开机
1、将电源总开关断开。
2、将放气阀开关关闭。
3、连接喷射管。
4、连接喷。
5、将控制电缆连接到设备和喷上。
6、连接供气管。
7、确认喷嘴牢固的安装在喷上。
8、打开漏斗盖,确认漏斗干燥、洁净、没有残渣。
9、关闭漏斗盖。
10、打开气源开关,给供气管路加压,检查空气是否有泄露。
11、将AC220V电源电缆插头插入插座。如果需要延长电缆,干冰清洗机厂家,延长电缆必须满足本机要求并符合安全规定。
12、接通电源总开关。
喷射
1、喷射压缩空气1分钟,排气系统。
排空步骤:
调节供冰速度至值。
压下喷。
排空后,将供冰速度调回适当值。
2、打开漏斗盖。
3、将干冰颗粒加入漏斗。
4、关闭漏斗盖。
5、压下喷,开始喷射清洗。
颗粒动能
干冰清洗工艺采用冷喷对设备表面处理和涂层去除应用。由于动能冲击力是颗粒质量和速度随时间的乘积,因此是输送系统通过将颗粒推进到工业中可达到的速度,实现了固体CO2颗粒可能产生的冲击力。
即使在高冲击速度和直接迎面撞击角度下,与其他介质(砂砾,沙子,PMB)相比,固体CO2颗粒的动力学效应也很小。这是由于固体CO2的相对柔软性,其不像其他抛射物介质那样致密和坚硬。此外,颗粒在撞击时几乎瞬间从固体变为气体,这有效地提供了冲击方程中几乎不存在的恢复系数。的冲击能量被转移到涂层或基底中,因此冷喷射过程被认为是非磨蚀性的。
热冲击效应
在冲击时,CO 2颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的热量。由于升华潜热,热量被吸收。
从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生极大的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热质量。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,导致基板表面处的污染和/或涂层终粘合失效。
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