。为了方便于客户的使用,在设备上还添加了电器控制部分。大大提高了工作的效率。
(1)俯视摄像机在电路板上搜寻目标(称作基准),以便在组装前将电路板置于正确位置;(2)仰视摄像机用于在固定位置检测元件,一般采用CCD技术,在安装之前,元件移过摄像机上方,以便做视像处理。粗看起来,好象有些耗时。但是,由于安装头移至送料器收集元件,如果摄像机安装在拾取位置(从送料处)和安装位置(板上)之间,视像的获取和处理便可在安装头移动的过程中同时进行,从而缩短贴装时间;(3)头部摄像机直接安装在贴片头上,一般采用Line-sensor技术,在拾取元件移到指定位置的过程中完成对元件的检测,这种技术又称为"飞行对中技术",它可以大幅度提高贴装效率;(4)激光对齐是指从光源产生一适中的光束,照射在元件上,来测量元件投射的影响。这种方法可以测量元件的尺寸、形状以及吸嘴中心轴的偏差。但对于有引脚的元件,如:SOIC、QFP和BGA则需要第三维的摄像机进行检测。这样每个元件的对中又需要增加数秒的时间。很显然,这对整个贴片机系统的速度将产生很大影响。在三种元件对中方式(CCD、Line-sensor、激光)中,以CCD技术为佳,目前的CCD硬件性能都具备相当的水平。在CCD硬件开发方面前些时候开发了"背光"(Back-Lighting)及"反射光"(Front-Lighting)技术,以及可编程的照明控制,以应付各种不同元件贴装需要。
真空回流焊设备评估时需注意以下事项:轨道变形与卡板;真空抽取分阶段;真空腔体加热能力;真空区总体时间节拍,一般建议采用双规设备;真空密封度等。部分医疗产品元件不耐高温,部分通讯产品部件不耐高温,产品在有限的温度条件下完成焊接,这就催生了汽相焊接。 汽相焊接基本原理是选用合适的固定沸点的液体,对其加热使其汽化,汽化的液体对腔体内的产品加热,冷却后的气体变成液体重新汇集到底部,再加热汽化,反复使用,直至焊锡熔化形成焊点。为减少焊点内的气泡,汽相焊阶段也抽真空除气泡,是为真空汽相焊。