乌鲁木齐伺服超声波焊接机公司

时间:2022年11月08日 来源:

超声波焊接分类按照超声波弹性振动能量传入焊件的方向,超声波焊接的基本类型可以分为两类:一类是振动能量由切向传递到焊件表面而使焊接界面产生相对摩擦,这种方法适用于金属材料的焊接;另一类是振动能量由垂直于焊件表面的方向传入焊件,主要是用于塑料的焊接。常见的金属超声波焊接可分为点焊、环焊、缝焊及线焊;近年来,双振动系统的焊接和超声波对焊也有一定的应用。点焊是应用更广的一种焊接形式,根据振动能量的传递方式,可以分为单侧式、平行两侧式和垂直两侧式。振动系统根据上声极的振动方向也可以分为纵向振动系统、弯曲振动系统以及介于两者之间的轻型弯曲振动系统。功率500W以下的小功率焊机多采用轻型结构的纵向振动;千瓦以上的大功率焊机多采用重型结构的弯曲振动系统;而轻型弯曲振动系统适用于中小功率焊机,它兼有上述两种振动系统的优点。超声波焊接过程清洁、稳定、可靠,而且能量消耗低。乌鲁木齐伺服超声波焊接机公司

影响超声波焊接成功的因素:焊接系统频率,典型的超声波焊接系统的频率有15Khz、20Khz、30Khz、35Khz和40Khz。需要根据产品尺寸、内部元器件种类、强度和外观等要求,选择适合的焊接频率。一般可以参考以下几个原则:对于小型和精密的电子产品(内含PCB板以及微电子元件)外壳焊接,使用高频率40Khz焊接机焊接。40Khz焊接机振幅更小,焊接压力也可以更小,能够避免损伤产品内部电子元件。对于小型且有A类面外观要求的产品。采用40Khz焊接机焊接,因振幅和压力小,能够改善外观。对于中等尺寸和大尺寸的零件焊接,采用低频15Khz或者20Khz焊接机。对于较软的材料例如PP,以及刚度较差的薄壁件产品,采用低频大振幅的15Khz焊接机焊接。对于远场焊接,即焊头距离焊缝位置较远,例如大于12mm时,采用低频大振幅的15Khz焊接机焊接。20Khz焊接机适合小型到中等尺寸大多数产品的焊接,也是目前使用更为普遍的超声波频率。乌鲁木齐智能型伺服超声波焊接机在运用伺服超声波焊接机之前,伺服超声波焊接机的调试也尤为重要。

对于同一种材料来说,决定加热速率的三个因素:频率,振幅和焊接压力。对于已有设备,如15Khz,20Khz,30Khz或者40Khz的机台来说,频率是固定的。所以加热速度通常可以用焊接压力来改变。通常,压力越大,加热速率越快。另外,你也可以改变振幅,同压力一样,振幅越大,加热速率越快。当然,过大的压力和振幅也会对焊接质量产生不利影响,例如导致材料降解、泄露、裂纹和溢料等。因此,超声波焊接需要有一个工艺参数优化的过程。参数确定后,焊接过程可以达到一个稳定的产出,且速度快,焊接强度大。这也是为什么超声波焊接普遍应用在大批量生产中的原因。

超声波焊接设备的优点与应用:超声波焊接适用于航空航天和汽车制造业中的中等尺寸部件的焊接,也适用于易碎部件的焊接。已经为这些行业开发了专门的机器来满足特定的目的。可以制造机器来生产与汽车保险杠和前大灯外壳不同的组件,这是超声波焊接的极大灵活性的标志。为什么选择超声波焊接,一般选择超声波焊接设备需要考虑它本身的适应性与优点,本文将从零件尺寸,材料类型,成本,性能参数和零件要求等角度阐述是否选择使用超声波焊接设备,为正在或者即将选择焊接设备的读者提供一些参考。零件尺寸,超声波焊接可用于中小型零件。如果需要焊接大型零件,则可能需要考虑一台特殊用途的机器,该机器可以根据需要同时焊接或分段焊接多个超声波执行器。作为精密加工的伺服超声波焊接机,要求的定位精度或轮廓加工精度通常都比较高。

超声波焊接机超声波模具架设常发生的问题:1.忽略了超声波的特性为“扩大、集束、摩擦、振动、传导、能量分布”的特性,而用冲模、塑胶模、或一般工具机的观念或经验,去架设超声波模具,结果导致无法发挥超声波的经济效益。2.忽略了超声波能量分布、气缸、塑品、模具、机台底板的累积误差,而单纯用超声波的上模与底模,来效正机械与模具的垂直、水平精度是错误的,如此易造成微调功能的失效。(请参阅超声波模具架设技巧)3.更高级且符合经济效益的超声波架模技巧,就是用熔接时间与预热塬理,来控制产品的精度与距离,一般都忽略了超声波的导熔线只有0.3~0.6m/m,多出的动作或熔接条件,均是消耗超声波的能量,也均是欲达超声波经济效益的反作用力。为确保安全操作,伺服超声波焊接机要牢靠接地。自动伺服超声波焊接机订做

超声波焊接机用来焊接的塑胶件必须是热塑性塑料,或者热塑性塑料的复合体。乌鲁木齐伺服超声波焊接机公司

虽然说人类听不出超声波,但不少动物却有此本领。它们可以利用超声波“导航”、追捕食物,或避开危险物。大家可能看到过夏天的夜晚有许多蝙蝠在庭院里来回飞翔,它们为什么在没有光亮的情况下飞翔而不会迷失方向,原因就是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这好比是一座活动的“雷达站”。蝙蝠正是利用这种“雷达”判断飞行前方是昆虫,或是障碍物的。我们人类直到第1次世界大战才学会利用超声波,这就是利用“声纳”的原理来探测水中目标及其状态,如潜艇的位置等。此时人们向水中发出一系列不同频率的超声波,然后记录与处理反射回声,从回声的特征我们便可以估计出探测物的距离、形态及其动态改变。医学上更早利用超声波是在1942年,奥地利医生杜西克初次用超声技术扫描脑部结构;以后到了60年代医生们开始将超声波应用于腹部组织的探测。乌鲁木齐伺服超声波焊接机公司

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