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端子压接步骤及测量细节介绍

端子压接步骤及测量细节介绍 浩锐拓科技
2023-07-28
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导读:超详解压接步骤,及重要参数测量细节!建议收藏!

 


压接步骤

Crimping Procedure

01
工具设置(参考流程图)

1. 检查压接模具是否干净,是否磨损。必要时清洁并更换磨损的模具。
 
2. 断开压接机电源,取下防护装置。
 
3. 装入相应模具。
 
4. 把端子载入模具,使第一个端子位于铁砧上方。
 
5. 手动循环压接机,完成一个完整压接循环以确保压接过程顺畅。若不顺畅,卸下模具,并检查闭合高度。转到步骤3。
 
6. 检查模具是否对齐。检查端子底部来自砧铁的压痕。检查挤压处是否对称压接处是否居中。若不对称不居中,则要对齐工具,然后转到步骤5。
 
7. 检查端子喂送装置是否把下一个端子喂送到铁砧正上方。如果不是,请调整端子喂送装置和喂送头,并转到步骤5。
 
 
8. 装回所有先前卸下的防护装置。(要遵守压接机和/或压接工具手册中列出所有安全规定)
 
9. 电动压接端子样品。
 
10. 评估切尾长度芯线压框喇叭口。如需调整,断开压接机电源取下防护装置。调整轨道位置。手动循环压接机并检查喂送指的喂送位置,转到步骤7。
 
11. 评估导体刷。如需调整,则断开压接机电源并取下防护装置。调整压接工作台上的导线止档或自动导线加工设备的压接位置。转到步骤8。
 
12. 检查绝缘外皮位置。必要时调整剥皮长度,压接新样品,然后转到步骤11。
 
13. 调整绝缘外皮压接的高度,使绝缘外皮的压接不触及电线芯线。
 
14. 压接端子样品。
 
 
15. 测量芯线压接高度(如适用)并与规范相比较。必要时切断电源并取下防护装置。调整芯线压接高度,装回防护装置,连接电源,然后转到步骤14。
 
16. 进行抗拉测试。若测试不合格,请参考故障处理说明。
 
17. 调整绝缘外皮的压接。
 
18. 压接端子样品。
 
19. 评估绝缘压接。必要时切断电源并取下防护装置。调整绝缘外皮压接高度,装回防护装置,连接电源,然后转到步骤18。
 
20. 测量压接高度并与规范相比较。必要时切断电源并取下防护装置。调整芯线压接高度,装回防护装置,连接电源,然后转到步骤18。
 
21. 记录测量结果。


操作期间,要始终保证安全!
 
02
流程图

 
 

机械性能 VS 电性能

Mechanical & Electrical
 
01
抗拉测试

1. 把导线切割成150毫米左右长度。
 
2. 在一端剥开绝缘外皮,剥皮程度为13毫米或足够长,以至于在绝缘夹头下不存在绝缘外皮,或松开绝缘外皮压接使其对绝缘外皮没有抓握力。
 
3. 按照额定压接高度把相应端子压接到到导线上。
 
4. 视觉检测喇叭口、导体刷和切割的芯线。
 
5. 把拉力测试仪设置为每分钟25.4毫米。对于大多数应用场合,更快的速度将不会对数据有重大影响。较慢的速度可以防止突然施加力量或抽动会拽断芯线。
 

 
6. 如有必要,把导线未连接端子的那一端打一个结(若绝缘外皮在芯线上滑动)。
 
7. 采用拉力测试仪测试时必须夹紧电线和端子。(注:测试时要夹住端子插接界面,而不是夹住芯线压接处)
 
8. 进行拉力测试
 
9. 智能拉力测试仪可以自动记录拉力读数。每个压接操作设置至少要进行五次拉力测试,至少要采集二十五个读数以确定过程的能力。
 
10. 把最小读数与规定的最低拉力强度相比较。
 
 
 
:当两条电线压接在一起时,经常出现较大的偏差性和较低的制程能力指数值。
 
该偏差的增加,源于导体刷偏差加大,导体喇叭口偏差加大,以及在一套芯线束上,能接触到端子连线框锯齿的芯线丝数量减少。
 
业界认为,双电线压接并不好于最细电线的压接。
 
①若两个电线被抓紧,并被同时拉拽,这拉力读数较高。
②若仅拉拽其中一条电线,则拉力读数会低很多。
③若两条电线粗细相同,则上面的那根电线的拉力值比下面电线的拉力值低,原因是端子锯齿的咬合作用。
 
02
导线图

 
 
:拔出力只规定了最低限度值。
 
在计算Cpk时假设平均读数为额定读数,上限值被设定,那么Cp和Cpk相等。
 
高拉力读数增加了标准偏差,会降低Cpk数值,及时平均读数和最低读数增加。
 
03
压接高度测量

 
1. 按步骤完成工具设置。
 
2. 压接至少5个样品。
 
3. 把压接测微仪扁平叶片卡到芯线压接框的双半径中心。不要在芯线压接框喇叭口附近测量。
 
4. 旋转测微仪拨盘,直到测量头接触到底部径向(弯曲)表面。若使用卡尺,则要确保不要测量压接挤出处。
 
5. 记录压接高度读数。至少要获取五个压接高度读数来确认每次设置。至少要获取二十五个读数才能确定制程能力。
 
6. 在压接操作期间,每压接250到500个端子后就要检查一次压接高度。


:压接高度通常被绘制成控制图标,因为压接高度测量是一种快速的无损测量,并且对端子的电气和机械可靠性至关重要。
 
绘制控制图表有三个主要目的

为设置而采集的样本,其数量通常很少,因此其统计价值是有限的。
过程中的能造成后果的特殊情况的发生时不规则和不可预测的,必须有一种手段及时记录发生的偏差。这样可以防止在操作结束后报废成千上万个端接接头。
最很重要的一点,数据对评估和改善压接过程是必要的。
 
   

线束工厂常见问题解决方案


问题1:端子压接工艺存在问题,长期得不到改善或不知道如何改善?


问题2:如何避免不良压接的端子线流向客户?


问题3: 端子压接首检、巡检不按要求做,报告造假,怎么解决?


问题4: 如何杜绝插错孔位、线序颜色错误的不良线束流向客户?


问题5: 现有端子截面分析仪,太复杂,员工不会用或不愿用?


问题6: 如何减少人工成本的同时提高端子压接良率?


问题7: 拿单困难,利润一降再降,怎么办?


问题8: 端子拉拔力首巡检报表填写繁琐,有更好的办法吗?


问题9: 线序检测仪每次新线录入都要反复折腾,甚至还要找厂家协助,有没有破解办法?


问题10: 端子机压力管理系统报警多,部分不良品检不出,怎么解决?

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浩锐拓科技
由国家科技进步奖得主创立,CTO来自中科院智能机械研究所,专注线束行业14年,50+专利与知识产权。产品涵盖压力管理、线序检测、导通测试、剖面检测、拉力测试,以及智能工厂解决方案。关注我们,了解行业最前沿的产品与技术!
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