超声波焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器,汕头海尔曼超声波焊接设备使用。转换器将电能转换成用于超声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至超声波焊接机的焊头。 焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置. 振动通过焊接工作件传给粘合面振动摩擦产生热能使塑胶熔化, 振动会在熔融状态物质到达其介面时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键, 整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料,汕头海尔曼超声波焊接设备使用.在以上三个组成部分中,汕头海尔曼超声波焊接设备使用,驱动是关键内容,一般采用螺栓夹紧的纵向振动换能器。汕头海尔曼超声波焊接设备使用
大家一看到超声波模具,可能会觉得超声波模具的设计和生产是很简单的。但是超声波模具的设计并不像它的外形那么简单的,相反需要专业的知识和技能。当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将会给你的生产带来损失,它不仅会破坏焊接效果,严重的话会直接导致超声波焊接机换能器或发生器的损坏。超声波焊接机模具完成的过程是复杂的,它是超声波技术中具**技术深度的一个方面。即使是已经拥有几年设计和开发经验,也只有通过严格的测试与质量控制才能够生产出好的焊头,只有将焊头的声学特性和机械特性完美的结合起来,保证焊头能够将超声波换能器转换的机械振动能有效传递到工件上,从而持续稳定焊接,才能做出符合客户产品的超声波模具。广州杜肯超声波焊接机调试一般都会认为导致产品变形就应该是超声波熔接过程中出现了问题.
常见的塑料机械焊线结构常见的塑料机械焊线结构主要舌槽式、V型槽式、阶梯性以及斜截面式。对于壁厚超过1.5mm的机械焊接产品来说,以舌槽式的焊线结构**为适合,而对于壁厚在1mm左右的机械焊接产品,则可采用阶段式焊线结构。当壁厚在1mm以内时,则可采用斜截面式的焊线结构,而如果焊接产品较小、精度及焊接质量又较高,则可采用V型槽式的焊线结构。在利用超声波塑料焊接技术进行机械结构研制时,必须要对焊线结构的密封性进行考虑,通过阶梯式焊线结构来保证零件具备较薄的壁厚,同时,还可通过该结构的研制来降低模具注塑工艺的复杂性,进而有效解决溢料问题,使焊接过程中的工艺不稳定性**降低,以使生产效率得到大幅提高。
超声波塑料焊接的好坏取决于换能器焊头的振幅,所加压力及焊接时间等三个因素,焊接时间和焊头压力是可以调节的,振幅由换能器和变幅杆决定。这三个量相互作用有个适宜值,能量超过适宜值时,塑料的熔解量就大,焊接物易变形;若能量小,则不易焊牢,所加的压力也不能太大。这个比较好压力是焊接部分的边长与边缘每1mm的比较好压力之积。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。如换能器的振幅为 6MM,则 放大器可以放大三倍至18MM,到焊头的振幅可增加到36MM。
焊接加工中,变幅杆在换能器的高频振动下其每秒伸缩率能高达20000次,因而变幅杆在加工中承受着高频循环负载,加之材质的内阻尼因素,其负载节点处极易产生疲劳损坏与热损伤。对于变幅杆材质的要求主要是具有良好的声学性能以及在循环负载下的抗疲劳损坏性能,常用变幅杆材料有铝合金、低碳钢、不锈钢及钛合金,上述各材质均有其优点与不足,例如钛合金虽然强度高,声学性能好,但其价格较贵;铝合金密度低,声学性能良好,但易磨损和断裂;合金钢强度高、耐磨损,但声学性能则相对较差。为了探究不同材质变幅杆对超声波焊接焊缝强度的影响,在相同设计尺寸下,采用上述四种材质制作变幅杆进行实验分析,实验结论将有助于进一步指导实际加工,以在不同的加工要求下选用合适的变幅杆材质,提升材质利用率。否则材料不会熔化。与振幅有关,振幅越高,温度上升越高。 加压力使用圆柱形的工瞪眼对成型品进行加压。温州超声波ID卡焊接设备价格
时间过长会造成过度焊接而产生大量的飞边与气泡,从而导致气密不良,必须注意。汕头海尔曼超声波焊接设备使用
超声波环焊主要用于一次成形的封闭环形焊缝。焊接时,振幅相对于声极轴线呈对称散布,轴心区振幅为零,边缘振幅比较大。由于环焊的一次焊缝面积较大,需要较大的功率输入,因而常常需要多个换能器驱动。缝焊与电阻焊中的缝焊相似,超声波缝焊实质上是由部分彼此重叠的焊点构成一条连续焊缝。缝焊机的振荡体系按其滚轮振荡状况可分为纵向振荡、曲折振荡以及交变振荡三种方式。其间**多见的是纵向振荡方式。缝焊能够获得密封的连续焊缝,一般焊件被夹持在上下滚轮之间,在特别状况下可选用平板式下声极。线焊它是点焊方式的一种延伸,使用线状上声极,在一个焊接循环内构成一条狭长的直线状焊缝,声极长度即是焊缝的长度,如今能够到达150mm,这种方式**适用于金属薄箔的封口。汕头海尔曼超声波焊接设备使用
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