Metody přetavení

 
 
Aspekty při výběru procesu přetavení
Při zvažování, které tepelné zdroje jsou potenciálními kandidáty pro konkrétní aplikaci, existuje několik klíčovýchaspektů, které mohou rychle zúžit možnosti výběru:  

  • Požadavky na dobu trvání cyklu přetavení
  • Požadavky na výměny výrobků a pružnost systému
  • Citlivost komponent a materiálů na vysoké teploty
  • Citlivost komponent a materiálů na kontakt 
  • Omezení přístupu na místo pájení z důvodu geometrie komponenty
  • Dostupná teplota při další operaci
Zařízení Fotografie Zahřívaná oblast Klíčové vlastnosti
Pájecí tvarovka / Thermoda Hot Bar / Thermode Místo kontaktu a okolní oblast prostřednictvím vedení
  • Kontaktní zahřívání
  • Přenos tepla závisí na povrchové ploše kontaktu
  • Thermody se během provozu opotřebovávají
Zahřívací deska Hot Plate Celý výrobek prostřednictvím vedení z kontaktního povrchu na okraje
  • Kontaktní zahřívání
  • Rychlost zahřívání závisí na povrchové ploše kontaktu
  • Ohřev "zdola" nahoru
Odporové Resistance Vodivý materiál mezi elektrodami
  • Kontaktní zahřívání
  • Výkon částečně závisí na kontaktní ploše mezi dílem a elektrodami
Páječka Soldering Iron Point touched and surrounding area through conduction
  • Kontaktní zahřívání
  • Přenos tepla závisí na povrchové ploše kontaktu
  • Tips wear with use
Torch Torch Místo zaměření plamene a okolní oblast prostřednictvím vedení
  • Bez fyzického kontaktu; dílu se dotýká plamen
  • K dispozici s velmi vysokou energetickou kapacitou; se zvýšenou kapacitou je spojena větší velikost plamene
  • Otevřený plamen zapaluje hořlavé materiály
Konvekční pec Convection Oven Celý výrobek
  • Bezkontaktní zahřívání
  • Řízení teploty s úzkou špičkou
  • Homogenní zahřívání celého výrobku
  • Vysoká kapacita
Focused
Hot Air
Focused Hot Air Area defined by nozzle design, air dispersion, and conduction
  • Bezkontaktní zahřívání
  • More local than a convection oven
  • Tight temperature control
Indukční Induction
  • Všechny vodivé materiály, které se nacházejí v indukčním poli a okolní oblasti prostřednictvím vedení 
  • Síla pole se zmenšuje se čtvercem vzdálenosti
  • Bezkontaktní zahřívání
  • K dispozici s velmi vysokou energetickou kapacitou
  • Zahřívá rychleji materiály s vyšším elektrickým odporem (např. ocel rychleji než měď) 
  • Tvar pole je funkcí tvaru cívky
Infračervené (IR) Infrared Místo, které je vystaveno infračervenému záření a okolní oblast prostřednictvím vedení
  • Bezkontaktní zahřívání
  • Absorpce energie závisí na materiálu s tím, že kovy energii absorbují špatně
  • Oblast vystavená IR záření se může pohybovat od malého 8 mm bodu teoreticky až k neomezeně velké ploše.
Diodový laser Diode Laser Místo zaměření laseru a okolní oblast prostřednictvím kondukce
  • Bezkontaktní zahřívání
  • Oblast zaměření může mít velikost již 0,6 mm
  • Přesné řízení energetického výkonu
  • Absorpce energie závisí na materiálu


   
© 2009  Nordson Corporation O společnosti   Pracovní příležitosti   Kontaktujte nás   WEEE   Ochrana osobních údajů   Mapa webu