电装工艺及材料标准
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电气装配技术要求工艺标准一、目的:使公司电气装配满足客户需求,提升公司产品品质。
二、作业前:电气材料必须按时到位,到位后确认电气件型号是否符合图纸要求,检查来料钣金的品质状况,是否有影响电气装配和产品品质的不良因素。
如果有部分非决定性材料没有到位,可以按计划开始作业。
三、电气装配作业流程:领料图纸核对物料核对准备作业线槽布局安装焊接外部线气路布局导轨准备焊航空插头/OB头走线固定元器件布局检验外线接入电箱元器件安装布线电箱内外信号对接通电前自检通电调试I/O设备7S清理操作前准备:工具(斜口钳,电钻,压线钳,剥线钳,螺丝刀等等)图纸(装配图,接线图,气路图,焊接SOP)材料(空开,接触器,继电器和隔板,PLC,驱动器等等)附属的物料(包括接线端子,电缆,线标等等)操作场所。
装配期间需有指定的场所,以保证作业场所的5S标准比较良好,带电操作都必须两个人以上方可工作。
线槽:线槽应平整、无变形扭曲、无毛刺。
线槽固定点不应少于两个,线槽在400mm以上时需固定点不应少于三个以上,在转角处,分支处应均有固定点。
盖线槽盖应平整、无翘脚,美观。
合理导轨:导轨裁截口应平直,并无毛刺。
每节导轨不应少于吧两点固定300mm以上不应少于三点固定。
元器件布局:按照装配图的的排版图进行线槽、导轨、元器件的排版布置。
电控布局应美观,同一块电控底板内强电弱电应分开集中。
合理元器件安装:在安装电气元件时应遵循说明说规定。
元件安装通过导轨卡座安装的元件,卡扣应完全卡主导轨。
元件安装过程中,应保持元件的整洁,无损伤,元器件附件应齐全完好。
接线规范:端子排:端子排强电,弱电、正、负应分开布置,并中间用隔板隔开已防止短路。
颜色定义:交流220V 火线:红色。
零线:黑色。
直流36V以下:正极:棕色。
负极:蓝色。
OK接线:接线严格按照图纸正确的接到指定的接线端子及元器件上导线的选择:按照图纸标示,正确的选用导线。
导线的选择计算(仅适用于铜线):I=NX系数X0.9 I表示实际电流。
电装工艺方案摘要:本文旨在介绍电装工艺方案。
电装工艺是指在电子设备制造过程中,对电路板进行组装和安装的一系列工艺流程。
本文将详细介绍电装工艺的意义、流程、常见问题及解决方案以及未来发展趋势。
第一部分:介绍1.1 背景和意义随着科技的发展和进步,电子设备在我们的日常生活和各行业中的使用越来越广泛。
电装工艺作为电子设备制造中不可或缺的一环,对于产品质量和生产效率起着至关重要的作用。
合理的电装工艺方案可以提高产品的可靠性和稳定性,缩短生产周期,降低制造成本。
1.2 目的和内容本文的目的是通过对电装工艺的介绍,增进读者对电子设备制造过程的理解,提高其对电装工艺方案的认识和应用。
文章将包括电装工艺的流程、常见问题及解决方案以及未来发展趋势等内容。
第二部分:电装工艺流程2.1 原材料准备电装工艺的第一步是准备原材料。
原材料包括电路板、元器件、焊料等。
在这一步骤中,需要检查原材料的质量和数量是否符合要求,并做好记录。
2.2 装配在装配阶段,将各种元器件根据电路图和布板图的要求装配到电路板上。
装配的方法有手工装配和机械装配两种,根据产品的特点和要求选择适合的装配方式。
2.3 焊接焊接是将元器件与电路板连接的关键工艺。
常见的焊接方式包括手工焊接和波峰焊接。
在焊接过程中,需要控制好温度、时间和焊接质量,以确保焊接的稳定性和可靠性。
2.4 清洗清洗是为了去除焊接过程中产生的焊渣、污染物和残留物。
清洗可以采用物理清洗和化学清洗两种方式,根据产品的特点选择适合的清洗方法和清洗剂。
2.5 测试在装配完成后,需要对电路板进行功能性测试和可靠性测试。
功能性测试包括电路的通断测试和信号的正常传输测试,可靠性测试包括温度循环测试和震动测试等。
2.6 包装最后一步是对已经测试合格的电路板进行包装。
包装可以采用防静电包装和防湿包装等方式,以保护电路板的安全和稳定。
第三部分:常见问题及解决方案3.1 焊接问题焊接过程中可能会出现焊接不良、焊点开裂、焊接渣滓等问题。
航天电装工艺及材料标准应和国际先进标准航天电装工艺及材料标准是确保航天电装系统的可靠性和安全性的重要指导文件。
这些标准覆盖了航天器在设计、制造、装配、测试等各个环节的要求,旨在提高航天器的电装工艺水平,确保航天任务的顺利进行。
航天电装工艺标准的核心内容包括:1.电装系统的设计要求:包括电装装置和连接线路的设计准则,确保电装系统满足航天器功能和性能要求。
2.电装系统的制造工艺:明确电装工艺流程和操作规范,确保制造过程中的可靠性和质量控制。
3.电装系统的装配要求:包括电装设备的组装和布线要求,确保系统在航天器上的正确安装和互联。
4.电装系统的测试验证:明确测试方法和要求,确保系统在航天器上的正确功能和性能。
航天电装材料标准的核心内容包括:1.电装材料的选用要求:要求使用高可靠性、耐高温、耐辐射等特殊工况下可靠运行的电装材料。
2.电装材料的质量要求:要求材料符合国家相关标准,并且能够满足长期在太空环境下的使用要求。
3.电装材料的标识要求:要求在材料上清晰标识材料的型号、规格、批号等信息,以便追溯和质量控制。
与国际先进标准的对齐是航天电装工艺及材料标准制定的重要目标。
国际先进标准在航天电装领域通常更先进和严格,参考国际先进标准能够帮助国内工艺及材料标准与国际接轨,并提高国内产品的竞争力。
因此,在制定和修订航天电装工艺及材料标准时,应参考和借鉴国际先进标准的要求和经验,与国际标准保持一致性。
同时,航天电装工艺及材料标准的制定应注重创新和发展。
随着航天技术的不断发展,电装工艺和材料也在不断进步,为了适应新的需求和技术要求,我们需要不断推陈出新,提升标准的先进性和前瞻性。
总之,航天电装工艺及材料标准是保障航天器电装系统可靠性和安全性的重要依据。
不仅需要与国际先进标准对齐,还需要注重创新和发展,以适应航天技术的不断进步和变化。
只有如此,我们才能确保航天任务的成功完成。
航天电装工艺及材料标准在航天器设计、制造和运行中起着至关重要的作用。
电子及电气安装工艺规范第1版共52页江苏中航动力控制有限公司2008年06月文件编审会签审批发放部门1 适用范围本规范规定了本公司电子产品安装、焊接及导线连接和电气设备安装的通用工艺要求。
本规范适用于本公司各种电子产品以及电气设备的装联。
2 引用文件Q/14S.J11-2004 电装工艺规范(第六一四研究所所标)3工艺过程3.1 电子产品准备——元器件成型——元器件零组件的安装、固定——元器件的焊接——自检——补充装焊——清洗烘干——调试老化——检验——补充装焊——检验3.2 电器产品准备——元器件成型——元器件零组件的安装、固定——元器件的焊接——自检——补充装焊——清洗烘干——调试老化——导线的加工——机械装配——整机安装——整机调试——自检——检验——补充装配——检验3.3 电气产品准备——电气零部件的机械装配和固定——母线的装配和固定——电气零部件间的导线加工——电气零部件间的导线连接——自检——检验——补充装配——检验4 一般要求4.1 人员要求a)各岗位的操作人员必须有相应的上岗证;b)要有科学严谨的态度,严格按工艺要求操作。
4.2 工作场地及环境要求a)温度应为15℃~30℃;b)应通风,相对湿度为30%~75%;c)照明度应在500lx~750lx范围;d)各工作部位应配备相应的工作台、电源(零线与地线应分开);e)各工作部位在工作时间内只应放置由工艺规程规定的用于指定工作的零部件、必要的工艺装备及技术文件;f)工具、器材、文件、产品应定置定位;g)应划分工作区和非工作区,工作场所应始终保持清洁。
4.3 防静电要求a)工作台应铺防静电桌垫并良好接地;b)进入工作场地须穿防静电服、防静电鞋;c)触摸产品内部模块,装焊元器件时须带防静电手腕;d)静电敏感元器件在发放、传递、装联过程中应有防静电措施。
4.4 操作要求操作时应严格按现行有效的工艺文件进行:a)发现影响装焊质量的问题应及时向工艺员反映,操作员不得擅自处理;b)元件插装后要进行定向、定位复查,在确认无误后再进行焊接;c)易碎、热敏和精密元器件成型、安装及焊接应严格按具体工艺文件规定执行;d)在装焊等工序中,应保持手干净无油腻,必要时可带手指套进行操作;检验岗位等需触摸PCB的应戴防静电手套;清洗后的印制板组装件不得用手触摸,以后的操作一律戴防静电手套。
电装工艺方案1. 引言本文档旨在为电装工艺方案提供一个详细的指导,以确保电装过程的高效和优质。
电装是指将电子元件和电路连接起来,使其可以正常工作的过程。
良好的电装工艺方案是确保电子产品质量的重要环节。
2. 电装工艺步骤电装工艺主要包括以下几个步骤:2.1 准备工作在进行电装之前,需要进行一些准备工作:•确定电装所需的元件和电路板,并检查其质量和完整性。
•准备好所需的工具和设备,例如焊接工具、线缆、测试仪器等。
•创建一个清洁、整齐的工作环境,以确保操作的安全性和有效性。
2.2 元件安装在电路板上安装元件是电装过程中的关键步骤。
以下是一些注意事项:•检查电路板上的元件位置和排列,确保正确安装。
•使用适当的焊接工具,并确保焊接质量良好。
•避免过度加热元件,以防止损坏。
•确保元件之间的连接牢固可靠。
2.3 电路连接在元件安装完成后,需要对电路进行连接。
以下是一些件连接的要求:•根据电路图纸进行正确的线缆连接。
•使用合适的电缆和连接器,确保电路连接的稳定性和可靠性。
•防止短路和误接线,定期进行连接的检查和测试。
•进行必要的绝缘和封装,以保护电路免受外界环境的干扰。
2.4 功能测试完成电路连接后,需要进行功能测试,以确保电子产品正常工作。
以下是一些测试的注意事项:•使用适当的测试仪器,例如多用测试仪、示波器等。
•按照测试计划进行测试,并记录测试结果。
•对测试中发现的问题进行及时修复和调整。
•进行综合测试,包括电路的正常工作、信号的传输和接收等。
2.5 整理和清理电装完成后,需要进行整理和清理工作,以确保工作区清洁和整齐。
以下是一些整理和清理的建议:•清理工作区的碎屑和垃圾,保持工作环境的清洁。
•整理工具和设备,妥善存放和归档。
•根据需要进行防尘封装和绝缘处理,以保护电装完成的产品。
3. 电装工艺质量控制为确保电装工艺的质量,有必要进行质量控制。
以下是一些些质量控制的措施:3.1 过程控制•监控电装工艺的每个步骤,并记录关键参数和数据。
电装工艺简介电装工艺,听起来是不是有点神秘?其实呀,它就像我们生活中的小魔法,把各种电子元件巧妙地组合在一起,让电子产品变得神奇又好用。
我还记得有一次,我家里的一台老式收音机坏了。
我好奇地打开它的后盖,看到里面密密麻麻的电子元件和线路,那时候我就在想,这些小东西是怎么组合在一起工作的呢?这就是电装工艺的魅力所在,它让看似杂乱无章的零件变成了一个有序的整体。
那到底什么是电装工艺呢?简单来说,电装工艺就是电子产品在制造过程中,将电子元器件、印制电路板、导线等进行装配和连接的工艺过程。
它就像是在搭建一座电子城堡,每一个零件都是城堡中的一块砖石,而电装工艺就是把这些砖石精准地堆砌在一起的方法。
电装工艺的第一步通常是准备工作。
这就好比我们做饭前要先准备好食材一样。
要把需要用到的电子元器件进行分类、检测,确保它们都是完好无损的。
想象一下,如果我们做饭的时候发现菜是坏的,那这顿饭肯定就做不好啦。
在电装中也是一样,如果元器件有问题,那整个电子产品可能就无法正常工作。
接下来就是安装电子元器件。
这一步可需要细心和耐心呢。
就像搭积木一样,要把一个个小小的元器件准确地安装在印制电路板上。
有时候,元器件特别小,小到要用放大镜才能看清楚,这可真是考验眼力和手的稳定性。
我曾经在一个工厂里看到工人们戴着放大镜,小心翼翼地用镊子夹起那些微小的元器件,然后准确无误地安装到位,那专注的神情,就好像在完成一件精美的艺术品。
然后是焊接。
焊接就像是给元器件之间搭建坚固的桥梁,让电流能够顺畅地通过。
这可是个技术活,温度、时间都要掌握得恰到好处。
温度太高,可能会把元器件烧坏;温度太低,又焊接不牢固。
我有一次自己尝试焊接一个小电路,因为没掌握好温度,结果把一个电阻给烫坏了,那叫一个心疼呀!在电装工艺中,还有一个很重要的环节,那就是布线。
布线就像是给电子产品规划交通路线,要让电流能够快速、高效地流动,同时又不能互相干扰。
这就需要合理地安排线路的走向和布局。
电气装配技术要求工艺标准()————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电气装配技术要求工艺标准一、目的:使公司电气装配满足客户需求,提升公司产品品质。
二、作业前:电气材料必须按时到位,到位后确认电气件型号是否符合图纸要求,检查来料钣金的品质状况,是否有影响电气装配和产品品质的不良因素。
如果有部分非决定性材料没有到位,可以按计划开始作业。
三、电气装配作业流程:领料图纸核对物料核对准备作业线槽布局安装焊接外部线气路布局导轨准备焊航空插头/OB头走线固定元器件布局检验外线接入电箱元器件安装布线电箱内外信号对接通电前自检通电调试I/O设备7S清理操作前准备:工具(斜口钳,电钻,压线钳,剥线钳,螺丝刀等等)图纸(装配图,接线图,气路图,焊接SOP)材料(空开,接触器,继电器和隔板,PLC,驱动器等等)附属的物料(包括接线端子,电缆,线标等等)操作场所。
装配期间需有指定的场所,以保证作业场所的5S标准比较良好,带电操作都必须两个人以上方可工作。
线槽:线槽应平整、无变形扭曲、无毛刺。
线槽固定点不应少于两个,线槽在400mm以上时需固定点不应少于三个以上,在转角处,分支处应均有固定点。
盖线槽盖应平整、无翘脚,美观。
合理导轨:导轨裁截口应平直,并无毛刺。
每节导轨不应少于吧两点固定300mm以上不应少于三点固定。
元器件布局:按照装配图的的排版图进行线槽、导轨、元器件的排版布置。
电控布局应美观,同一块电控底板内强电弱电应分开集中。
合理元器件安装:在安装电气元件时应遵循说明说规定。
元件安装通过导轨卡座安装的元件,卡扣应完全卡主导轨。
元件安装过程中,应保持元件的整洁,无损伤,元器件附件应齐全完好。
接线规范:端子排:端子排强电,弱电、正、负应分开布置,并中间用隔板隔开已防止短路。
颜色定义:交流220V 火线:红色。
零线:黑色。
电装工艺:保持创新的精神电装,是电子装联(或电子组装)的简称;电子装联(eiectronic assembiy)指的是在电子电气产品形成中采用的装配和电连接的工艺过程。
电装工艺的含义是,“现代化企业在组织大规模的科研生产,把许多人组织在一起,共同地有计划地进行电子电气产品的装配和电连接,需要设计、制定共同遵守的电子装联法规、规定,这种法规和规定就是电装工艺技术,简称电装工艺”。
对于电子产品而言,电路设计产品的功能,结构设计产品的形态,工艺设计产品的过程。
电子设备中的装联技术,过去一般通称电装和电子装联,多指在电的效应和环境介质中点与点之间的连接关系;近几年业内甚至有一种倾向,把涵义十分广泛,内容十分丰富的电子装联技术狭隘的概括在板级电路的“SMT”内。
谈到电子装联技术,人们往往只注意电子装备的基本部件——印制电路板组装件的可制造性设计,这是可以理解的;因为,毕竟在印制电路板组装件中包含了太多丰富的内容。
目前,THT、SMT是其中主要研究、设计内容。
但从事工程任务的电路设计师和电装工艺师们都十分清楚,电子装联技术,绝不单纯的局限于印制电路板组装件,它包含了更多的内涵。
从某种程度上讲,常规印制电路板组装件(即板级电路的THT、SMT)相对而言还比较好办,因为,至少这类板级电路的可制造性设计还有相对先进的装联设备和设计软件作技术支撑,但对于作为构成电路设计重要组成部分的整机/单元模块,高、低频传输线,高频、超高频、微波电路印制电路板组装件,板级电路、整机/单元模块的EMC,板级电路模块及整机/单元模块的MPT设计,无论是国内或国外都是有待进一步解决。
“九、五”后期,我们对电子装联的概念进行了拓展,提出了“电气互联技术”这一具有前瞻性的创新。
在电子装备中,电气互联技术指的是:“在电、磁、光、静电、温度等效应和环境介质中任何两点(或多点)之间的电气连通技术,即由电子、光电子器件、基板、导线、连接器等零部件,在电磁介质环境中经布局布线联合制成承制所设定的电气模型的工程实体的制造技术”。
航天电装工艺及材料标准应和国际先进标准(DOC 43页)航天电装工艺及材料标准应和国际先进标准接轨——研究美国IPC系列标准的启示航天电装工艺,特别是表面贴装技术(SMT),是电装行业中的先进制造技术,目前航天系统有些单位仍采用落后的设计标准、工艺标准,宣贯落后工艺,使用落后的生产设备生产SMT 电子产品,多次发生一些低层次的质量问题,如:印制板可焊性差、焊接后翘曲、虚焊、组装件清洗不净、抗恶劣环境性能差等问题,便所谓的"常见病,多发病"难以防治。
研究美国IPC标准后,深刻体会到这类标准的先进性、完整性、实用性、可操作性。
该标准系统化、通用化、模块化(组合化)是防治上述各种质量问题,提高电子产品质量的有效武器。
1.航天系统表面贴装技术各类标准发展现状当前,微电子技术的快速发展,大规模集成电路的集成度成倍增加; 同时也改变了芯片的封装结构,如球栅阵列封装(BGA),芯片级尺寸封装(CSP),己广泛用于航天电子产品中,某所采用的CSP器件,尺寸为9×gmm2,球间距为0.4mm,共有441个焊球(21×2l)。
由于高密度组装器件的使用,使航天电子产品以惊人的速度,向短,小,轻,薄,高运算速度,多功能的万向发展。
电子组装技术从通孔插装技术(THT),快速发展到表面贴装技术(SMT),同时也提高了产品的可靠性,抗干扰性,以及抗恶劣环境等性能。
众所周知,因SMT的快速发展,促使世界电子制造业迈进了一个新纪元,并日益成为全球一体化的产业。
全球化的产业自然需要全球化的通用标准,以保证在世界范围内任何地万设计和制造出的产品质量相当。
因此无论是军品或是民品,设计和制造的标准通用化、系统化,行业标准与国际接轨已成为电子制造行业努力的目标之一,同时也是军用电子产品保证质量,民用电子产品提高市场竞争力的重要手段,目前长江三角洲、珠江三角洲等地区的大型生产企业,在接收生产订单前,是否采用IPC标准已成为考核的主要内容。
电气设备安装工艺标准1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下、额定速度3m/s 及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程. 2 施工准备2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂合格证.2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求.2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝钳、电工刀、手电钻.2.3 作业条件:2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求.2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开. 3 操作工艺3.1 工艺流程:线槽、配管—电缆—装感应开关感应板— →指示灯、按钮、操纵盘安装— →安装底坑检修盒—3.2 安装控制柜3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置.一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便.3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上.若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座或混凝土底座(图5-100).图5-100控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定.控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定.3.2.3 控制柜安装固定要牢固.多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上.3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整).3.3 安装极限开关:3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m.当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101).图5-101极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上.钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源.3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置.极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上.极限开关盒底面距地面300mm(图5-102).将钢丝绳按要求进行固定.图5-1023.4 安装中间接线盒、随缆架.3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定:高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)=1/2电梯行程+1500mm+200mm.若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm.3.4.2 中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定.若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,要统筹计划,其间距不得小于40mm(图5-103).图5-1033.4.3 中间接线盒用膨胀螺栓固定在墙壁上.在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架.固定随缆架要用不小于φ16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度(图5-104).图5-1043.5 配管、配线槽:3.5.1 机房配管除图纸规定风吹草动墙敷设明管外,均要敷设暗管,梯井允许敷设明管.电线管的规格要根据敷设导线的数量决定.电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%.3.5.2 配φ20以下的管采用丝扣管箍连接.φ25以上的管可采用焊接连接.管子连接口、出线口要用钢锉锉光,以免划伤导线.管子焊接接口要齐,不能有缝隙或借口(图5-105).图5-1053.5.3 进入落地式配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小于50mm.3.5.4 明配管以下各处需设支架:直管每隔2~2.5m,横管不大于1.5m,金属软管不大于1m,拐弯处及出入箱盒两端为150mm.每根电线管不少于2个支架,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定.3.5.5 钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管应用锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣.3.5.6 钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可采用下述两种方法:3.5.6.1 在钢管出线口处加软塑料管引入设备,但钢管出线口与设备进线口距离应在200mm以内.3.5.6.2 设备进线口和管子出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应用管卡固定.3.5.7 设备表面上的明配管或金属软管应随设备外形敷设,以求美观,如抱闸配管(图5-106).图5-1063.5.8 井道内敷设电线管时,各层应装分支接线盒(箱),并根据需要加端子板.3.5.9 管盒要用开孔器开孔,孔径不大于管外径1mm.3.5.10 机房配线槽除设计选定的厚线槽外,均应沿墙、梁或梯板下面敷设,线槽敷设应横平竖直.3.5.11 梯井线槽到每层的分支导线较多时,应设分线盒并考虑加端子板.3.5.12 由线槽引出分支线,如果距指示灯、按手盒较近,可用金属软管敷设;若距离超过2m,应用钢管敷设.3.5.13 线槽应有良好的接地保护,线槽接头应严密并作跨接地线(图5-107).图5-1073.5.14 切断线槽需用手锯操作(不能用气焊),拐弯处不允许锯直口,应沿穿线方向弯成90°保护口,以防伤线(图5-108).图5-1083.5.15 线槽采用射钉或膨胀螺栓固定.3.5.16 线槽安装完后补刷沥青漆一道,以防锈蚀.3.6 挂随行电缆:3.6.1 随行电缆的长度应根据中线盒及轿厢底接线盒实际位置;加上两头电缆支架绑扎长度及接线余量确定.保证在轿厢蹲底或撞顶时不使随缆拉紧,在正常运行时不蹭轿厢和地需;蹲底时随缆距地面100~200mm为宜.3.6.2 轿底电缆支架和井道电缆支架的水平距离不小于:8芯电缆为500mm,16~24芯电缆为800mm.3.6.3 挂随缆前应将电缆自由悬垂,使其内应力消除.多根随缆不宜绑扎成排.3.6.4 用塑料绝缘导线(BV1.5mm2)将随缆牢固地绑扎在随时缆支架上(图5-109).图5-1093.6.5 电缆入接线盒应留出适当余量,压接牢固,排列整齐.3.6.6 当承缆距导轨支架过近时,为了防止承缆损坏,可自底坑沿导轨支架焊φ6圆钢至高于进道中部1.5m处,或设保护网.3.7 安装缓速开关、限位开关及其碰铁:3.7.1 碰铁应无扭曲、变形,安装后调整其垂直偏差不大于长度的1/1000,最大偏差不大于3m(碰铁的斜面除外).3.7.2 缓速开关、限位开关的位置按下述要求确定:3.7.2.1 一般交流低速成电梯(1m/s及以下),开关的第一级做为强迫减速,将快速转换为慢速运行.第二级应做为限位用,当轿厢因故超过上下端站50~100mm时,即切断顺方向控制电路.3.7.2.2 端站强迫减速装置有一级或多级减速开头在,这些开关的动作时间略滞后于同级正常减速动作时间.当正常减速失效时,装置按照规定级别进行减速.3.7.3 开关安装应牢固,安装后要进行调整,使其碰轮与磁铁可靠接触,开关触点可靠动作,碰轮略有压缩余量.碰轮距碰铁边不小于5mm(图5-110).图5-1103.7.4 开关碰轮的安装方向应符合要求,以防损坏(图5-111).图5-1113.8 安装感应工关和感应板:3.8.1 无论装在轿厢上的平层感应开关及开门感应开关,还是装在轨道上的选层、截车感应开关(安种是没有选层器的电梯),其形式基本相同.安装应横平竖直,各侧面应在同一垂直面上,其垂直偏差不大于1mm.3.8.2 感应板安装应垂直,插入感应器时宜位于中间,若感应器灵敏度达不到要求时,可适当调整感应板,但与感应器内各侧间隙不小于7mm(如图5-112所示).图5-1123.8.3 感应板应能上下,左右调节,调节后螺栓应可靠锁紧,电梯正常运行时不得与感应器产生摩擦,严禁碰撞.3.9 指示灯、按钮、操纵盘安装:3.9.1 指示灯盘、按钮盒、操纵盘箱安装应横平竖直,其误差应不大于4/1000.指示灯盒中心与门中线偏差不大于5mm(图5-113).图5-1133.9.2 指示灯、按钮、操纵盘的面板应盖平,遮光罩良好,不应有漏光和串光现象.3.9.3 按钮及开关应灵活可靠,不应有阻塞现象.3.10 安装底坑检修盒:3.10.1 底坑检修盒的安装位置应选择在距线槽或接线盒较近、操作方便、不影响电梯运行的地方.图5-114为检修盒安装在靠线槽较近一侧的地坎下面.图5-1143.10.2 底坑检修盒用膨胀螺栓固定在井壁上.检修盘、电线管、线槽之间都要跨越接地线.3.11 导线敷设及接、焊、包、压头.3.11.1 穿线前将钢管或线槽内清扫干净,不得有积水、污物.3.11.2 根据管路的长度留出适当余量进行断线,穿线时不能出现损伤线皮,扭结等现象,并留出适当备用线(10~20根备1根,20~50根备2根,50~100根备3根).3.11.3 导线要按布线图敷设,电梯的供电电源必须单独敷设.动力和控制线路宜分别敷设.号及电子线路应按产品要求单独敷设或采取抗干扰措施.若在同一线槽中敷设,其间要加隔板.3.11.4 在线槽的内拐角处要垫橡胶板物质软物,以保护导线(图5-115).图5-1153.11.5 截面6mm2以下铜线连接时,本身自缠不少于5圈,缠绕后涮锡.多股导线(10 mm2及以上)与电气设备连接,使用连接卡或接线鼻子,使用连接卡时,多股铜线应有先涮锡.3.11.6 接头先用橡胶布包严,再用黑胶布包好放在盒内.3.11.7 设备及盘柜丈夫线前应将导线沿接线端子方向整理成束,然后用小线或尼龙卡子绑扎,以便故障检查.3.11.8 导线终端应设方向套或标记牌,并注明该线路编号.4 质量要求4.1 保证项目:4.1.1 极限、限位、缓速装置的安装位置正确,功能必须可靠,开关安装牢固.检验方法:观察和实际运行检查.4.1.2 电梯的供电电源线必须单独敷设.检验方法:观察检查.4.1.3 电气设备和配线的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ.检验方法:实测检查或检查安装记录.4.1.4 保护接地(接零)系统必须良好,电气设备外皮有良好的保护接地(接零).电线管、槽及箱、盒连接处的跨接地线必须紧密牢固、无遗漏.检验方法:观察检查和检查安装记录.4.1.5 电梯的随行电缆必须绑扎牢固、排列整齐,无扭曲,其敷设长度必须保证轿厢在极限位置时不受力、不拖地.检验方法:观察检查.4.2 基本项目:4.2.1 机房内的配电、控制屏、柜、盘的安装应布局合理,横竖端正,整齐美观.检验方法:观察检查.4.2.2 配电盘、柜、箱、盒及设备配线应连接牢固,接触良好,包扎紧密,绝缘可靠,标志清楚,绑扎整齐美观.检验方法:观察检查.4.2.3 电线管、槽安装应牢固,无损伤,布局走向合理,出线口准确,槽盖齐全平整,与箱、盒及设备连接正确.检验方法:观察检查.4.2.4 电气装置的附属构架,电线管、槽等非带电金属部分的防腐处理应涂漆,均匀无遗漏.检验方法:观察检查.4.3 允许偏差项目:电气装置安装的允许偏差、尺寸要求和检验方法见表5-15.电气装置安装的允许偏差、尺寸要求和检验方法表5-155 成品保护5.1 施工现场要有防范措施,以免设备被盗或被破坏.5.2 机房、脚手架上的杂物、尘土要随时清除,以免坠落井道砸伤设备或影响电气设备功能.6 应注意的质量问题6.1 安装墙内、地面内的电线管、槽,安装后要经有关部门验收合格,且有验收签证后才能封入墙内或地面内.6.2 线槽不允许用气焊切割或开孔.6.3 对于易受外部信号干扰的电子线路,应有防干扰措施.6.4 电线管、槽及箱、盒连接处的跨接地线不可遗漏,若使用铜线跨接时,连接螺丝必须加弹簧垫.6.5 随行电缆敷设前必须悬挂松劲后,方可固定.===========================================================================================================。
电装施工要领一、固定件、贯穿件、电气设备支架的分类:1、固定件:有电缆托架、扁钢、电缆管、电缆槽等2、贯穿件:有电缆筒、电缆框、水密填料函板、水密填料函3、设备支架:分为落地式支架、壁装式支架、顶装式支架二、固定件的选用要求:1、电缆托架一般由扁钢或角钢当托板拼装而成且全船绝大部固定件都采用电缆托架,材料要求采用Q235-A碳素结构钢。
2、托架板面冲孔不应有锐角和毛刺及龟裂,冲孔距要一致且要进镀锌处理,厚度不小于12μ。
3、为保证托架安装前后的强度为托架的宽度≤500mm时可采用扁钢与托板拼装而成的型号。
当托架的宽度≥600mm要采用角钢与托板拼装而成的型号。
4、当托架安装的支撑脚长度≤250mm时可采用30mm角钢做支撑脚,当托架支撑脚长度>250mm可采用40mm角钢做支撑脚。
5、扁钢在全船的用量也相对较多,要求扁钢要经镀锌处理,除去锐边毛刺所制成脚与面要成90〃。
6、根据工作环境与场合使用进行选择扁钢的材质(普通钢质与不锈钢二种)不锈钢扁钢适用范围磁罗经区域、腐蚀性较强的区域、冷藏库、厨房、配餐间等。
7、电缆管、电缆槽一般用于露天甲板区域或花钢板下来进行固定电缆及穿过水舱、油舱、放臵危险品的舱室。
8、电缆管的壁厚要根据所处位臵或该船船级的新要求来选择,且穿过油舱、水舱(指其他方式不可行情况下)要经过船东确认后方可施工,一般穿过油舱电缆管应清洁但不可油漆,穿过水舱电缆管需要镀锌处理,最好采用不锈钢。
9、贯穿件根据区域的不同来选用(如舱室内采用高度为300mm,露天甲板区域则采用450mm的高度)。
10、设备支架选用要根据设备的重量来确定该支架所用材料的规格。
三、分段预装、船台船装的工艺要求:1、在图纸准确的情况下,必须根据图纸所标尺寸数据进行施工,首先要求看清、看懂所施工分段肋骨的范围,确定船艏艉方向并熟悉船体的基本结构,施工定位要求准确。
2、在分段上或船台上进行装点焊,严禁在船体结构上引弧,顶装人员需要自带引弧铁板。
电装工艺检验标准1.备料检验按照材料清单领料,对备齐的元器件进行外观检查、核对型号、数量等,应符合技术图样的要求。
2.电连接器和继电器的备料检验2.1对所领电连接器进行外观检查、核对型号、数量,应符合技术图样的要求;2.2要求电连接器有橡皮垫。
3.电连接器和继电器的焊接检验3.1电连接器焊杯焊接前需用酒精清洗,焊锡应符合《电装锡焊工艺规程》的要求;3.2导线的线径要求正确,应符合接线表的要求;3.3导线所穿线号要求正确,应符合接线表的要求;3.4要求无虚焊、脱焊情况,焊锡应符合《电装锡焊工艺规程》的要求;3.5针脚之间要求无短路,焊锡应符合《电装锡焊工艺规程》的要求;3.6导线与针脚处需套有热缩管;3.7热缩管应套到针脚的根部并且用热风枪缩紧。
4.控制箱电气组件安装的检验4.1检查元器件的型号、安装方式要求完全正确,应符合技术图样的要求;4.2检查元器件要求安装到位,无松动(电连接器尾夹处固定牢靠并用橡胶皮保护);4.3使用图纸要求的螺丝、螺母、平垫和弹垫;4.4使用图纸要求的标示牌。
5.控制箱电气组件接线的检验5.1检查导线应留有余量(8—20mm),应符合《线束绑扎工艺规程》的要求;5.2导线与冷压接头应压接牢靠并加锡,应符合《电装锡焊工艺规程》的要求;5.3线号无漏套、错套情况;5.4导线的线径要求正确,应符合接线表的要求;5.5严格按照接线表要求接线;5.6导线与冷压接头处应套有热缩管并用热风枪缩紧;5.7线束绑扎间距应一致、整齐、美观,应符合《线束绑扎工艺规程》的要求;5.8尼龙扎带的多余端头部分用斜口钳剪去;5.9屏蔽线的屏蔽层应一端接地,另一端的屏蔽层用热缩管缩紧,应符合《电装工艺规程》的要求;5.10走线应整齐、美观。
6.控制箱的总检验6.1检查元器件的安装方式要求正确;6.2检查元器件的安装要求到位、无松动;6.3导线要求绑扎牢固、无松动,应符合《线束绑扎工艺规程》的要求;6.4控制箱内要求干净、整洁,无杂物;6.5控制箱要求使用图纸要求的螺丝、螺母、平垫和弹垫;6.6螺丝要求紧固到位;6.7要求贴有标示牌;6.8检查控制箱功能应符合要求。
电动机及其附属设备安装工艺标准11范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。
22施工准备2.1 设备及材料要求:2.1.1 电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。
2.1.2 电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。
2.1.3 电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。
2.1.4 各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。
并有材质证明。
2.1.5 螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。
2.1.6 其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。
2.2 2.2主要机具:吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、鎯头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。
2.3 作业条件:2.3.1 施工图及技术资料齐全。
2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。
2.3.3 在室外安装的电机,应有防雨措施。
2.3.4 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。
2.3.5 2.3.5电动机安装场地应清理干净、道路畅通。
2.3.6 2.3.6电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。
3 操作工艺3.1 3.1工艺流程:设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收3.2 设备拆箱点件:3.2.1 设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录;3.2.2 按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对;3.2.3 电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好;3.2.4 电动机及其附属设备均应符合设计要求。
电装工艺及材料标准 Last updated on the afternoon of January 3, 2021航天电装工艺及材料标准应和国际先进标准接轨——研究美国IPC系列标准的启示航天电装工艺,特别是表面贴装技术 (SMT),是电装行业中的先进制造技术,目前航天系统有些单位仍采用落后的设计标准、工艺标准,宣贯落后工艺,使用落后的生产设备生产SMT 电子产品,多次发生一些低层次的质量问题,如:印制板可焊性差、焊接后翘曲、虚焊、组装件清洗不净、抗恶劣环境性能差等问题,便所谓的"常见病,多发病"难以防治。
研究美国IPC标准后,深刻体会到这类标准的先进性、完整性、实用性、可操作性。
该标准系统化、通用化、模块化(组合化)是防治上述各种质量问题,提高电子产品质量的有效武器。
1.航天系统表面贴装技术各类标准发展现状当前,微电子技术的快速发展,大规模集成电路的集成度成倍增加; 同时也改变了芯片的封装结构,如球栅阵列封装(BGA),芯片级尺寸封装(CSP),己广泛用于航天电子产品中,某所采用的CSP器件,尺寸为9×gmm2,球间距为0.4mm,共有441个焊球(21×2l)。
由于高密度组装器件的使用,使航天电子产品以惊人的速度,向短,小,轻,薄,高运算速度,多功能的万向发展。
电子组装技术从通孔插装技术(THT),快速发展到表面贴装技术(SMT),同时也提高了产品的可靠性,抗干扰性,以及抗恶劣环境等性能。
众所周知,因SMT的快速发展,促使世界电子制造业迈进了一个新纪元,并日益成为全球一体化的产业。
全球化的产业自然需要全球化的通用标准,以保证在世界范围内任何地万设计和制造出的产品质量相当。
因此无论是军品或是民品,设计和制造的标准通用化、系统化,行业标准与国际接轨已成为电子制造行业努力的目标之一,同时也是军用电子产品保证质量,民用电子产品提高市场竞争力的重要手段,目前长江三角洲、珠江三角洲等地区的大型生产企业,在接收生产订单前,是否采用IPC标准已成为考核的主要内容。
近几年,国内外推广绿色制造大环境,电子产品的清洗己经禁止使用消耗臭氧层的化合物,如氯氟烃化合物(CFC),三氯乙烷(TCA)等,电子产品申限制使用铅(Pb),汞(Hg),镐(Cd)六价铬(Cr6+)聚合漠化联苯(PBB),聚合漠化联苯乙醚(PBDE)等有毒、有害物质,目前必须选用新的材料替代。
在电子装联工作中,随着工艺材料的改变,如清洗剂、焊料、电镀材料、有机增强材料等更换,导致工艺方法、工艺设备、工艺技术参数等改变。
如果不及时制修订新标准,在设计、制造、调试、检验等全过程,将出现无据可查,无章可循,无法可依的局面,势必造成低层次的质量问题不断发生,延误生产周期,增加制造成本,并给企业带来严重的经济损失。
目前,航天标准化研究所己很重视这些标准的制修订工作,为航天各种型号顺利完成做出了很多的贡献。
但有些标准,制修订的周期太长,己满足不了当前电于装联快速发展的要求,如标准的可行性、完整性、先进性、实用性、可操作性和国际上同类标准相比,均有很大的差距。
主要表现以下几万面:a)标准的配套性不够,缺少SMT焊盘图形的设计规范,因而使设计无规范可循,按设计人员本人的理解因人而异,难以符合安装和焊接的要求。
b)目前印制板验收标准主要是针对通孔安装元器件而制定的,不能满足表面贴装元器件的安装和焊接的要求,如SMT印制板的翘曲度不能大于%,比THT要求高一倍以上,对印制板的热膨胀系数 (CTE),玻态转化温度 (TD,均比THT要求高。
再如,对印制板可焊接验收,只对制造验收有规定,有些单位因储存环境等不符合标准,使用时不抽查,产生大量的虚焊质量问题。
c)对工艺材料,如焊膏、焊料助焊剂、清洗剂、三防涂料等没有选用、验收指南,材料的采购渠道、工艺方法、验收要求等很不规范,带来不少质量隐患。
d)因航天系统有些基础标准的制修订周期长,标准的系统化差,现行的电装工艺标准也是以THT为主,缺少对先进的表面安装器件(如QFP,BGA,CSP等)设计和组装工艺实施等有关标准。
有的单位因BGA焊盘设计及组装工艺不符合标准,造成了批量报废的重大损失。
e)缺少对表面安装元器件的安装、焊接质量问题及过程控制的标准和规范。
f)近来无铅焊接已在全球推广。
在此大环境下,航天系统也免不了受到冲击和影响,如不少单位,从国外采购的元器件,大都采用无铅镀层,工艺人员仍采用有铅工艺,设备,标准,避行有铅、无铅器件混合组装,导致重复出现焊接质量问题。
因此需要开展无铅焊接超前性的工艺研究,制定无铅焊接的通用标准。
总之,目前航天系统的电子装联标准,有些己不能满足SMT设计和生产的需要,靠大家共同努力,及时弥补这类标准的不足。
2 美国IPC系列标准的特点及主要内容美国IPC(Association connecting Electronics Industries),电子互连与封装协会)是一个技术协会,多数成员来自电子互连和印制板材料制造商。
自其成立以来,一直致力于电子制造标准的通用化、系统化、组合化、国际化方面的工作。
多年来,其制订和出版了数以千计的标准规范、技术报告、论文、指导手册等出版物,在世界范围内广泛受到重视并产生很大影响,其全面系统、专业的标准,为国际电子制造业和工艺技术人员提供理论依据。
IPC标准规范体系表(详见附表)包括印制板互连设计和制造工艺标准;材料标准;表面安装焊盘图形设计指南;元件组装焊接;清洗、末道工序接收条件;可焊接要求;各种装联材料要求等标准。
各种标准号的具体名称,可利用以下网址查电子装联的基础标准首先了解TPrlJ-STD-O01《电子与电气组装件的焊接要求标准》,该标准是电子装联的最基础标准。
众所周知,焊接的质量保证包括工艺材料的选用、元器件焊端的可焊性、印制板焊盘的可焊性、焊接环境的要求、焊接过程中工艺过程的控制、员工的素质等。
J-STD-O01具有较强的系统性,标准中完整地包括以上各个因素。
IPC的基础标准由EIA(Electronic Industry lliance,电子工业联合会)及IPC提供。
名称冠以"J"的标准由这两大组织和ANSI(AmnericanNationalSeanrdinstienee美国国家标准学会)三家联合制定,是一个通用的国际焊接标准具有较高的权威性。
该标准的目的是实现对组装件及焊接过程的控制,而不是仅靠最终检测决定产品的质量。
标准中包含了工艺材料选用技术和原则指南及检验标准,实际使用时,将电子及电气组装中的焊接产品质量以推荐或要求的形式分为3级:第1级了一般电子产品:"能满足功能要求的产品;第2级,用于服务的电子产品:包括要求具有连续工作和长寿命性能的产品。
第3级,高可靠性电子产品:包括要求具有连续高可靠性能,或要求关键性能的产品。
对各级别产品均分为有四级验收条件:目标条件完美、可接收条件可靠不完美、缺陷条件功能不满足照章处理和过程警告条件(由材料,设备,操作,工艺参数造成,可接受改进),标准细化提高了可操作性。
产品质量要求,同产品的等级相结合,该高则高,该低则低,明确各级产品质量上可接收的基本要求通用性强。
IPC标准组合完整,配套性强如:IPCJ-STD-O01《焊接的电气和电子组装要求》标准发布后,为保证更全面,准确地理解和使用本标准,推荐与以下标准一起使用:IPCJ-HDBK-001(它是配合IPCJ-STD-001的辅助手册及指南)。
此外,IPC-A_610电子组装件可接受条件标准(它的配合标准IPCJ-HDBK-001),该标准1994年由lPC产品保证委员会制订,是关于电子组装外观质量验收条件要求的文件,共有179幅例证图片和图片说明,使验收者判断直观方便。
1996年1月修定为B版,2001年1月修定为C版,2005年2月修定为D 版,是国际通用的焊接质量验收标准。
还有IPC-HDBK_610标准(它是配合IPC-A-610的辅助手册及指南)是一部支持性文献,它详述了IPC-A-610标准的内容和解释,限定了焊点质量从目标条件到缺陷条件的标准,判断的技术原理。
此外,它提供的信息是我们更深刻的理解与性能相关的工艺要素,而这些工艺要素仅仅通过视觉万法通常是难以辨别的,(如防静电措施的重要性)。
这本手册解释是非常有用的,可以具体处置、鉴别缺陷条件与过程警示相关的工艺流程,可以指导准确使用IPC-A-610标准。
为保证IPCJ-STD-001的正确实施,还有以下一些配套标准,如:IPC/EIAJ-STD-002《元件引线,焊端,接线片及导线可焊性测试》;IPC/EIAJ-STD-003《印制板可焊性测试方法》;IpC/EIAJ-STD-004《助焊剂的要求》;IPC/EIAJ-STD-O05《焊膏的要求》;IPC/EIAJ-STD-006 《电子设备用锡焊合金,带焊剂及无焊剂焊锡丝技术要求》; IPC/JEDEC J-STD-033 《对潮湿敏感表面贴装元器件的处理,包装,运输及使用标准》;注:(JEDEc电子设备工程联合委员会标准)IPC-7711《电子组件的返工 (包含SMT手工焊要求)》;IPC-721《印制板及电子组件的维修及修改》等系列组合标准,来保证电子组装件的焊接质量。
IPC标准制修订周期短如IPCJ-STD,O01发布于1996年10月,该标准发布后,取消了不适用的MIL-STD-2000(1994年发布)"电气和电子组装件焊接技术要求",成为唯一电子互连焊接的标准。
IPCJ-STD-O01在1998年4月修订为B版,删去了A版很多指导性的内容,增加了"如何做"的技术内容。
2000年6月修订为C版,2005年2月修订为D版,平均2年半修订一次。
IPC标准能跟踪新技术,及时组织修订美国于1992年4月发布的IPCJ-STD-O02 《元器件引线,焊端,接线片及导线肘可焊性测试》标准。
是评价焊接过程中焊点表面可焊性能的标准,经过不断修改,最终在1998年10月公布出版,并取代MIL-STD-O02。
该标准包含了SMD焊端模拟测试可焊性的方法的标准,规定了SMD细间距焊端可焊性的测试方法。
测试参数比以前的标准具体,如采用润湿平衡法测试焊接性时,对镀金的焊端,或受助焊剂残渣影响的表面,测试时允许浸渍两次。
测试锡焊温度统一为235℃,在浸渍与观察测试中等活性ROLl(RMA)助焊剂取代了ROLO(R)低活性助焊剂;焊料在锡焊中停留时间由5秒变为3秒。
试验时,助焊剂预烘的烘干时间改为蒸发时间。
J-STD-003"印制板可焊性测试"标准,于1992年发布,增加了PCB采用OSP(有机保护膜》涂层的可焊性测试的条件要求,因SMD向多引线,细间距的万向发展,对PCB的平整度,共面性要求越来越高,而PCB涂层一直以浸涂锡合金为主,将覆铜印制板浸入260℃的焊锡槽,再用热风整平,PCB受二次热冲击易翘曲,其涂层厚度不均匀,一般厚度范围在μm-35μm,严重影响焊接质量。