浙江超声波焊接设备答疑解惑

时间:2023年12月07日 来源:

表示简单的对接焊连接和有能量导向部分的理想连接的时间--温度曲线.能量导向部分允许迅速焊接,同时达到比较大的强度.在导向部分的材料如图示在整个结合区内流动. 图22:表示焊前按要求比例设计能量导向部分改进对接焊与导致的材料流动.工件尺寸的选择应是如图示能量导向部分熔化后足够分布于结合面之间,通常,对于易焊的树脂能量导向部分**小高度为0.010英寸(0.25毫米).对于某些需要高能量的树脂,即结晶型、低刚度或高熔化温度的非晶型(例如聚碳酸酯、聚砜)树脂,需要较大的能量定向部分,其**小高度为0.020英寸(0.5毫米).在工件之间对齐的方法,例如销钉和插口,应包括在工件设计中. 必须指出,为熔剂焊封所作的设计一般可以修改,以符合超声波焊接的要求.超声波焊接技术的未来发展方向包括更加智能化、精细化、个性化等方面的创新。浙江超声波焊接设备答疑解惑

超声波焊接设备

当超声波在介质中传播时,由于超声波与介质的相互作用,使介质发生物理的和化学的变化,从而产生一系列力学的、热的、电磁的和化学的超声效应,包括以下4种效应:超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。当超声波流体介质中形成驻波时 ,悬浮在流体中的微小颗粒因受机械力的作用而凝聚在波节处,在空间形成周期性的堆积。超声波在压电材料和磁致伸缩材料中传播时,由于超声波的机械作用而引起的感生电极化和感生磁化(见电介质物理学和磁致伸缩)。 浙江超声波焊接设备答疑解惑超声波焊接是一种高效、快速的连接工艺,可以实现两个或多个物体之间的无缝连接。

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超声波焊接机在焊接塑料制品时,即不要填加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度高、生产效率高等优点。因此,超声波焊接技术越来越***地获得应用家电设备行业:随着家电行业的快速发展,对于常规塑料焊接的要求不断的提升,在家用电器方面可焊材料越来越多,如蒸气熨斗、饮水机塑料板、电视机外壳、收录音机透明面板、摇控器、手提日光灯罩、榨汁机塑料框架、吸尘器部件、剃须刀外壳、电视机壳螺丝固定座、减蚊灯壳、洗衣机脱水槽等需要牢固、密封和美观的塑焊技术。电子电器行业:电子电器产品更新换代强,对塑料部件的熔接要求越来越高。而超声波焊接技术具有环保、节能、安全、不需辅助剂等优点,适应了电子电器行业的高需求。应用超声波焊接技术的电子设备及配件有:电池壳、充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池、3寸软盘、U盘、SD卡、CF卡、USB接插件、录影带盘、计算机、电子表、手机、MP3、磁碟片、手机电池、充电器、手机外壳、设定器、开关插座、预付费水表电表、通讯设备、无绳电话、手机配件、手机壳蓝牙等。

超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。超声波塑料焊接原理:超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。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。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的。超声波焊接机主要组件包括:超声波发生器/换能器/变幅杆/焊头三联组/模具和机架。超声波焊接是通过超声波发生器将50/60Hz电流转换成15、20、30或40KHz电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的变幅杆装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将需要焊接的部件区域熔化。超声波不仅可以被用来焊接金属、硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜等。在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。

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超声波焊接机主要应用于汽车、家电、电子和医疗行业,尤其适用于需要经久耐用、紧密密封、无视觉缺陷连接的场景。所有超声波焊接机的超声波发生器都能确保焊接品质始终如一。特别研发的控制器与合适的软件极大地改善了焊接工艺。超声波焊接是利用超声波振动频率,接触摩擦产生热能而使两个塑胶件在焊接界面熔融而固定在一起。超声波焊是一种快捷、干净、有效的装配工艺,用于满足塑胶件**度装配要求,是***使用的一种先进装配技术。超声波焊接的质量取决于多种因素,如焊接参数、材料质量、设备性能等。国内超声波焊接设备解决方案

超声波焊接技术的推广和应用需要加强国际合作和交流,共同推动全球制造业的发展。浙江超声波焊接设备答疑解惑

影响超音波焊接的因素说起热塑塑料的可焊接力,不能不说到超音波压合对各种树脂的要求。其**主要的因素包括聚合物结构,熔化温度、柔韧性(硬度)、化学结构。聚合物结构非结晶聚合物分子排列无序、有明显的使材料逐步变软、熔化及至流动的温度(Tg玻璃化温度)。这类树脂通常能有效传输超音速振动并在相当***的压力/振幅范围内实现良好的焊接。半结晶型聚合物分子排列有序,有明显的熔点(Tm熔化温度)和再度凝固点。固态的结晶型聚合物是富有弹性的,能吸收部分高频机械振动。所以此类聚合物是不易于将超声波振动能量传至压合面,帮要求更高的振幅。需要很高的能量(高熔化热度)才能把半结晶型的结构打断从而使材料从结晶状态变为粘流状态,这也决定了这类材料熔点的明显性,熔化的材料一旦离开热源,温度有所降低便会导致材料的迅速凝固。所以必须考虑这类材料的特殊性(例如:高振幅、接合点的良好设计、与超音夹具的有效接触、及优良的工作设备)才能取得超声波焊接的成功。浙江超声波焊接设备答疑解惑

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