连接器模具特点
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《装备维修技术》2021年第13期浅谈圆形连接器尾部塑封标准化及其塑封模具设计要点刘广明(苏州华旃航天电器有限公司,江苏 苏州215000)摘 要:车载、地面设备为主的电缆使用环境由于有较高的多余物防控要求,因此在此类环境中使用的电缆端接防护非常重要。
针对此类环境,连接器尾部塑封工艺作为一种可靠性好、制作成本低廉、适用于批产的端接防护工艺被广泛应用。
本文以圆形连接器尾部塑封工艺标准化为主要探讨对象,以塑封连接器尾罩设计、连接器塑封体外形设计、塑封模具通用设计要求几部分内容展开,对圆形连接器尾部塑封设计标准化及其塑封模具设计通用性要求进行浅谈及归纳整理。
关键词:塑封连接器尾罩设计;连接器塑封体外形设计;塑封模具通用设计要求一、塑封相关设计主要依据准则如下:(a)类比法。
类比法可称为借用法或对比法,这是设计产品常用的方法,即设计新产品的结构和零部件时,一般都采用原有的类似产品或零部件结构进行相应的对比,借用原有的产品设计方法和设计经验,作为新设计的参考依据。
(b)继承性和先进性原则。
电缆塑封尾罩设计首先应认真分析已有类似产品在设计上的先进性以及独到之处,根据需要可移植到新的设计中来,这就是设计的继承性原则。
(c)原材料、标准件选用原则。
在满足连接器使用性能的前提下,应尽可能地选用工厂里常用的或市场上容易采购的材料,可以降低原材料的采购成本,从而降低产品的生产成本,缩短研制、加工周期,但选用的材料性能必须符合科研任务书、研制合同等要求。
(d)可加工性和工艺性原则。
电缆塑封尾罩设计后需要经过加工才能形成产品,所以,设计的零部件应具有可加工性,即设计零部件时,应考虑工厂的实际加工工艺水平,如机械加工工艺、电镀工艺、模具工艺(冲压工艺、塑压工艺)、装配工艺水平。
(e)经济性原则。
设计选用零件材料的公差等级、零件的线形尺寸公差、形位公差、零件加工的表面粗糙度等级时,在满足功能结构的前提下,应遵循经济型原则。
(f)最差情况设计。
连接器molding工艺流程及原理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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din41612connectors连接器标准DIN41612是一种常见的电子连接器标准,被广泛应用于计算机、通信和其他电子设备中。
它定义了一种具有多个引脚和排列方式的连接器,能够实现高速信号传输和可靠的电子连接。
DIN41612连接器通常使用在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上,用于连接不同电子组件和设备,如处理器、存储器、显示器、扩展卡等。
它具有多个排列方式,包括C型、B型和C+/B−型等,每种排列方式都有不同的引脚数量和布局。
连接器的引脚通常通过焊接或插入方式与PCB连接,以实现信号和电源的传输。
DIN41612连接器的主要特点之一是其高密度布局。
由于引脚数量较多,它能够在有限的空间内实现多个信号和电源线的连接。
这使得它成为设计紧凑、高性能电子设备的理想选择。
此外,连接器的引脚排列也使得在设计和组装过程中更加容易识别和连接正确的引脚。
另一个重要特点是DIN41612连接器的机械可靠性。
连接器的引脚采用弹簧式或压力接触式设计,能够确保良好的电气连接,同时能够承受机械振动和冲击。
这种可靠性可以确保连接器在长时间使用和恶劣环境条件下的稳定性,有利于设备的寿命和可靠性。
DIN41612连接器还具有良好的电性能。
它能够实现高速信号传输,支持高频率和高速数据传输。
连接器的引脚和接触点采用优质导体材料制成,能够降低信号损耗和干扰,提高信号品质和可靠性。
此外,连接器还具有良好的电流和电压容量,可以满足不同电子设备的功耗需求。
除了上述特点,DIN41612连接器还具有多种应用优势。
它的设计和制造标准已经得到国际认可,并广泛应用于各种领域和行业。
这意味着用户可以更容易地找到和替换连接器,提高设备的可维护性和灵活性。
此外,连接器还支持热插拔功能,简化了设备的维护和升级过程。
总之,DIN41612连接器是一种重要的电子连接器标准,具有高密度布局、机械可靠性和良好的电性能等特点。
它在计算机、通信和其他电子设备中得到广泛应用,为设备的设计和制造提供了便利和可靠性保障。
五金模具知识目录1. 内容概述 (2)1.1 五金模具的定义与分类 (2)1.2 五金模具在制造业中的应用 (3)2. 五金模具基础知识 (4)2.1 模具材料的选择 (5)2.2 模具结构设计原则 (6)2.3 模具制造工艺流程 (7)3. 常见五金模具类型 (8)3.1 冲压模具 (10)3.1.1 冲模结构 (11)3.1.2 冲压模具分类 (12)3.2 注塑模具 (13)3.2.1 注塑模具结构 (14)3.2.2 注塑模具分类 (15)3.3 压铸模具 (16)3.3.1 压铸模具结构 (18)3.3.2 压铸模具分类 (19)3.4 热压模具 (21)3.4.1 热压模具结构 (22)3.4.2 热压模具分类 (23)4. 模具设计要点 (24)4.1 模具零件设计 (25)4.2 模具结构设计 (26)4.3 模具强度与刚度分析 (27)5. 模具制造与加工技术 (29)5.1 模具加工工艺 (30)5.2 模具加工设备 (31)5.3 模具表面处理技术 (33)6. 模具故障分析与维修 (34)6.1 常见模具故障 (35)6.2 故障原因分析 (36)6.3 模具维修方法 (37)7. 五金模具行业发展趋势 (38)7.1 模具技术发展趋势 (39)7.2 模具行业市场前景 (41)7.3 模具企业竞争策略 (42)1. 内容概述本文档旨在全面介绍五金模具知识,涵盖五金模具的基本概念、分类、设计原理、制造工艺、使用维护以及相关技术标准等内容。
通过本概述,读者将了解到五金模具在工业生产中的重要地位,掌握五金模具的基本构造和工作原理,熟悉不同类型模具的特点和应用领域。
此外,文档还将探讨五金模具行业的发展趋势、技术创新以及未来市场前景,为从事五金模具设计、制造、应用等相关领域的人员提供有益的参考和指导。
1.1 五金模具的定义与分类五金模具,顾名思义,是指用于五金产品制造过程中,对金属材料进行塑性加工、成形和尺寸精度控制的工具。
三板模具结构特点
三板模具是一种特殊的模具结构,其特点包括:
1. 结构简单:三板模具由上模板、下模板和压花板组成,结构相对简单,易于制造和维修。
2. 易于操作:三板模具的操作相对容易,只需将上下模具合拢,压花板放在适当位置,便可进行模具压花。
3. 灵活性强:由于三板模具结构简单,可以根据需要进行灵活组合和改造,以适应不同的压花需求。
4. 成本较低:三板模具的制造成本相对较低,适用于一些项目预算有限的情况。
5. 操作安全性高:三板模具的操作较为安全,操作人员只需将上下模具合拢,无需直接接触热模具,降低了工作风险。
需要注意的是,三板模具虽然具有上述特点,但其压花质量相对较差,适用范围相对有限。
对于要求较高的压花需求,可能需要使用其他类型的模具来满足。
模具组件特征
模具组件是一种用于制造大量产品的工具。
这种工具可以用于制造任何形状的零部件,以满足特定应用的需求。
模具组件需要具备许多特征,才能被用于高效地生产产品。
模具组件的特征可以分为以下几类:
1. 几何形状特征
模具组件的几何形状特征是产品形状的基础。
模具需要根据应用,来设计具有特定形状的模具组件。
例如,一个对称的产品需要对称的模具组件。
2. 精度特征
模具组件的精度特征是保证产品质量的关键因素。
模具组件需要具备精度,才能产生高质量的产品。
误差较小的模具组件,能够保证产品精度及质量。
3. 耐用性能特征
模具组件需要具备一定的耐久性,才能确保生产过程中的长期使用。
这种耐用性能特征可以通过选择高质量材料和经过严格制造工艺实现。
4. 维护性能特征
维护性能特征是指,模具组件需要定期进行维护,以保障产品的持续生产。
因此,模具组件需要设计成易于维护的结构,保障其长期性能。
5. 成本性能特征
成本性能特征是指,模具组件的制造成本需要优化,以实现最佳的生产效益。
为了实现这项目标,可以使用新型的加工工艺、材料选择等方式来降低制造成本。
6. 生产效率特征
生产效率特征是指,模具组件需要能够实现高效率地生产。
选择高效的生产方式、具有锋利的切削工具等因素,可以提高生产效率。
以上是模具组件需要具备的一些特征,在实际的制造中,需要根据应用需求,进行精细的设计和制造。
正常的使用和维护,可以有效提高模具组件的生产效率、降低生产成本,并保障产品的质量和生产效益。
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键连接的工作原理和特点
键连接是一种常见的连接器结构,它的工作原理是通过插入和拔出钥匙的方式来实现连接和断开的操作。
键连接通常由两个部分组成:一个插座和一个钥匙。
键连接的特点包括:
1. 安全性:键连接通常需要正确的钥匙才能插入和拔出,这样可以防止非授权人员随意连接或断开。
2. 稳定性:键连接通常采用精密的设计和加工工艺,确保连接的稳定性和可靠性。
3. 高耐久性:键连接通常采用高品质的材料制作,具有抗腐蚀、抗疲劳和耐磨损的特点,能够经受长时间的使用和频繁的插拔操作。
4. 灵活性:键连接可以实现多种形式的连接,如直插、弯插、推斜等,适用于不同的连接需求和空间限制。
5. 可维护性:由于键连接通常采用模块化设计,当连接失效时,可以更换插座或钥匙部分,而不需要更换整个连接器。
总的来说,键连接的工作原理简单可靠,具有安全性、稳定性、耐久性和灵活性
等特点,广泛应用于电子设备、机械设备、汽车和航空航天等领域。
汽车连接器TPA的设计和应用分类汽车连接器TPA是汽车电子电气系统中重要的组成部分之一,能够实现汽车电器的连接和传输信号,是实现汽车智能化的关键之一。
本文将对汽车连接器TPA的设计特点和应用分类进行介绍。
1. 设计特点汽车连接器TPA主要有以下几个设计特点:(1)结构紧凑、坚固耐用:TPA采用多端子插接技术,设计紧凑,插拔自如,具有坚固耐用的特点,适合大批量的生产和使用。
(2)防尘、防水、防震:TPA连接器的主体部分采用高强度塑料材料,能够有效地防止灰尘、水分和震动对连接器内部的影响,确保连接器的长期稳定运行。
(3)高可靠性、高性能:TPA连接器采用精密电路设计与高边际技术,能够实现高可靠性的性能,同时能够支持高速的数据传输。
(4)方便维护:TPA连接器可以方便地进行拆卸或者更换,便于维护。
2. 应用分类在汽车电子电气系统中,TPA连接器的应用场景主要有以下几个方面:(1)音响系统:汽车音响系统是汽车电子电器系统的重要组成部分之一,TPA连接器是音响系统的重要组成部分之一,能够实现音响设备之间的连接和传输信号,同时也能够支持音响设备的设置和控制。
(2)车身控制系统:包括大灯、雨刷、空调等系统,通过TPA连接器实现各个设备之间的联动和控制,从而确保汽车的安全和舒适性能。
(3)底盘控制系统:包括ABS、ESP等系统,能够实现车辆的稳定性控制。
(4)发动机控制系统:如点火系统、燃料喷射系统等,使用TPA连接器能够更加稳定地传递数据信号,确保发动机的正常运转。
总之,汽车连接器TPA是汽车电子电气系统中不可或缺的重要组成部分,具有高可靠性、高性能、方便维护等特点,并且能够支持多种应用场景,可以有效地提高汽车电子电气系统的整体性能。
总的来说,汽车连接器TPA的设计和应用分类都是极为重要的。
除了以上提到的设计特点和应用场景,下面我们还可以从一些其他方面来进一步探讨TPA连接器的应用价值。
首先,应用TPA连接器可以增强汽车整车网络的稳定性和可靠性。
模具制造的特点
模具制造是一种特殊的制造工艺,主要是通过一定的制作工艺,将一定的材料铸造成所需要的机械零件。
它的特点有三类:
一、模具制造具有耐用性。
采用精密的材料制作,有较高的耐磨性、耐热性和抗化学腐蚀性,可以长期使用,并可以保证零件尺寸准确,做工精致。
二、模具制造具有可满足不同需求的多样性和灵活性。
模具可以定制不同尺寸和形状的零件,可以满足不同类型的产品的不同要求,可以改变模具的参数,满足不同产品的需求。
三、模具制作的成本低廉。
采用自动化机器来完成制造,大大提高了工作效率,降低了成本,还可以节省原材料,提高表面质量,从而满足客户的要求。
jl4连接器说明书一、产品概述jl4连接器是一种常见的电子连接器,广泛应用于电子设备、汽车电子、通信设备等领域。
它具有可靠的电气连接性能,能够传输信号和电力,并且具有防水、抗震、耐高温等特点。
二、产品特点1. 高可靠性:jl4连接器采用优质材料制造,具有较高的耐磨、耐腐蚀性能,能够在恶劣环境下长时间稳定工作。
2. 高密封性:连接器的接口部分采用特殊密封设计,能够有效防止湿气、尘埃等外界物质进入连接器内部,保证连接的可靠性。
3. 耐高温:jl4连接器具有较高的耐高温性能,能够在高温环境下正常工作,适用于各种复杂的工作环境。
4. 抗震性好:连接器的接触件具有较高的抗震能力,能够在振动环境下保持稳定的连接性能。
5. 多种规格:jl4连接器提供多种规格和插拔形式,以满足不同设备的需求。
三、产品结构jl4连接器由连接器壳体、插头、插座、引线等部分组成。
连接器壳体通常由金属或工程塑料制成,具有较好的强度和耐腐蚀性能。
插头和插座是连接器的核心部分,它们通过引线连接到外部电路,实现信号和电力的传输。
四、产品安装jl4连接器的安装非常简便,只需将插头插入插座即可完成连接。
在安装过程中,要确保插头和插座的引脚对应正确,并且插头插入插座后要牢固稳定,防止松动或脱落。
五、产品维护1. 定期检查:定期检查连接器的外观状态,如有损坏或变形应及时更换,避免影响连接性能。
2. 清洁保养:定期清洁连接器的接触面和引线,可使用清洁剂或干净的布进行擦拭,保持连接器的良好工作状态。
3. 防水防尘:连接器在使用过程中要注意防水和防尘措施,尽量避免连接器长时间暴露在潮湿、尘土较多的环境中。
六、产品应用jl4连接器广泛应用于各种电子设备和系统中,包括但不限于:1. 电子通信设备:手机、电视机、路由器等设备中的电源连接、信号传输等方面。
2. 汽车电子:汽车电路系统中的电源连接、传感器连接等方面。
3. 工控设备:工业自动化设备中的电气连接、信号传输等方面。
1、连续模的特点一、连续模是多工序的冲孔模,在一副模具内可以完成包括冲裁、弯曲、压形和拉伸等多道工序。
具有比复合模,单工序模更高的效率。
二、连续模具有操作安全这样一个显著特点,因为手不需要进入模具的危险区域。
三、工序可以分散这也是连续模一大特点。
工序不必集中在一个工位上。
不存在复合模和落料模“最小壁厚”的问题,因而模具强度高使用寿命长。
四、连续模易于实现自动化,包括自动送料,自动出料,自动叠料等。
五、连续模工件和废料均可以设计成往下漏。
因而可以采用高速压力生产,生产力可以有很大的提高。
六、使用连续模可以减少压力机,车间面积,半成品运输及仓库面积等。
连续模在使用中常出现的一些问题。
一、连续模较难保持内外形相对位臵的一致性。
其原因是内形和外形是逐次冲出的。
每次冲压都有定位误差。
但是内外形相对位臵高求较高的零件,有时不一定全部轮廓有这样的要求,可能只是一部份。
碰到这种情况,可在冲内形的同一工位上,把部份轮廓同时冲击,从而保证零件的要求。
连续模工序和零件排样一、零件的携带方式工序和排样的确定是连续模设计的重要环节。
携带方式主要从以下两方面来考虑:1、在落料工位上下加压,使工序件落料后重行压入材料内。
在一般情况下只能压入材料的三分之一。
但已足够工序件随材料送入下一工序。
在这工序内工件被压入残料内,再往后工序件被压弯成形,直至最后脱离条料漏出。
2、冲去需要弯曲件的周围的材料。
工序件的其余部份仍留在条料上,并未分离,由于要冲去材料,可能需要放长送料步距,使模具在制造时模具增长。
二、工序的安排2、冲压工序尽量避免采用复杂形状的凸模,宁可多加一个冲压工序,以简化凸模的形状。
3、图:这样可以避免材料拉长,冲出的零件尺寸稳定,达到零件的精度要求。
4、在不对称工件的弯曲中,工件易滑动。
解决此类问题的方法是将带齿的镶件分别镶入弯曲凸模的顶部或顶板中,以防止工件滑动。
这种方法的缺点是工件的表面会有印痕。
5、靠近弯边的孔,等弯曲后再冲孔,这样可以防止孔在弯曲过程中弯形。