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超声波焊接设备绝大部分常用的注塑成型聚合物都可用超声波焊接,超声波塑焊机厂家但超声波塑料焊接的难易与被焊本身的许多特性有关,塑料的磨擦系数越大,导热性越差,界面越易形成熔融层,其超声波焊接性能就越好,塑料越硬,在平面焊接时,由于振动传输损耗小,超声波焊接就超容易,结晶型塑料由于从固态到熔融状态,温度范围很窄,非常迅速,故障接性能较差,调整很困难。 软性塑料在铆焊时,其超声波焊接的性能较硬性能塑料容易。 目前,各类塑料制品层出不穷,这里将几种常见的塑料的超声波焊接性能作简单的介绍。(微电脑PLC超声波焊接机)ABS.HIPS.PMMA.MPPO:钢性非结晶体材料,极易传导20000HZ的超声波频率,因而特别适合超声波焊接,无论元距或近距都达到良好的焊接效果;PC PSU:材料熔点高,吸湿性强,因而焊接前作烘干处理,否则材料内的湿气会妨碍焊接强度,同时湿气会使焊接时耗能较大,焊接时间长;(20K标准型超声波焊接机)PA:是吸湿性较强的结晶型材料,因而焊接前应予烘干;PP PE:属结晶型材料,超声波传导时,会有较大的损耗,故远距离焊接困难;PVC;是一种熔点低质又软的材料,超声波能量损耗大,焊接时,极易烧坏焊件表面。
超声波焊接机质量无法稳定最主要因素是输出功率不能稳定,以导致无法形成稳定的摩擦热能。而如何让功率输出稳定?此乃决定于<1>机台输出功率;〈2〉HORN 扩大比;〈3〉气压源;〈4〉电压源等 四项。机台输出功率 +HORN扩大比率=实际可用功率。由此可知在一定产品实施超音波熔接时,于规划与设计的观点而言, 机台输出功率愈强,相对 HORN的扩大比所设计的也愈小。反之机台输出功率愈小,HORN设计的扩大比也愈大。例如 : 2200W的超音波熔接机,HORN的 扩大比是 2.5 倍。换成 3200W超音波熔接机时,HORN的扩大比可能只要1.5倍即可。然而并非强调超音波熔接机输出的功率要大,而是要对一项塑料产品实施超音波熔接时,给 予最适合 的环境作业,其间尚需考虑成本的预算,产品的功能需求,熔接标准等考虑再来规划出完整的工作设备与超音波使用技巧。在了解上述各种影响超音波熔接质量的关键性原因后,工程师在设计时,首当熟悉并评估1. 产品质量要求功能标准;2.现有超音波设备;3. 决定产品设计的形态、 技巧如超音波导熔线、产品定位、材质)。因为既然可用设备资源已经固定,那就必须用产品设 计的技巧来配合现有可用的设备才是正确的。
电子电器元器件——各种电阻,电容,电子器件,磁器件,低压电器制品的清洗。五金冲压件——各种五金制品的冲压后除油、除锈、除氧化物、除污等清洁。机械的零件——各种精密加工金属零件的除油、除屑、除锈、除氧化物、除污等清洁。家电产品——各种家电产品制造如彩色显像管,空调,冰箱零部件,热水器,灶具,电饭锅,电磁灶,电风扇,榨汁机,电熨斗等金属件清洗。电镀,真空镀——镀前除锈,氧化层,除油,除抛光蜡,抛光膏等清洗。钟表、眼镜、珠宝--制造过程金属表壳,表带,机芯零件,眼镜架,珠宝研究抛光后的精密清洗。电机,微电机--转子,空子,矽钢片,机壳,电机片的除油清洗。容器类--各种口服液容器,食品玻璃金属容器,化妆品容器类,包装容器类,牙科器具清洗、检验板。医用器具--内窥镜,手术器械,注射器,试管,生化检验容器,玻璃片的血液,组织液,污物清洗。中药材有效成份萃取--替代传统的高温水煮萃取工艺,高效并保护有效成份。维修清洗--各种设备,设施,交通运输车辆工具,家用电器维修中的除油,除尘,除垢清洗;印刷行业的胶辊、丝印网清洗,打印机喷头清洗,CD/VCD/DVD光盘清洗。液压油清洗--循环冲洗过滤装置广泛应用于油库、飞机制造、航空、工程机械、冶金和造船等行业,用于冲洗过滤液压系统在制造、装配、使用过滤,提高清洁度,避免或减少因污染而造成的故障。
塑料材质的密度愈高(硬质)会比密度愈低(韧性高)的熔接强度高。4.工件品表面产生伤痕或裂痕。内蒙古定制在超音波熔接作业中,产品表面产生伤痕、结合处断裂或有裂痕是常见的。因为在超音波作业中会产生两种情形:(1)高热能直接接触塑料产品表面振动传导 。 所以超音波发振作用于塑料产品时,定制高频超声波塑焊机供应商产品表面就容易发生烫伤,而1m/m以内肉厚较薄之塑料柱或孔,也极易产生破裂现象,这是超音波作业先决现象是无可避免的。(2)在另一方面,有因超音波输出能量的不足(分机台与HORN上模),在振动摩擦能量转换为热能时需要用长时间来熔接,以累积热能来弥补输出功率的不 足。此种熔接方式,不是在瞬间达到的振动摩擦热能,而需靠熔接时间来累积热能,使塑料产品之熔点到达成为熔接效果,如此将造成热能停留在产品表面过久, 而所累积的温度与压力也将造成产品的烫伤、震断或破裂。是以此时必须考虑功率输出(段数)、熔接时间、动态压力等配合因素,来克服此种作业缺失。目前广泛使用的15K或20K超声波机,在熔接高精密小尺寸电子原件时存在的易击穿,易损坏内部芯片严重等现象,而具有高精密度超声波塑焊机将目前市场各厂家广泛使用的15K或20K超声波,在熔接高精密电子元件时存在的易击穿,易损坏内部芯片等严重现象,高精密型40K超声波塑焊机,智能自动追频,高频焊接机可有效的为客户解决上述疑难问题。适合于小而精密高的超声焊接,如SD卡、电子充电器、安慰奶嘴、耳机听筒及插头等各小面积焊接、小产品焊接、焊接精密度要求高的产品。
电子技术、计算机微电子住处和自动化技术的发展,推动了焊接自动化技术的发展。特别是数控技术、柔性制造技术和信息处理技术等单元技术的引入,促进了焊接自动化技术革命性的发展。焊接过程控制系统的智能化是焊接自动化的核心问题之一,也是未来开展研究的重要方向。应开展佳控制方法方面的研究,包括线性和各种非线性控制。具代表性的是焊接过程的模糊控制、神经网络控制,以及系统的研究。焊接柔性化技术也是着力研究的内容。在未来的研究中,将各种光、机、电技术与焊接技术有机结合,以实现焊接的化和柔性化。用微电子技术改造传统焊接工艺装备,是提高焊接自动化水平淡的根本途径。将数控技术配以各类焊接机械设备,以提高其柔性化水平,是当前的一个研究方向;另外,焊接机器人与系统的结合,实现自动路径规划、自动校正轨迹、自动控制熔深等功能是研究的重点。焊接控制系统的集成是人与技术的集成和焊接技术与信息技术的集成。集成系统中信息流和物质流是其重要的组成部分,促进其有机地结合,可大大降低信息量和实时控制的要求。注意发挥人在控制和临机处理的响应和判断能力,建立人机圣诞的友好界面,使人和自动系统和谐统一,是集成系统的不可低估的因素。超声波自动化提高焊接电源的可靠性、质量稳定性和控制,以及优良的动感性,也是着重研究的课题。开发研制具有调节电弧运动、送丝和焊枪姿态,能探测焊缝坡开头、温度场、熔池状态、熔透情况,适时提供焊接规范参数的高性能焊机,并应积极开发焊接过程的计算机模拟技术。使焊接技术由“技艺”向“科学”演变辊实现焊接自动化的一个重要方面。本世纪头十年,将是焊接行业飞速发展的有利时期。我们广大焊接工作者任重而道远,务必树立知难而上的决心。抓住机遇,为我国焊接自动化水平的提高而努力奋斗。
最近接到很多朋友咨询超声波塑料焊接和金属焊接的原理及区别。为了更好的让用户了解其中的不同, 超声波塑焊机厂家小编为大家整理下超声波塑料、金属焊接机的焊接原理及区别。超声波塑料焊接和金属焊接的原理及区别。超声波金属焊接机。超声波金属焊接原理是利用超声频率(超过15KHz )的机械振动能量,连接同种金属或异种金属的一种特殊方法。金属在进行超声波焊接时,既不向工件输送电流,也不向工件施以高温热源,只是在静压力之下,将线框振动能量转变为工件间的摩擦功、形变能及有限的温升。接头间的冶金结合是母材不发生熔化的情况下实现的一种固态焊接.因此它有效地克服了电阻焊接时所产生的飞溅和氧化等现象。超声金属焊机能对铜、银、铝、镍等有色金属的细丝或薄片材料进行单点焊接、多点焊接和短条状焊接。可广泛应用于可控硅引线、熔断器片、电器引线、锂电池极片、极耳的焊接。
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