Термоклеевая машина модели BUHNEN HB-5010 | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 28 декабря, печатный экземпляр отправим 1 января.

Опубликовать статью в журнале

Рубрика: Информационные материалы

Опубликовано в Молодой учёный №12 (146) март 2017 г.

Статья просмотрена: 126 раз

Библиографическое описание:

Термоклеевая машина модели BUHNEN HB-5010. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 12 (146). — URL: https://moluch.ru/archive/146/54111/ (дата обращения: 18.12.2024).

Специализированный магазин «МастерКлей» реализует инновационную разработку германского производителя BUHNEN, ручную машину, предназначенную для нанесения на склеиваемые поверхности клея-расплава, модели НВ-5010. Ознакомиться с техническими характеристиками можно на официальном сайте www.masterkley.ru/catalogue/termokleevaja-ruchnaja-stancija-buhnen-hb-5010

Конструкция изделия

Все элементы конструкции смонтированы на едином стальном корпусе высокой прочности.

В состав базового блока вошли следующие элементы и узлы:

  • Стальная консоль, имеющая полимерное покрытие, легко поддающееся очистке. Она выступает в роли основы конструкции машины, на которой закреплены все остальные детали;
  • Теплоизолированный резервуар (бак) для расплавления клеящего состава;
  • Панель управления, на которую вынесены индикаторы контроля температуры и данных о состоянии насоса;
  • Насос для подачи клеевого состава, находящегося в расплавленном состоянии;
  • Питающий кабель;
  • Пара электроразъёмов, предназначенных для подключения обогрева подающих шлангов;
  • Регулирующий винт, которым в насосе задаётся рабочее давление;
  • Соединительные разъёмы для подключения шлангов подачи клея.

К блоку подключаются термопистолет и шланг, по которому подаётся клей (с термообогревом). Шлангов может быть не больше двух.

Конструкция пистолета предусматривает рукоятку, позволяющую вращать форсунку для распыления клея (вариант, модель для его точечной подачи), установленную на ней, на угол в 360°.

Принцип работы

Клей в твёрдой фазе (гранулы) загружается в резервуар машины, где расплавляется до рабочей температуры нанесения. Требуемое значение последней предварительно можно задать с панели ПУ.

Температурные характеристики для термопистолета и подающих шлангов также заблаговременно выставляются до начала работ.

Заданные показатели поддерживаются на выставленном уровне на протяжении всего времени работы. Если любой элемент машины выходит из строя, встроенные ДКТ формируют сигнал на отключение всей системы, чтобы исключить возможный перегрев её отдельных элементов.

Изделие НВ-5010 изготовлено по модульному принципу. Насос и все имеющиеся электрические контакты можно, при необходимости, снять. Подобное решение обеспечивает высокую ремонтопригодность изделия и сокращает сроки замены узлов, вышедших из строя.

Основные эксплуатационные параметры клеенаносящей машины (условия работы и температурные режимы) отображаются на четырёхстрочном дисплее, расположенном на панели управления. Предусмотрено многоуровневое рабочее меню, каждый из которых защищён собственным паролем. Это исключает нештатную эксплуатацию НВ-5010 персоналом с недостаточной квалификацией.

Предусмотрена возможность сброса всех выставленных параметров до состояния заводских настроек.

Основные характеристики изделия

Конструкция имеет первый класс защиты (тип защиты IP32) и рассчитана на потребление тока до 13,5А.

Контроль температуры в процессе работы осуществляется шестиканальным электрическим контроллером (при необходимости допускается увеличение числа каналов до 10).

Встроенная защита от перегрева срабатывает при достижении температуры в 260°С.

Разрешённый рабочий диапазон внешних температур (0-40) °С.

Основные термины (генерируются автоматически): BUHNEN, панель управления.


Похожие статьи

Разработка и моделирование уголково-проточной насадки в Aspen Tech HYSYS

Проект «Робототехника в ДОУ с конструктором HUNA-робот»

Исследование режимов функционирования испытательного стенда «Искусственные легкие» в системе MATLAB

Подключение акселерометра, выполненного по MEMS-технологии, к микроконтроллеру STM32F407VGT6

В данной статье рассматривается подключение акселерометра к микроконтроллеру линейки STM32, а также его настройка и получение данных по шине SPI. Работа выполнена на базе отладочного комплекта STM32F4DISCOVERY.

TPRINT: печать высшего класса

Визуализация работы циклов управления промышленной печью CODERE 251 на базе программно-реализованного контроллера SoftPLC

Выбор драйвера для шагового двигателя MT-1703HD200AW. Сравнение между DRV8825 и А4988

Подсистема ввода и вывода видеоинформации процессоров серии TMS320DM36X

Организация правильного питания в период пандемии COVID-19

Моделирование и разработка печатной платы усилителя НЧ на основе TDA8560Q

Похожие статьи

Разработка и моделирование уголково-проточной насадки в Aspen Tech HYSYS

Проект «Робототехника в ДОУ с конструктором HUNA-робот»

Исследование режимов функционирования испытательного стенда «Искусственные легкие» в системе MATLAB

Подключение акселерометра, выполненного по MEMS-технологии, к микроконтроллеру STM32F407VGT6

В данной статье рассматривается подключение акселерометра к микроконтроллеру линейки STM32, а также его настройка и получение данных по шине SPI. Работа выполнена на базе отладочного комплекта STM32F4DISCOVERY.

TPRINT: печать высшего класса

Визуализация работы циклов управления промышленной печью CODERE 251 на базе программно-реализованного контроллера SoftPLC

Выбор драйвера для шагового двигателя MT-1703HD200AW. Сравнение между DRV8825 и А4988

Подсистема ввода и вывода видеоинформации процессоров серии TMS320DM36X

Организация правильного питания в период пандемии COVID-19

Моделирование и разработка печатной платы усилителя НЧ на основе TDA8560Q

Задать вопрос