Файл: Бобиков, П. Д. Фанеровальные работы учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При вакуумном способе запрессовки фанеруемую деталь помещают в резиновый мешок, из которого на­ сосом выкачивают воздух (рис. 101). Разность между давлением окружающего мешок атмосферного воздуха

(1 кгс/см2) и давлением разреженного воздуха

внутри

мешка (0,01—0,03 кгс/см2) составит

 

 

 

0,97—0,99 кгс/см2, т. е. практически

 

 

 

1 кгс/см2. Это и есть то удельное дав­

 

 

 

ление, при котором будет запрессо­

 

 

 

вана фанеруемая деталь.

 

 

 

 

Из-за малой величины создавае­

 

 

 

мого удельного давления вакуум­

 

 

 

ный способ приемлем только при ра­

 

 

 

боте на глютиновых клеях. Поэтому

 

 

 

при фанеровании криволинейных де­

 

 

 

талей сложного профиля, а также

 

 

 

при

использовании

синтетических

 

 

 

клеев, когда создаваемое вакуумной

 

 

 

установкой удельное давление недос­

Рис. 100. Схема при­

таточно, применяют вакуумно-авто­

способления

для фа­

клавный способ. В

автоклав

(рис.

нерования

криволи­

102),.

герметически

закрывающийся

нейной

поверхности с

применением

резино­

цилиндр, помещают вакуумный ме­

вой камеры, работаю­

шок с находящейся

в нем деталью

щей под давлением

и подвергают дополнительному дав­

сжатого воздуха:

лению подогретым сжатым воздухом

1 — закладной

брусок,

2 —облицовка,

3 — фане­

или паром. Удельное давление на

руемая

деталь,

4 —рези­

новая

камера, 5 — ко­

поверхность детали составляет при­

роб, 6 — плита

мерно:

 

 

 

 

 

 

q = (1 + Р)

кгс/см2,

 

 

 

где Р — давление в автоклаве по манометру.

 

спосо­

Как вакуумный,

так и вакуумно-автоклавный

бы, очень трудоемки и малопроизводительны. Их при­ меняют только в тех случаях, когда фанерование при помощи гибких лент и контрпрофильных цулаг из-за сложности профиля выполнить невозможно.

Из вакуумных устройств более совершенным и про­ изводительным является д в у х п о з и ц и о н н ы й в а к у ­ у м н ы й п р е с с , схема которого показана на рис. 103.

Пресс имеет две рабочие плиты 3 и 12 с отверстия­ ми 9, соединенными системой трубопроводов с вакуумнасосом 1. Над плитами шарнирно закреплены рамы 7, снабженные противовесами 2. К каждой раме с нижней

175


стороны прикреплен лист 8 из термостойкой резины. Сформированные для фанерования пакеты 4 кладут на рабочие плиты. Затем раму с резиновым листом опуска­ ют, закрепляют на плите специальными зажимами и включают вакуум-насос, который в пространстве между верхней поверхностью пли­ ты и резиновым листом соз­ дает разрежение. Давлени­ ем атмосферного воздуха ре

Рис. 101. Схема фанерова­

Рис. 102. Схема фанерова­

ния криволинейной

поверх­

ния криволинейных поверх­

ности вакуумным способом:

ностей в автоклаве:

1 — фанеруемая деталь;

2 —об­

1 — фанеруемая деталь,

2 — об­

лицовка, 3 — резиновый

мешок

лицовка,

3 — резиновая

камера,

 

 

4 — трубопровод к

вакуум-насо­

 

 

су, 5 — трубопровод

для

подачи

 

 

подогретого сжатого

воздуха

 

 

или пара

в автоклав, 6 — спуск­

 

 

ной кран,

7 —автоклав,

8 — те­

 

 

 

лежка

 

 

Рис. 103. Схема двухпозиционного вакуумного фанеро­ вочного пресса:

/-вакуум-насос, 2 —противовесы, 3, 12 — рабочие плиты, 4 — пакеты, 5 —электрические теплоизлучатели, 6 — купол с тепло­ изоляцией, 7 —рама, 8 — резиновый лист, 9 —отверстия, 10 — направляющие, // —электронагреватели

176


зииа плотно прижимает облицовку к фанеруемым заго­ товкам.

После этого включают находящиеся в плитах элект­ ронагреватели 11 и перекатывают на роликах по на­ правляющим 10 с одной плиты на другую отражательный купол 6 с расположенными в нем теплоизлучателями 5, нагреваемыми электричеством.

Для контроля за режимом фанерования пресс снаб­ жен вакуумметром, терморегулятором и реле времени. Две рабочие плиты и электроподогрев обеспечивают непрерывную и высокопроизводительную работу.

§ 20. Контактные электронагреватели

Для ускорения процесса фанерования криволинейных поверхностей большое значение имеют выбор способа нагрева клеевых слоев, а также регулирование темпера­ турных режимов.

Наиболее целесообразным при фанеровании неболь­ ших по площади, относительно узких криволинейных, а также плоских поверхностей деталей и узлов мебели (например, пилястр, ножек, кромок щитов) является нагрев клеевых слоев контактным способом при помо­ щи электрических нагревателей, которые отделены от клеевого слоя лишь тонкой облицовкой. Выдержка дета­ лей в запрессованном состоянии сокращается до 2— 3. мин по сравнению с 2—3 ч при холодном способе фа­ нерования. Таким образом, в 40—60 раз повышается производительность оборудования, сокращается его ко­ личество на заданный объем производства и создается возможность включения операций фанерования в кон­ вейерный поток.

Принципиальные схемы оборудования и приспособ­ лений с контактными электронагревателями для фане­ рования деталей мебели показаны на рис. 104.

Способ контактного электрического нагрева широ­ ко распространен при фанеровании криволинейных по­ верхностей как при помощи жестких контрпрофильных цулаг, так и гибких лент.

Запрессовочное оборудование для ускоренного фане­ рования с контактным электрообогревом по конструк­ тивному исполнению мало отличается от подобного обо­ рудования, применяемого для фанерования холодным способом.

7 — 3331

177

Рис. 104. Принципиальные схемы оборудования и приспособлений с контактными электронагревателями для фанерования деталей мебели

Контактные электронагреватели в зависимости от конструкции разделяются на две основные группы — жесткие и гибкие.

Жесткие нагреватели (рис. 105) имеют металличе­ ский корпус с заданной формой рабочей поверхности, соответствующей форме фанеруемой детали. Такими на­ гревателями пользуются для обогрева плоских, а так­ же криволинейных в поперечном сечении (с профилем небольшой кривизны) поверхностей. В качестве нагре­ вательных элементов в них наиболее часто применяют проволочные спирали и сплошные ленты сопротивления.

Рис. 105. Жесткий электронагреватель:

1 —металлическая пластина, 2 — проволочная спираль сопро­ тивления, 3 — металлическая плита

Гибкие нагреватели (рис. 106) принимают форму поверхности детали в процессе фанерования, ими поль­ зуются при фанеровании криволинейных в поперечном сечении с профилем большой кривизны поверхностей, а также криволинейных по контуру (по длине) узких по­ верхностей (кромок).

Гибкие нагреватели бывают в виде сплошной метал­ лической ленты (рис. 106, а) или секционные (рис. 106,6), выполненные из зигзагообразно уложенной лен­ ты сопротивления, обклеенной с двух сторон электро­ изоляционными слоями и заключенной в гибкие защит­ ные рубашки из тонкого листа алюминиевого сплава.

Сплошные ленточные нагреватели обычно устанавли­

вают в приспособлении так,

что рабочая

поверхность

ленты открыта и в процессе

фанерования

контактирует

с фанеруемой

поверхностью,

а нерабочая сторона лен­

ты примыкает

к теплоизолирующей прокладке на упру­

гом основании.

Иногда для

компенсации

неровностей

7*

179


фанеруемой поверхности на рабочую поверхность ленты накладывают листовую теплостойкую резину.

Контактные электронагреватели питаются током промышленного напряжения (220 или 380 в) или через понижающие трансформаторы с выходным напряжени­ ем в пределах до 36 в.

На токе промышленного напряжения работают отно­ сительно мощные и жесткие нагреватели, которые обя-

*)

Рис. 106. Гибкие электронагреватели:

а

из

сплошной ленты, б — секционный; / —лента сопротивления,

2

— медные пластины,

3 — контакты, 4 — токоподводящие

провода,

5

— защитная рубашка

из листа алюминиевого сплава, 6 — асбесто­

 

 

вая ткань, 7 — стеклоткань

 

зательно

должны быть снабжены надежной

изоляцией

и заземлением металлических частей, обеспечивающими

защиту ' обслуживающего персонала от поражения током.

Ленточные нагреватели небольшой мощности пита­ ются, как правило, током напряжением до 36 в.

Регулируют температуру электронагревателей при помощи автотрансформатора путем изменения величины напряжения тока. Для периодического контроля темпе­ ратуры нагревателя используют специальные теплочув­

180

ствительные карандаши. Более совершенным является косвенный контроль температуры по показаниям ампер­ метра.

Контактные нагреватели включают в электрическую сеть перед началом работы с тем, чтобы они прогрелись до температуры, соответствующей режиму фанерования.

§ 21. Фанерование в ваймах с контактными электронагревателями

В ваймах с контактным обогревом, предназначенных для ускоренного фанерования криволинейных поверхно­ стей и кромок, для создания рабочего давления целесо­ образно использовать пневматические приводы как поршневого, так и камерного типов.

В процессе работы ваймы необходимо:

создавать по всей фанеруемой поверхности необходи­ мое удельное давление, которое можно регулировать в пределах от 3 до 10 кгс/см2\

обеспечивать равномерный по всей рабочей поверх­ ности нагрев контактного электронагревателя до тре­ буемой температуры (в пределах от 130 до 150°С):

обеспечивать быструю установку и снятие фанеруе­ мой детали с надежным ее базированием и фиксацией.

Ниже описаны конструкции пневматических вайм с контактным электрообогревом для фанерования криво­ линейных поверхностей, кромок деталей и узлов мебели.

Для фанерования кромки полукрышки круглого стола применяют вайму с гибким свободно деформирую­ щимся электронагревателем, показанную на рис. 107. Все детали ваймы смонтированы на деревянном щите 1, устанавливаемом на рабочем столе. Пневматический ци­ линдр 11 укреплен на бруске 10 и имеет нажимной бру­ сок 9, соединенный со штоком 13. К брускам 3, шарнир­ но закрепленным на осях 4 и упирающимся в колодки 5, прикреплена металлическая лента-нагреватель 2; на концах ее имеются контакты 8, к которым присоедине­ ны провода вторичной обмотки трансформатора. Для уменьшения потерь тепла с наружной стороны лента по­ крыта слоями листового асбеста общей толщиной 8— 10 мм.

Работа на найме происходит следующим образом. Когда вайма свободна, бруски 3 отжаты пружинами 6 к упорам 7. Внутрь полуокружности, образованной сталь­

181