电源模块壳主要关键技术跟自动生产线控制系统优化的功能需求
{一}、电源模块壳主要关键技术
1.典型相控阵毫米波导引头TR组件封装外壳结构设计技术
目前,硅铝合金复合材料的制备是采用快速凝固或压力铸造技术,两种方法制备的硅铝合金复合材料性能指标基本相同。进口硅铝合金复合材料性能相对稳定,但模块外壳受限于成本、供货周期、技术封锁,难以满足我所军品生产需求。国产硅铝合金复合材料由于时间相对较短,质量欠缺稳定,缺乏材料性能及后续加工的相关支撑信息,阻碍了该材料的广泛应用。此外,受限于硅铝合金复合材料特殊的材料性能与加工性能,不能简单套用常规铝合金设计技术。综合考虑,需根据材料成形原理、稳定性、成本及应用情况,结合各项加工与环境适应性验证结果,甄选2~3种硅铝合金复合材料。通过研究、验证其材料性能与工艺性能,开展相控阵毫米波成像末制导技术TR组件壳体结构与工艺综合设计,设备集工艺性与经济性一体的低膨胀、高导热、轻质相控阵毫米波导引头硅铝合金复合材料TR封装壳体。
2.机械加工工艺技术
硅铝合金复合材料因其成分组成和微观结构而决定了其高脆性的特点,其在切削加工过程中,易发生材料崩裂,通孔、螺纹等要素加工困难,刀具磨损情况严重,加工质量稳定性低,成品率低下。因此,硅铝合金复合材料机械加工工艺技术是本项目研究的关键技术。
{二}、电源模块壳体自动生产线控制系统优化的功能需求
目前原有电源模块壳体生产线的生产效率为4.2个/分钟,并且至少需要5名熟练操作的工人负责整条生产线的运转。由于原有生产线控制系统核心芯片采用C8051F020,与32位处理器相比,其处理性能较低,数据运算处理能力较弱,随着电源模块壳体产品要求越来越高,这样使得新电源模块壳体自动生产线控制系统的功能需求也要发生变化。
电源模块壳体自动生产线根据生产工艺流程分为落料冲压冲孔、冲压成型、攻丝、放置螺钉、冲压螺钉五个工序以及每个工序之间机械手自动搬运工作过程。为了满足优化后的系统能够通过机械手自动搬运实现电源模块壳体的全自动化生产的需要,并保护其系统的优良性,同时也为了系统能够为后期自动生产线升级预留相关功能,将电源模块壳体自动生产线控制系统的功能需求分为以下五个主要部分:
(1)生产自动化。控制系统需要形成一套全自动化生产工艺流程,实现电源模块壳体自动化生产,同时控制系统需有手动调试功能,方便该生产线上单个设备专机或者个别工序上下料机械手搬运过程的调试。
(2)生产化。由于该自动生产线自动化程度高,生产的性尤为重要。
为了保护机加模块壳体自动生产线的运行,考虑的是该生产线各个设备机械结构安装和控制系统的优良性,在生产运行时,一保护现场操作人员人身,防止各个设备的误动作,如压力机上下位检测,模具位置到位检测,机械手限位检测,吸盘压力检测,气缸上下位检测;二保护稳定性好,由于工厂现场生产环境恶劣,需要控制系统有较强的抗干扰能力;第三控制系统较终实现能够自动诊断该生产线故障并具有警报功能。
(3)机械手搬运精度适宜化。目前受到机械模具的限制,要求具有较高的搬运精度,才能保护物料地放在指定的位置。
(4)生产效率化。在生产企业注重效益优先,生产速度是产品竞争力的关键因素,优化后预计每分钟生产8-12个。在保护生产性的前提下,同时对机械手的运动速度提出了确定的要求。
(5)开放性和可扩展性好。根据电源模块壳体的产品要求不断提高,生产工艺流程日益复杂,为了使企业在未来发展中保持竞争力,保护控制系统具有良好的开放性和可扩展性。
沧州恒熙电子有限责任公司(http://www.hxjszp.com)主营多种不同型号的精密模块壳体、精密航天控制器面板、通信机箱机柜,配备镀金、镀镍、镀锡、电泳漆、阳极氧化等表面处理加工车间、全部实现本厂自主生产加工能、缩短交期等问题。产品远销北京、上海、广州、深圳、西安、等地。
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