连接器上的pin针和胶芯如何快速组装?

在连接器生产过程中,pin 针与胶芯的组装是核心环节 —— 人工组装不仅效率低(单组耗时约 15-20 秒),还易因对齐偏差导致 pin 针弯曲、胶芯卡滞,不良率高达 3%-5%。针对这一问题,可通过 “机器精准排列 + 定制化翻转组装” 的两步方案实现高效生产,具体流程如下:
第一步:机器 + 高精治具,实现 pin 针与胶芯的精准整列借助整列机 与高精定位治具 (精度可达 ±0.02mm)完成基础排列:

  1. 将待组装的 pin 针(如间距 0.5mm 的微型 pin 针)与胶芯分别倒入整列机的料槽,机器通过高频振动带动物料沿轨道移动,利用轨道尺寸与物料外形的匹配性,自动筛选出方向一致的 pin 针与胶芯;
  1. 整列后的 pin 针会落入高精治具的定位槽内(每个槽位与 pin 针直径完全适配),胶芯则同步进入相邻的治具承载区,治具通过定位板固定物料,避免移动过程中偏移;
  1. 对比人工排列(单批次最多处理 20 组,且需反复校准),该方式单批次可处理 100-200 组物料,排列效率提升 5-8 倍,同时因治具强制定位,不良率可降至 0.1% 以下。

第二步:定位板 + 翻转板,完成 pin 针与胶芯的精准扣合基于物料尺寸(如胶芯高度、pin 针长度)定制组装方案,通过 “定位 - 翻转 - 二次翻转” 实现高效扣合:

  1. 先通过精密定位板 校准整列后的 pin 针与胶芯位置 ——两者中心对齐后,定位板锁定治具,防止后续操作中物料位移;
  1. 将承载胶芯的治具区域向上翻转 180°,使胶芯的针孔朝下,精准覆盖在 pin 针排列板的正上方(此时 pin 针顶端与胶芯针孔的对位偏差≤0.03mm);
  1. 控制整个治具(含 pin 针与胶芯)同步翻转 180°,让 pin 针在重力与轻微下压的作用下自然插入胶芯针孔,最后打开上方的胶芯治具板,即可完成一组 pin 针与胶芯的组装;
  1. 整个扣合过程耗时仅 30秒 / 批次,且减少人工干预,避免了人工按压导致的 pin 针受力不均问题,组装后的产品插拔力一致性可提升至 95% 以上。


通过以上两步流程,不仅解决了人工组装的效率与精度痛点,还可适配不同规格的连接器(如 USB Type-C、HDMI 连接器)—— 只需更换对应的整列机轨道与高精治具,即可快速切换生产型号,满足多品种、大批量的生产需求。


东莞唯思特科技 —— 自动化整列设备行业高新技术标杆企业
19年深耕 自动整列机、排列机、摆盘机及工业摇摆机的研发与智造,持有 16 项国家授权专利(含 3 项发明专利),核心技术覆盖 “高精度定位”“自适应整列”“智能防卡料” 三大领域,设备稳定性与兼容性行业领先。我们核心聚焦 3C 电子、半导体、新能源三大高景气赛道,同步覆盖五金、磁铁、压敏电阻等精密制造领域,适配印刷、喷涂、封装、烧结等全流程整列需求。一台唯思特整列机 = 5 名熟练工的整列效率:经 3C 电子行业客户验证,单条产线可减少人工 60%(年均节省人工成本超 20 万元),整列精度达 ±0.02mm,生产节拍提升 40%,彻底解决制造企业 “招工难、人工误差大、效率瓶颈” 三大痛点。从定制化方案设计到终身技术维护,唯思特为千余家制造企业提供 “设备 + 服务” 一体化自动化升级支持,以技术实力驱动产业降本增效!


本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若转载,请注明出处:http://www.pswp.cn/bicheng/96840.shtml
繁体地址,请注明出处:http://hk.pswp.cn/bicheng/96840.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Zynq-7000与Zynq-MPSoC 的 AXI 接口对比

Zynq 与 Zynq UltraScale MPSoC 的的 AXI 接口对比 1. 总体架构差异Zynq-7000 双核 ARM Cortex-A9 (PS) 7 系列 FPGA (PL)PS–PL 之间主要通过 AXI 总线通讯提供 GP (General Purpose)、HP (High Performance)、ACP (Accelerator Coherency Port) 等接口ZynqMP (UltraScale MP…

关键字 - 第六讲

前文补充#include <iostream> using namespace std;int main() {int a 10;int c 20; // 将变量c定义在switch语句之前switch(a){case 1:{cout << ".........." << endl;cout << c << endl;}break;default:cout << ".....…

Linux相关概念和易错知识点(43)(数据链路层、ARP、以太网、交换机)

目录1.从网络层到数据链路层&#xff08;1&#xff09;MAC地址&#xff08;2&#xff09;IP地址和MAC地址的区别&#xff08;3&#xff09;ARP&#xff08;4&#xff09;不同层之间的关系2.以太网&#xff08;1&#xff09;以太网的帧格式&#xff08;2&#xff09;数据分片的原…

【科研绘图系列】R语言绘制多拟合曲线图

禁止商业或二改转载,仅供自学使用,侵权必究,如需截取部分内容请后台联系作者! 文章目录 介绍 加载R包 数据下载 函数 导入数据 数据预处理 画图 总结 系统信息 介绍 本文通过R语言对海洋微生物群落的动态变化进行了深入分析,并通过可视化技术直观展示了不同环境条件下微…

【React】React 哲学

1. 声明式&#xff08;Declarative&#xff09; React 鼓励开发者 描述 UI 应该是什么样子&#xff0c;而不是逐步操作 DOM。 // 声明式 function Greeting({ name }) {return <h1>Hello, {name}</h1>; }不用手动操作 DOM&#xff08;document.getElementById / in…

一、Python开发准备

目录 一、前言 1、什么是python&#xff0c;为什么学习python? 2、python语言的特点&#xff0c;以及应用场景是什么&#xff1f; 二、前期准备 1、下载python 2、右键管理员身份安装 3、将Python环境配置到环境变量中 三、开发工具 1、开发工具介绍 一、前言 1、什么…

Visual Studio 发布项目 win-86 win-64 win-arm win-arm64 osx-64 osx-64 osx-arm64 ...

Visual Studio 发布项目时&#xff0c;常见的目标平台标识符代表不同的操作系统和处理器架构组合[TOC]( Visual Studio 发布项目时&#xff0c;常见的目标平台标识符代表不同的操作系统和处理器架构组合) 以下是详细解释及对比列表&#xff1a;一、基础概念解析二、各平台标识符…

Redis数据结构之Hash

一、Hash类型简介 Redis的Hash类型是 Redis 3.2 版本引入的一个数据结构,它允许你在一个键下面存储多个字段和值。在 Redis 内部,Hash 类型可以有多种底层数据结构来实现,这取决于存储的数据量和特定的使用模式。哈希类型适用于存储对象,例如用户信息、商品详情等。通过使…

【Linux系统】初见线程,概念与控制

前言&#xff1a; 上文我们讲到了进程间信号的话题【Linux系统】万字解析&#xff0c;进程间的信号-CSDN博客 本文我们再来认识一下&#xff1a;线程&#xff01; Linux线程概念 什么是线程 概念定义&#xff1a; 进程内核数据结构代码和数据&#xff08;执行流&#xff09; 线…

计算机视觉与深度学习 | 具身智能研究综述:从理论框架到未来图景

具身智能研究综述:从理论框架到未来图景 文章目录 具身智能研究综述:从理论框架到未来图景 一、定义与核心特征 二、关键技术体系 2.1 感知-运动融合技术 2.2 认知架构 2.3 强化学习进展 三、发展历程与里程碑 3.1 理论奠基期(1990-2005) 3.2 技术探索期(2006-2015) 3.3 …

玩转deepseek之自动出试卷可直接导出word

小伙伴们&#xff0c;最近有新同事入职&#xff0c;经理让我出一个关于sqlserver相关的试卷&#xff0c;想着既然有deepseek&#xff0c;我们就偷懒下直接用deepseek给我们自动生成出来。打开deepseek官网&#xff0c;输入提示词&#xff1a;出一套SQL的试题要有基础考察&#…

Flutter 语聊房项目 ----- 礼物特效播放

在语聊房项目中&#xff0c;礼物特效播放是一个常见的需求&#xff0c;通常包括动画、声音等多种媒体形式。为了处理不同的礼物类型&#xff0c;我们可以采用抽象的设计方法&#xff0c;使得系统易于扩展和维护。设计架构思路&#xff1a;抽象礼物特效接口&#xff1a;定义一个…

如何实现文件批量重命名自动化

在编程、设计、数据处理等工作中&#xff0c;脚本或软件往往要求文件名符合特定格式。 批量重命名可快速将文件调整为所需命名规则&#xff0c;避免手动操作出错。 它的体积不到300KB&#xff0c;解压后直接运行&#xff0c;完全绿色无安装。 界面清爽&#xff0c;操作直观&a…

【数据结构——图与邻接矩阵】

引入 树的遍历方式可分为深搜和广搜&#xff0c;这同样适用于图&#xff0c;不过有些地方会有出入。 树的节点结构从根到叶子节点都是1&#xff1a;n,到叶子节点后就没有了。而对于图来说&#xff0c;如果到了最底下的节点&#xff0c;它可能除了连接已经记录过的上层节点&am…

Quarkus - 超音速亚原子Java,开启云原生应用新视界!

Quarkus - 超音速亚原子Java框架 Quarkus 是一个以云为中心、优先考虑&#xff08;Linux&#xff09;容器的框架&#xff0c;专为编写 Java 应用而设计。它旨在帮助开发者更轻松地构建和部署大规模的容器化 Java 应用&#xff0c;采用了一系列现代开发理念和标准。 核心特点 …

如何查看GPU运行情况:使用 Conda 安装 nvitop 新手指南

文章目录 🔍 1. 为什么推荐使用 Conda 环境安装 📥 2. 安装步骤 步骤 1: 安装 Miniconda 或 Anaconda (如果你还没有安装的话) 步骤 2: 创建并激活一个专门的 Conda 环境 步骤 3: 在 Conda 环境中安装 nvitop 步骤 4: 验证安装 ⚠️ 3. 疑难解答 📖 4. nvitop 的基本使用…

遥感机器学习专栏简介

专栏定位与受众本专栏聚焦「机器学习 遥感应用」的落地实践&#xff0c;专为遥感相关专业大学生、刚入门的遥感工程师、机器学习爱好者打造。避开纯理论堆砌&#xff0c;以「实验课式实操」为核心&#xff0c;帮你解决 “懂理论但不会用代码落地”“遥感数据处理与模型结合难”…

【更新至2024年】1996-2024年各省农业总产值数据(无缺失)

【更新至2024年】1996-2024年各省农业总产值数据&#xff08;无缺失&#xff09; 1、时间&#xff1a;1996-2024年 2、来源&#xff1a;国家统计局、各省年检 3、指标&#xff1a;农业总产值 4、范围&#xff1a;31省 5、缺失情况&#xff1a;无缺失 6、指标解释&#xf…

大语言模型预训练流程

大语言模型训练流程 Pre-training → SFT → RLHF阶段1&#xff1a;预训练Pre-training 海量无标注文本数据训练自监督学习机制学习语言基础知识掌握语法、语义、常识形成语言表示能力 核心目标&#xff1a;建立模型的语言理解和文本生成基础能力 阶段2&#xff1a;监督微调Sup…

Zookeeper:分布式协调服务

一、概念ZooKeeper 是一个分布式的、开源的分布式应用程序协调服务&#xff0c;为分布式应用提供一致性、配置管理、命名服务、分布式同步和组服务等。可以把它想象成一个为分布式系统提供的“文件系统”“通知机制”&#xff0c;但它存储的不是普通的文件&#xff0c;而是少量…