电源模块壳体主要作用于运行变压器现场的防护。避免因异物进入变压器引起运行事故。可保护并起的电磁屏蔽作用。按结构材料不同分为:铝合金磨花板变压器外壳,不锈钢变压器外壳和钢板喷涂变压器外壳三大类。按使用场合不同:分户内变压器外壳和户外压器外壳两种。等级分为:IP20,IP21,IP23,IP30,IP31,IP33等多种规格。
电源模块外壳成形过程中起皱产生的原因同影响氧化着色因素
一、电源模块外壳成形过程中起皱产生的原因
电源模块外壳成形过程中常见的起皱质量问题,模具的反复整改、维修造成使用寿命降低,停机时间剧增,产品的返工甚至报废造成生产成本增加,因此探讨电源模块外壳冲压件缺陷问题的产生和解决方法对提高产品的成形质量和生产效率具有重要的实用价值。
起皱和叠料缺陷描述:由于板料厚度方向的尺寸和平面方向的尺寸相差较大,造成厚度方向不稳定,当平面方向的应力达到确定程度时,厚度方向失稳,从而产生起皱现象。
起皱产生的原因:
⑴、材料堆积起皱,进入凹模腔内材料过多,产生起皱。
⑵、失稳起皱:1)、板料厚度方向的约束力弱,导致压缩凸缘失稳产生起皱;2)、在不均匀的拉深部位易出现受力不均,导致失稳产生起皱。
⑶、制件R角过大,导致拉深过程中凸模无法压住料、材料流动过快进而产生起皱。
⑷、制件压料筋设置不合理,或者压料筋过小,不能阻止材料过快的流动。
⑸、产品需要增加吸皱筋的地方未加吸皱筋,或者吸皱筋过小,进而导致制件在拉深过程中起皱。
⑹、上、下模之间的间隙过大,导致制件在拉深过程中模具无法压住料,产生起皱。
二、影响电源外壳氧化着色的因素有哪些
铝合金外壳的阳极氧化法是把铝合金外壳作为阳极,置于硫酸等电解液中,施加阳极电压进行电解,在铝合金外壳的表面形成一层致密的Al2O3膜,该膜是由致密的阻挡层和柱状结构的多孔层组成的双层结构。阳极氧化膜可分为两大类:多孔质型—在硫酸、草酸等酸电解浴中生成并垂直于表面形成非常细微的孔的膜;壁垒型—是在硼酸铵等中性盐电解浴中生成的无孔的膜,这种膜通常被用于电解电容器等。
目前,单一的阳极氧化铝合金外壳建筑型材在实践中的应用已明显减少,而以其为基础的电解着色氧化膜、有机着色氧化膜以及瓷质氧化膜、硬质氧化膜、仿不锈钢氧化膜等深受广泛应用,一般来说,影响电源外壳氧化着色的因素如下:
1、电解溶液中杂质的影响铝合金外壳制品着色好坏程度,绝大部分取决于氧化膜的形成质量。因此,在硫酸阳极氧化溶液中,杂质对氧化膜的影响不容忽视,其杂质主要是铜、铁、铝等金属离子及有机杂质污染物,要及时去除掉,保持溶液的正常使用范围。
(1)铜离子会置换沉积到铝制件表面上,造成氧化膜松孔,并降低透明度、防蚀能力和电绝缘性能,因此,铜离子含量不允许超过0.02g/L。
(2)氯离子来自自来水或冷却管破裂后冷却水,氯离子含量应低于0.2g/L,否则所生成的氧化膜粗糙而疏松,严重时铝件表面受浸蚀(击穿)。
(3)铝离子电解液中铝离子是逐步增长的,当含量大于25g/L时,电解液导电性能下降,制件表面呈现白点或块状白斑,并使膜层吸附能力下降,染色困难。
(4)铁离子电解液中铁离子不允许超过0.2g/L,否则要出现暗色条纹斑点。
(5)有机杂质会阻碍氧化膜的生成,膜吸附油污后,使着色不均匀,出现花斑。
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