+8618149523263

savienotāja un termināla definīcija

Oct 09, 2020

1. nodaļa --------------------------------------- Pamatzināšanas


1. Parasto krāsu saraksts

BR (BROWN) 棕色 RD (RED) 红色

VAI (APELSINS) 橙色 YL (DZELTENS) 黄色

GN (ZAĻĀ) 绿色 BL (ZILA) 蓝色

PL (PURPLE) 紫色 V (VIOLET) 紫罗兰色

GY (GREY / GREY) AY KAS (BALTS) 白色

BK (BLACK) 黑色PK (PINK) 粉 红色

LG IGHT LIGHT GREEN) 若 草LB (Gaiši zils) 水色

IVR (IVORY) 乳白色 SLV IL SUDRABS) 银色

2. interpretācijas vārdi angļu

AWG :AMERIKAS VADU MĒRĶIS(美国电线标准)

UL :APAKŠVEIDAS LABORATORIJAS INC(美国安全实验室(安规))

KABEĻS : 电缆

SAVIENOJUMA APKAROŠANA

Diriģents : 导体

IZOLĀCIJA : 绝缘

Izturība : 电阻

IESPĒJA : 电容

SHIELD : 编组

H-POTTESTĒŠANA : 高压 测试

G.W.:BRUTO SVARS(毛重) N.W.:NETO SVARS(净重)

AC :PAŠREIZĒJĀS IZMAIŅAS(交流电) DC :LĪDZSTRĀVA(直流电)

Pildvielas ERS 填充 物

IMPEDANCE : 阻抗

VW-1 : 垂直 耐燃 测试

Mylar : 麦拉

QM :KVALITĀTES ROKASGRĀMATA(品质手册)

GM :VISPĀRĪGA PĀRVALDĪBA(经营管理程序)

MP :PĀRVALDĪBAS PROCEDŪRAS(行政管理程序)

QC :KVALITĀTES KONTROLE(品质管理程序)

QE :IEKĀRTAS KVALITĀTE(检验设备管理程序)

SC :PAKALPOJUMU KONTROLE(业务管理程序)

Dators :RAŽOŠANAS KONTROLE(生产管理程序)

MĒS :DARBA IEKĀRTAS(生产设备管理程序)

MC :MATERIĀLU KONTROLE(物料管理程序)

ET :INŽENIERTEHNIKA(技术资料管理程序)

PQP :PRODUKTA KVALITĀTES PLĀNS(产品品质规划)

PPA :RAŽOŠANAS PROCEDŪRU ANALĪZE(产品制程分析)

QCA :KVALITĀTES KONTROLES PIEKĻUVE(产品品质管理工程分析)

SOP :STANDARTA DARBĪBAS PRECES(作业指导书)

SIP :STANDARTA PĀRBAUDES PRECES(检验标准)

WEM :DARBA IEKĀRTAS ROKASGRĀMATA(机器操作标准)

QEM :KVALITĀTES PROCEDŪRAS(品质程序)

PRODUKTS : 产品 PROCESS : 过程 PROCEDŪRA : 程序 KVALITĀTE : 质量

KVALITĀTES POLITIKA : 质量 方针 KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA : 质量 保证

KVALITĀTES SISTĒMA : 质量 体系 KVALITĀTES VADĪBA : : 管理

KVALITĀTES KONTROLE : 质量 控制 KVALITĀTES PLĀNS : 质量 计划



2. nodaļa ---------------------------------------- Zināšanas par lodēšanu

1. Definīcija

Metode izejvielu savienošanai ar materiāliem ar zemāku kušanas temperatūru nekā izejvielām tiek saukta par metināšanu.

Vispārējā metināšanas izejviela ir alva. Ķīmiskais akronīms alvai

Simbols ir Sn. Tas ir viens no veidiem, kā vads tiek savienots ar savienotāja PIN.

Alvu, kuru mēs parasti lietojam, var iedalīt lodēšanas stieplē un lodēšanas stienī pēc izskata.

Parasti lodēšanas stieplē ir pieci citi metāli: varš, kadmijs, sudrabs, antimons un zelts.

Vara, kadmija, sudraba, antimona, zelta īpašības:

(1) Varš samazina gala bojājumus;

(2) samazināt kadmija lodēšanas temperatūru;

(3) Sudrabs - uzlabo lodmetāla mitrumu;

(4) Antimons - palielina lodēšanas cietību;

(5) izvairieties no zelta piesārņojuma lodēšanā. Parasti izmantotais lodmetāls ir alvas un svina sakausējums (Sn-Pb). Ja tiek izmantots sakausējums Sn-Pb ar attiecību 61,9% -38,1%,

Sasniedzot alvas kušanas temperatūru, šķidrums ātri kļūst ciets un nav viskozs.

2. Princips

Izkausētā alva ir piestiprināta pie tīras metāla virsmas. Šajā laikā alva un metināmais priekšmets veido metāla savienojumu, lai savienotos savā starpā.

Īsāk sakot, lodēšana izmanto alvu kā barotni, savienojot abus metālus A un B, karsējot, un no izkausētā alvas un lodēšanas virsmas tiek izveidots jauns salikts metāls.

3. Metināšanas metodes

Ⅰ. Materiāls: alva (lodēšanas stieple, lodēšanas stienis), plūsma

Alvas kušanas temperatūra ir 183,3 ° C, un tā tiek saķepināta istabas temperatūrā vai zemā temperatūrā.

Savienojumiem, kas lodēti ar alvu, ir vislielākā stiprība un vislielākais savienojuma blīvums.

Plūsmas veidi ir: skābes plūsma, organiskā plūsma, kolofonija plūsma.

Plūsmas funkcija: noņemiet paskābinātu plēvi un svešķermeņus no parastā metāla metāla virsmas, novēršot metāla virsmas paskābināšanos augstā temperatūrā,

samazināt metinātā ķermeņa virsmas spraigumu un palīdzēt metinātam ķermenim un mātes ķermenim.

Lodēšanas sagatavošanas loma: ērta darbība, īss darbības laiks, laba pabeigšana un pilnīga metināšana.

Darbarīki: elektriskais lodāmurs, skārda krāsns

Elektriskā lodāmura un lodēšanas krāsns jaudas prasības tiek saskaņotas ar metināmo priekšmetu.

Parasti lodāmura gala temperatūra ir saistīta ar elektriskās krāsns veidu un jaudu.

Ja temperatūra ir pārāk maza, temperatūru nevar sasniegt, un, ja temperatūra ir pārāk liela, lodētais korpuss tiks sadedzināts.

Parasti lodēšanai nepieciešama temperatūra, elektriskais lodāmurs: 320-360ºC, skārda krāsns: 260-280ºC.

Mūsu uzņēmuma noteiktā lodāmura temperatūra ir 340 ± 50ºC, bet skārda krāsns temperatūra - 270 ± 50ºC.

Lai izmērītu lodāmura gala temperatūru, tā mērīšanai parasti izmanto elektrisko lodāmura termometru.

Ja tas iepriekš nav izmantots, pārbaudot lodāmura temperatūru, vismaz 5 minūtes pirms tam iespraudiet lodēšanas piederuma kontaktdakšu strāvas avotā.

Lodāmura priekšrocības

1. Temperatūra ātri stabilizējas

2. Augsta siltuma efektivitāte

3. Var izmantot nepārtraukti

4. Viegls un viegli lietojams

5. Detaļu maiņa un viegls remonts

6. Izturīga struktūra un ilgs mūžs

Ⅳ.metināšanas metode

1. Vienlaicīgi uz izstrādājuma ielieciet alvu un lodāmuru.

2. Pēc sildīšanas ar lodāmuru, kad lodāmurs sasniedz lodēšanas temperatūru, alva sāk kust un savieno savienojumus.

3. Lai uzlabotu lodāmura uzgaļa termisko efektivitāti, pēc iespējas izmantojiet lodāmura uzgali ar lielu laukumu.

4. Ja savienojuma laukums ir salīdzinoši liels, lai lodētu izplatītu, jebkurā laikā pārvietojiet lodāmura galu.

5. Nospiediet lodēšanas dzelzs galu uz izstrādājuma, lai pēc iespējas vairāk paaugstinātu savienojuma temperatūru.

6. Alvas daudzums ir piemērots.

Ⅴ. Alvas lodēšanas piesardzības pasākumi

1. Visam lodmetālam jābūt pilnībā izkusušam.

2. Lodēšanas alvai ir jācenšas nepieļaut pārāk augstu vai zemu temperatūru, lai virsma nebūtu gluda un nevienmērīga.

3. Pareizi un adekvāti izklājiet lodmetālu uz savienojuma vietu.

4. Lodēšana aptver visus atklātos vara vadītājus.

5. Pievienojot lodmetālu, izvairieties no izstrādājuma bojājumiem, bojājumiem vai vaļīguma un nebojājiet izolatoru.

6. Nekontaktējieties tieši ar kolofoniju, lai tas aizlidotu.

7. Izmantojiet norādīto kolofonija plūsmu.

8. Lodēšanas atkritumus nevar novietot uz galda, uz zemes vai mašīnā.

9. Pēc lietošanas kodīgā kolofonija rūpīgi jānomazgā.

10. Arī korozija nesaturoša kolofonija ir labi, ja tā ietekmē produkta mehānismu, tā ir jānomazgā.

11. Nepārvietojiet lodmetālu, pirms tas nav nostiprinājies, vai arī tas izkritīs, ja tas pārvietosies.

12. Izkliedēta lodēšana var izraisīt acu apdegumus un aklumu, tāpēc ekspluatācijas laikā nedrīkst būt vardarbīgas kustības.

4. valsts metināšanas definīcija


Ⅰ. Labs metināšanas statuss:

Virsma ir gluda, alvas smaile ir pilna, viendabīga, gluda un spīdīga.

2. Slikts metināšanas statuss:

Kad skārda krāsns temperatūra ir zemāka par 220ºC, pirms lodēšanas daļa būs lielākoties blāvi, un, ja skārda krāsns temperatūra ir augstāka par 320ºC, izolācija tiks sadedzināta.

A. Ja lodāmura temperatūra ir augstāka par 390 ° C, notiks šādas nevēlamas parādības:

a. Alvu ir grūti izkausēt līdz metināmajam materiālam;

b. Alva plūst uz citām daļām, kuras nav jālodē;

c. Plūsma uz metāla pamatmateriāla virsmas tiek iztvaikota, un plūsma zaudē efektu;

d. Svešķermeņu uzkrāšanās uz lodēšanas savienojuma virsmas ietekmē vadītspēju;

e. Kodē lodāmura uzgali un saīsina kalpošanas laiku.

B. Ja lodāmura temperatūra ir zemāka par 290 ° C, rodas šādas nevēlamas parādības:

a. Plūsma ir zaudējusi efektu, un lodēšanas savienojumu virsma ir blāva;

b. Nepareiza lodēšana, alvas punkts kļūst par šūnveida.

3. Slikta metināšanas parādība:

A. Lodēšanas savienojumi ir caurumi

Iemesls: Lodāmura gala temperatūra nav pietiekama, un metināšanas korpusa virsma ir paskābināta.

Rezultāts: metināšanas stiprums nav pietiekams, metināto korpusu ir viegli nokrist, un kontakts ir slikts, vadot elektrību.

B. Alvas punkts ir pārāk liels, un tam ir izciļņi

Iemesls: Kad alva nav pilnībā sacietējusi, metinātais korpuss pārvietojas. Galvanizācijas slānis uz metinātā korpusa virsmas rada fizisku reakciju un lodāmura galu

Temperatūra ir pārāk augsta vai zema, un alvas daudzums ir pārāk liels.

Rezultāts: Metināšanas punkts nav pietiekami stiprs, un, vadot elektrību, metinātais korpuss ir viegli atdalāms, īssavienojums vai slikts kontakts.

C. Alva plūst uz daļām, kuras nav jālodē

Iemesls: Lodāmura gala temperatūra ir pārāk augsta, un lodēšanas laiks ir pārāk garš.

Rezultāts: atklāta ķēde, īssavienojums, izturot spriegumu vai sliktu izolāciju, vadot.

D. Alvas daudzums lodēšanas savienojumā nav pietiekams, alvas punkts ir mazs

Iemesls: Metināmā korpusa virsma nav tīra, plūsma ir nepietiekami pielietota, un lodēšanas laikā darbība ir slikta.

Rezultāts: Lodēšanas savienojuma vadītāja pretestība palielinās, metināšanas izturība ir nepietiekama un kontakts ir vājš, veicot elektrību.

E. Alvas daudzums lodēšanas savienojumā ir pārāk liels, alvas plankums ir liels

Iemesli: slikta darbība, sliktas pamatzināšanas un nepietiekama elektriskā lodāmura temperatūra.

Rezultāti: nepareiza lodēšana, atvērta ķēde, īssavienojums vai slikta sprieguma pretestība, blāvi skārda plankumi, vizuāli pārbaudot, tos ir grūti atrast.

F. Izolācija ir iesaiņota alvas galā

Iemesls: pārāk daudz alvas daudzuma, pārāk liels alvas plūsmas diapazons, nepietiekams stieples noņemšanas izmērs.

Rezultāts: Lodēšanas savienojuma savienošanas spēks ir mazs, un, vadot elektrību, izturīgs spriegums vai izolācija ir vāja.

G. serdes stieples gals ir noliekts

Iemesls: slikta stieples noņemšana, slikta sagatavošanās lodēšana.

Rezultāts: Īssavienojums vai vājš izturības spriegums, vadot.

H. Izolācijas āda ir pārāk gara no metināšanas vietas, kas sadedzinās izolācijas ādu un metināto korpusu

Iemesli: slikts stieples noņemšanas izmērs, slikta sagatavošanās lodēšana, slikta lodēšanas darbība, pārmērīga lodāmura gala temperatūra un ilgs lodēšanas laiks.

I. Plūsmas un alvas kaisīšana

Iemesls: nekvalificētas darbības prasmes, nevis rūpīga darbība.

Rezultāts: Slikta izolācija vadīšanas laikā korodē vadītāju un izraisa atvienošanu.

Piezīme. Iepriekš minētais saturs ir paredzēts svina lodēšanai. Mūsu uzņēmums tagad ir pārgājis uz lodēšanu bez svina. Lodāmura temperatūra ir 440 ± 10ºC,

Alvas krāsns temperatūra ir 320 ± 10ºC.


3. nodaļa --------------------------------------- Termināla gofrēšana

1. Trīs termināla elementi

Attiecības starp A vadu un spaili; attiecības starp B termināli un savienotāju; attiecības starp C termināli un pārošanās termināli.

VADU SAVIENOJUMA galā ir spailes vai savienotāji. HARNESS mērķis ir pieslēgt elektrību. Ja trijos termināļa elementos ir defekts, elektrība nevar normāli plūst.

A. Attiecība starp vadiem un spailēm:

(1) vai stieples izmērs atbilst piemērojamajam termināļa izmēram;

(2) vai kodola stieples loka izmērs atbilst stieples noņemšanas izmēram;

(3) Vai noņemtais serdes vads ir ievainots vai atvienots. Ja ir kāds atvienojums, izpildiet monitora norādījumus;

(4) Vai, saspiežot mašīnas saspiešanas spaili, vadītāja augstums atbilst norādītās vērtības pielaidei, mēģiniet saspiesties norādītās vērtības vidū;

(5) vai priekšējais serdes vads ir pakļauts;

(6) Neatkarīgi no tā, vai zvana mute atrodas abās pusēs, ja tai ir viena puse, tai jābūt izolācijas pusē;

(7) Kad tiek atsegts pārklājošais un serdes vads, kodola stieples loka un izolācijas loka centrs ir jāpārklāj; ja noņemšanas izmērs ir normāls, pārklājums

Pārklāšana, pārāk daudz serdes stieples un nepietiekama serdes stieple ir sliktas darbības metodes;

(8) Stieples loka un izolācijas loka nedrīkst deformēties.

B. Attiecība starp termināli un savienotāju:

(1) vai āķis ir deformēts;

(2) Galvenais vads ir pārāk garš: ja serdes vads ir pārāk garš, terminālis nevar sasniegt savienotāja āķi, it īpaši 2SQ un 3SQ vadus.

(3) Pievērsiet uzmanību savienotāja PIN uzgaļa platumam un spaiļu izolācijas daļas izmēram un pievērsiet īpašu uzmanību, kad gofrējat ar neregulāru gofrēšanas veidni;

(4) Automātiskā stabilizatora deformācija: ja tas ir deformēts, tas netiks ievietots savienotāja atverē un to nevarēs savienot ar savienotāju.

C. Attiecība starp termināliem un atbilstošajiem termināliem:

(1) Termināla stiprinājuma daļas deformācija: vai S un W formas sensoru stieņu atvēršana ir normāla,

S-veida ir 0,8 un 0,6. Pievērsiet īpašu uzmanību faktam, ka sensora stieņa L formas ekvivalents tiek ievietots atsevišķi, un jums jāapstiprina, vai tas ir Parasts produkts

(2) Pārliecinieties, vai sagrieztā sloksne (spailes priekšējā daļa) ir pārāk gara vai pārāk īsa un vai tajā nav deformācijas;

(3) Spaile ir saliekta un deformēta, un, ievietojot savienotāju, novirzās centrs, kā rezultātā pārošanās spaile neder,

vai daudzlīmeņu savienotājs nav labi sakārtots, kā rezultātā tiek nospiests saskaņotais terminālis un bloķētājs nokrīt.

2. Termināla gofrēšana

Ⅰ.Definīcija

Gofrēšana ir metode metāla saspiešanai un pārvietošanai noteiktās robežās un vadu savienošanai ar PIN.

Šāda veida savienojums var iegūt labāku mehānisko izturību un elektrisko savienojamību. Tas var izturēt skarbāku vidi.

Parasti tiek uzskatīts, ka pareizais gofrēšanas savienojums ir labāks nekā metināšana. Gofrēšana ir jāizmanto īpaši lielos pašreizējos gadījumos.

Gofrējot, jāizmanto speciāli gofrēšanas knaibles un automātiskās un pusautomātiskās gofrēšanas mašīnas. Jāatzīmē, ka gofrētais savienojums ir pastāvīgs savienojums, un to var izmantot tikai vienu reizi.

Ⅱ. Gofrēšanas kontakta struktūra

(1) Intensīva gofrēšana: saspiediet visus vadītājus līdz vidējai daļai.

(2) Dispersijas saspiešana: izkliedējiet vadītājus un veidojiet vadītāja spiediena zudumus stieples portā noteiktā formā.

Spiedoša darbība:

terminal

Ⅲ. Nelabvēlīgas parādības, ko izraisa slikts presēšanas stāvoklis

(1) Plastmasas iekapsulēšana - ostā esošās izolācijas daļas dēļ presēšanas laikā ir nepieciešams pārmērīgs spiediens, kas izraisa vadītāja pārklājošās daļas saplīšanu.

(2) Spaiļa aizmugurē nav zvana mutes - pārmērīgs spēks izraisa vadītāja saplīšanu (zvana mutes funkcija: tā darbojas kā buferis, tāpēc serdes vads tiek pakāpeniski saspringts).

(3) Nepietiekams stieples ievietošanas vads stieples atvienošanai (gofrēšanas spēks ir nepietiekams un pastāv nestabila elektriskā savienojuma draudi).

(4) Vara stieples lidošana izraisa īssavienojumu.

(5) Izolācijas atkāpšanās - izolatora kniedēšanas daļai nav pietiekama kontakta ar vadu, un pastāv atdalīšanās risks.

(6) Spaile ir saliekta un deformēta - savienotāju nevar ievietot, terminālis ir bojāts un tas neatbilst savienojumam.

3. Piesardzības pasākumi nospiešanai

Ⅰ. Vispārīgi piesardzības pasākumi presēšanas darbībai

(1) Izmantojiet noteiktus vadus un atbilstošus spailes;

(2) Apstipriniet termināla porta garumu, kas saistīts ar tukšo stieples vadu;

(3) tukšā stieples garumam jānodrošina šādi izmēri (tukšā stieples garums ir noteikts atbilstoši katram terminālim,

jo tukšā stieples apstrāde ir saistīta ar gofrēšanas darbību un gofrēšanas kvalitāti, to nevar ignorēt: 80% gofrēšanas kvalitātes nosaka kailās stieples kvalitāte);

a. Tukšs saspiežams tabletes formas spaile: priekšējā gala serdes vads ir pakļauts 0,5 ~ 1,5 mm, un stieples noņemšanas atveres izmērs līdz spaiļa atverei ir 0 ~ 1 mm;

b. Šāviena formas spaile ar izolācijas uzmavu: priekšējā gala serdes vads ir pakļauts 0,5 ~ 1,5 mm, un starp izolācijas cauruli un vadu nedrīkst būt atstarpes;

c. Nepārtraukta spaile: serdes vads priekšējā galā ir pakļauts 0,5 ~ 1,5 mm, starp vadītāja gofrēšanas daļu un izolatora gofrēšanas daļu, pakļautā kodola stieples izmērs ir vienāds ar pakļautās izolācijas izmēru;

(1) Gofrējot izmantojiet piemērotu gofrēšanas rīku;

(2) lai apstiprinātu noņemšanas instrumenta diametru;

(3) Pārbaudiet gofrēšanas instrumenta un pīlinga instrumenta pārbaudi un garantiju.

Confirmation Apstiprinājuma vienumi, kas jāapstiprina pirms operācijas nospiešanas, ir

(1) Pārbaudiet, vai kartes modeļa numurs ir pareizs;

(2) Pārbaudiet, vai termināļu specifikācijas un modeļi ir pareizi;

(3) Pārliecinieties, vai stieples numurs, specifikācijas modelis, stieples krāsa un izmērs ir pareizs.

EmsPozīcijas, kuras jāapstiprina pēc nospiešanas, ir

(1) Pārliecinieties, vai spailes I / H, C / H atrodas specifikācijas diapazonā;

(2) Pārliecinieties, vai termināļa saspiešanas stāvoklis ir labs;

(3) Pārbaudiet, vai termināļu specifikācijas un modeļi ir pareizi;

(4) Pārliecinieties, vai stieples numurs, specifikācija, vadu modelis, krāsa un izmērs ir pareizs.


4. nodaļa ---------------------------- Testēšanas aprīkojums


Mērīšanas nozīme

pārbaudes un eksperimenta priekšnoteikums, procesa kontroles pamats un līdzekļi patēriņa samazināšanai.

Mērījumu sistēmas pamatkoncepcija

1. Mērījuma kļūda: starpība starp mērījuma rezultātu un izmērīto daudzumu (vērtību).

Kļūda ir sadalīta nejaušā kļūdā un sistemātiskā kļūdā. Nejaušas kļūdas nevar kompensēt ar korekciju, bet tās var samazināt, veicot vairākus mērījumus. Sistēmas kļūdu var kompensēt ar korekciju.

2. Mērījuma nenoteiktība: norāda izmērītā lieluma (vērtības) patiesās vērtības iespējamo skaitlisko diapazonu.

Mērījumu nenoteiktība norāda izmērītās vērtības izkliedi un ir saistīta ar cilvēku&# 39 izpratni par izmērīto vērtību. Tas ir intervāls, kas iegūts, veicot analīzi un novērtēšanu.

Mērījuma kļūda norāda mērījumu rezultātu atšķirību no patiesās vērtības. Tas pastāv objektīvi, bet cilvēki to nevar precīzi iegūt.

Ⅲ. Parasti tiek izmantoti garuma pārbaudes rīki: tērauda lineāls, tērauda lente, vernier kalibrs, mikrometrs.

Ⅳ. Parasti izmanto izmēru mērvienības: metrs (M), centimetrs (CM), milimetrs (MM), zīds (1% mm), mikrons (μ) (1 1 mm)

Ⅴ. Pieci faktori, kas ietekmē mērījumu rezultātus: cilvēki, aprīkojums, teorija, indikācijas un vide.

1. Tērauda lineāls

Ⅰ. Tērauda lineāls:

Labākā tērauda lineāla precizitāte ir 0,05 mm, un garuma diapazons ir 0 ~ 150 mm, 0 ~ 300 mm, 0 ~ 1000 mm utt. Ļoti efektīvs gadījumos, kad precizitāte nav nepieciešama.

Vispārējais kļūdu diapazons ir vismaz ± 0,5%. Tērauda lineāla kvadrātveida mala ir nulles līnija.

Ⅱ. Tērauda mērlente:

Tērauda lentēm parasti ir plakans āķis ērtai mērīšanai. Bet pievērsiet uzmanību tam, vai izmērīt iekšējo vai ārējo izmēru, ir jākompensē kļūda, ko izraisa plakana āķa biezums.

Vispārējais kļūdu diapazons ir vismaz ± 0,01%.

2. Mikrometrs


Ⅰ. Pamatjēdzieni:

Mikrometrs ir tipiskākais mērinstruments. Tas ir mērinstruments, kas izmanto skrūvju pāra rotācijas principu, lai mainītu rotācijas kustību lineārā kustībā. To galvenokārt izmanto dažādu ārējo izmēru mērīšanai.

Parastā mikrometra gradācijas vērtība nav 0,001 mm, bet faktiski 0,01 mm. Tikai mikrometra mikrometra gradācijas vērtība ir 0,001 mm.

Mikrometra mikrometra skrūves kustība parasti ir 25 mm, tāpēc tā mērīšanas diapazons ir:0 ~ 25mm 25 ~ 50mm 50 ~ 75mm 75 ~ 100mm

Mūsu uzņēmuma izmantotā mikrometra mērīšanas diapazons ir 0 ~ 25 mm

Mērot ar mikrometru, mikrometra cauruli var izmantot aptuvenai noregulēšanai, pārsniedzot 5 mm. Mērot ar mikrometru, neliels pīkstiens ir 1N; nulles noteikšanai un testēšanai jāveic trīs pīkstieni.

Mūsu uzņēmumam ir divu veidu mikrometri, smaili un plakani. Norādīto mikrometru galvenokārt izmanto termināla augstuma mērīšanai; plakano mikrometru galvenokārt izmanto cietu priekšmetu ārējā diametra mērīšanai.

Mikrometra sastāvdaļu nosaukumi:

lineāla rāmis (priekšgala rāmis), mērlauva, mikrometra skrūve, bloķēšanas ierīce, fiksēta uzmava, mikrometra caurule, spēka mērīšanas ierīce, siltumizolācijas ierīce.



as the picture shown

Prasības

Izskata prasības:

(1) Mikrometra mērstienim nedrīkst būt sasitumi, korozija, magnetizācija vai citi defekti, un gradācijas līnijai jābūt skaidrai un vienmērīgai;

(2) Mikrometram jābūt marķētam ar gradācijas vērtību, mērīšanas diapazonu, ražotāja nosaukumu (rūpnīcas standartu) un rūpnīcas numuru;

(3) Mikrometram, kas tiek izmantots un pēc remonta, nedrīkst būt izskata defektu, kas ietekmē lietošanas precizitāti;

(4) Daļu nedrīkst trūkt.

Katra komponenta prasības:

(1) Mikrometra cilindra pagriešanai un mikrometra skrūves kustībai jābūt stabilai bez iestrēgšanas;

(2) Regulējama vai nomaināma mērīšanas priekša pielāgošanai vai iekraušanai un izkraušanai jābūt vienmērīgai, funkcijai jābūt uzticamai un bloķēšanas ierīces funkcijai jābūt praktiskai un efektīvai;

(3) Sadales mikrometra rokas kustībai jābūt elastīgai un bez traucējumiem;

(4) Kad spēka mērīšanas ierīce ir trīs reizes viegli savīta, skaņai jābūt skaidrai un kraukšķīgai;

(5) Atgriežoties uz nulli, abiem nulles punktiem jāatbilst, pretējā gadījumā tos nevar izmantot, un tie ir jālabo.

Ⅳ. Pogas funkcija un displeja instrukcijas:

(1) Poga HOLD: turiet parādīto vērtību. Kad parādītā vērtība tiek saglabāta, ekrānā būs redzams" P" ;. Lai atceltu, nospiediet pogu HOLD.

(2) Poga ZERO / ABS: nospiediet šo pogu, lai parādītu nulles iestatījumu, parādītu un saglabātu izmēru līdz atskaites punktam.

(3) Poga ORIGIN: nulles iestatīšanas taustiņš. Ja nejauši nospiežat šo pogu, nospiediet pogu ZERO / ABS, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli.

(4) Baterijas spriegums ir zems, nekavējoties nomainiet akumulatoru.

Darbības soļi:

(1) Ieslēdziet barošanas slēdzi" ON" un pagrieziet spēka mērīšanas ierīci pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai mikrometra skrūve un mērlaiva vienkārši pieskartos.

(2) Viegli pagrieziet spēka mērīšanas ierīci trīs reizes pulksteņrādītāja kustības virzienā (tas ir, dzirdiet trīs klikšķus).

(3) Nospiediet nulles taustiņu, lai digitālo displeju atiestatītu uz nulli, un pagrieziet spēka mērīšanas ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai mikrometra skrūve un mērlaiva būtu pareizā attālumā.

(4) Novietojiet testa objektu starp mikrometra priekšu un mikrometra skrūvi.

(5) Pagrieziet spēka mērīšanas ierīci pulksteņrādītāja kustības virzienā tā, lai mikrometra skrūve būtu saskarē ar izmērīto objektu, un pēc tam trīs reizes pagrieziet spēka mērīšanas ierīci pulksteņrādītāja kustības virzienā (tas ir, dzirdiet trīs klikšķus), lai nolasītu testa vērtību.

Mērot spailes augstumu ar mikrometru, jāmēra spailes vadītāja un izolatora kniedētās daļas centra stāvoklis.

Pirms mērīšanas apstipriniet mikrometra nulles punktu. Atiestatot nulli, mikrometra skrūve nedrīkst griezties pārmērīgi, pretējā gadījumā pareizo vērtību nevar izmērīt.

Turklāt mikrometra skrūvi var viegli sabojāt.


5. nodaļa ---------------------------------------- Vadu zināšanas

1. Profesionālas frāzes angļu valodā

1. Vada nozīme:

Plašā nozīmē: vispārīgs termins neapbruņotiem vadiem, izolētiem vadiem, vadiem, kabeļiem un elastīgiem vadiem, kurus izmanto elektrības vadīšanai.

Šaurs jēdziens: attiecas uz izolētiem vadiem ar apaļu un plakanu formu.

2. šķērsgriezuma laukums:

Vadītāja' šķērsgriezuma laukuma lielums, saukts par izmēra specifikāciju, izteikts mm² SQ; ja ir vads, kurš nezina tā specifikāciju, mēs to varam izmērīt paši,

vispirms izmēra vara stieples ārējo diametru un pēc tam izmantojiet laukumu. Aprēķina formula atrod vadītāja šķērsgriezuma laukumu,

un pēc tam reizina to ar kopējo vadītāju skaitu, lai iegūtu vadītāja šķērsgriezuma laukumu. Aprēķina formula: S=π (d / 2) ² * n;

Starp tiem: d apzīmē viena vadītāja diametru n apzīmē vadītāju skaitu

3. Diriģents:

Daļa, kas var plūst strāvu, parasti vara un alumīnija; vara stieplei parasti ir kails varš, konservēts varš, kaila vara krāsa ir zeltaini dzeltena, bet konservēta vara krāsa ir sudraba balta.

4. Viens vads:

Vads, kas sastāv no viena vadītāja.

5. Izolators:

Aizsargslānis, kas uzlikts uz vadītāja, lai izturētu elektrību un novērstu strāvas noplūdi.

Izolatoru veidi parasti ietver: PVC, PE, PP utt.


PVCTo nav viegli sadedzināt. Degšanas procesā uguns avots tiek dzēsts, un tiks dzēsts arī PVC
PETo ir viegli sadedzināt, degot ir sveces smarža, uguns avots ir dzēsts, un tas var turpināt degt
PPTo ir viegli sadedzināt, degot krīt uguns krelles, uguns avots ir nodzēsts, un tas joprojām var degt


Galvenais vads: Kabeļa apvalka iekšpusē vadītājs ir pārklāts ar izolatoru, lai izveidotu katru kabeļa vadu.

Ārējais vāks:Ādas slānis, ko aizsardzības nolūkos pārklāj serdes vads vai vairāki serdeņi.

Stieples vads: Vads, kas sastāv no vairākiem vara vadiem, savītiem kopā bez izolatora.

Stieples vads: Vads, kas sastāv no vairākiem vadiem, kopā savītiem izolatoriem.

Kompozīta stieple:kabelis, kas sastāv no diviem vai vairākiem dažādiem vadu vadiem.

Stieplei ir S savijums (pulksteņrādītāja kustības virzienā), Z pagrieziens (pretēji pulksteņrādītāja virzienam)

Pagrieziena attālums: attālums d, ko jebkurš vads ir veicis savītā vadā.

Šis attēls ir shēmas stieples pavedienu shēma:

twist wire connectors


Tas sastāv no diviem savītiem vadu pāriem, kurus apzīmē ar P; sakni apzīmē ar C.

Piemēram: 34P nozīmē 34 savītu vadu pārus; 34C nozīmē 34 serdes vadus.

Marshalling:

Lai novērstu ārēju trokšņu signālu iekļūšanu vadītājā, lai vadītājs varētu labāk pārraidīt strāvu un signālu,

Vadītāja ārpusei tiek izmantots pīts aizsargslāņa slānis, kas izgatavots no plānas vara stieples vai metāla.

Ir tīkla formas un tieši savītas spirāles.

Šo divu grupu funkcijas ir vienādas, galvenokārt pretojoties ārējiem traucējumiem; Atšķirība ir tāda, ka horizontāli uztītā stieples ārējais diametrs ir salīdzinoši plāns.

Vītā pāra kabelis:

Tas sastāv no diviem serdeņu vadu pāriem ar vienādu izolācijas veiktspēju un vienādām vadītāju specifikācijām;

Priekšrocības: samazināt traucējumu pakāpi, jo lielāks blīvums, jo mazāka traucējumu pakāpe.

Ielieciet vienu vai vairākus savītu vadu pārus izolācijas uzmavā, lai izveidotu vītā pāra kabeli.

Sakaru kabelis: kabelis, ko izmanto tālruņa, datu un attēlu signālu pārraidei.

Koaksiālais kabelis:

Uzlabotāks sakaru kabelis, ko izmanto, lai pārsūtītu modernākus datus.

Pilns veids:

Lai daudzkodolu kabelis būtu apaļāks, atstarpe starp katru serdes vadu ir piepildīta ar PVC. Šādu vadu sauc par pilna tipa vadu.

Starpposma veids:

Plaisa starp katru serdes vadu nav PVC, bet ir piepildīta ar kokvilnu, papīru, džutas šķiedru utt. Šādus vadus sauc par starpvadiem.

Imitācija:

Ķermeņa pretestība ir vadītāja pretestība, kas norāda, ka vadītājs nevar labāk vadīt strāvu.

Izolācijas pretestība:

Izolatori var labāk pretoties strāvas noplūdei.

Izturēt spriegumu:

Pārbaudiet, vai izolators un vadītāja ārējā virsma iztur noteiktu spriegumu.

Nepārtrauktība:

Izmēra, vai vadītājs ir pievienots, vai ir atvienojums utt.

Uzliesmojamība:

Izmēriet, vai izolators var sadedzināt un cik viegli to sadedzināt.

FT1 ir Kanādas CSA vertikālās dedzināšanas tests, un VW-1 ir Amerikas UL vertikālās dedzināšanas tests.








Nosūtīt pieprasījumu