超声波焊接工艺
在基本的层面上,超声波焊接非常简单:
两种材料在超声波压力机中用机械力保持在一起。
在接触时,称为超声波发生器(专为应用而设计)的金属工具将超高频声波引入材料中。
使压力机将该能量引导到预定焊接点处的材料中。
当施加高频声音时,材料会熔化,通常只需几分之一秒。
粘合后,超声波塑料焊接机价格,将材料在压力下静置,粘合剂硬化。
整个过程通常非常快,并且与其他焊接技术相比具有一些特定的优势。超声波焊接产生非常可靠的结合,能量放电由微处理器控制。发生的热量是在粘合点,这可以较大限度地减少不希望的变形的风险。
当采用超声波焊接时,通常需要进行设计工作,设备的设计在一定程度上满足了客户的需求。一旦投入生产,超声波焊接将产生不需要任何其他进料的粘合剂。没有必要的焊料或粘合剂,因为它利用了材料变形和产生粘合的能力。
因为超声波焊接不会引入比材料中所需的更多的热量,所以冷却时间非常快。通常在一秒钟内,粘合剂将达到其较大硬度,并准备继续前进。可以利用快速,可靠的粘接的制造工艺是超声波焊接的理想选择。
台州市锦亚机械制造有限公司是一家*生产塑料线性振动摩擦焊接机,热铆焊接机,热板焊接机,多头非标型超声波塑料焊接机,以及非标准设备、自动化设备、治具等研发、设计、制造及销售为一体的技术服务性实体公司。1)振动焊接不可靠
这可能是普遍的关于振动焊接的误解,而且事实并非如此。振动焊接设备连接组件的精度不仅可靠,而且可以形成*其坚固的接头,可以设计成完全透气和防水。振动焊接也是一致的,能够一次又一次地生产出相同的高质量接头。
2)这是一个艰难的过程
振动焊接实际上是一个非常简单的过程。两个塑料部件保持在一起并彼此摩擦以产生摩擦。机器通过改变振幅来控制压力和摩擦量。焊接过程涉及在两个部件的接合处熔化塑料。后,光滑且密封的焊接是迫使熔化的塑料远离焊接区域并在来自机器的持续力的作用下冷却的结果。
3)振动焊接比其他焊接类型提供更少的好处
与普遍看法相反,振动焊接提供了超越其他塑料焊接方法的一系列优势。
振动焊接不仅需要零表面准备,而且可以用于几种类型的热塑性塑料,包括增强和结晶泡沫。该工艺能够焊接大多数材料,即使它们不同。同样,塑料焊接机价格,组件的透明度和厚度不会影响过程的质量。
4)振动焊接不适合大型和小型部件!
实际上,振动焊接过程允许焊接不同尺寸的零件。在整个系列中,有标准机器可用于制造任何应用的组件。当然,较大的机器可以比较小的机器焊接更大的物品。
通过使用多腔模具的方法,一些振动机器将允许多个部件同时焊接。
在Cemas标准振动焊接机上,甚至可以焊接特别大的部件,例如汽车仪表板或热塑性制造的运输托盘,或小型部件,例如门遮阳板和汽车照明。通过完全可调的力和振幅,可以较大限度地减少小而精密的易焊接部件的运动,但是当需要更具侵蚀性的焊接时可以较大化。
5)混合振动机器不能生产出更好的部件
混合振动设备旨在消除标准振动焊接机所遇到的问题,即灰尘和小型易碎部件损坏的风险。
混合焊接可以防止在关键表面上造成损坏和标记(由于焊接所需的力减小),并且可以显着减少灰尘的积聚。有趣的是,混合振动设备还允许更高的焊接方向平面角度达到 /-20度,为设计人员提供了更大的造型灵活性,同时不会影响焊接质量。
对于汽车照明制造商而言,通过透明透镜经常可以看到焊缝,那么混合焊接可以产生非常美观的连接。
1.不接触整个熔化肋(不正确的熔化零点)
为了有效地将热量传递到塑料部件中,熔体肋必须与加热的工具完全接触。加热工具刚刚与焊接肋表面上的每个点接触的位置称为熔化零点。如果设定了不正确的熔体零位置,则预期焊接表面的一部分将不会吸收足够的热量以完全熔化和粘合。这种情况导致我们称之为“冷焊”。为避免这种情况,进行熔体测试(仅熔化,无密封阶段),然后检查部件,确保整个熔体肋表面显示出与加热工具接触的迹象。如果熔化肋的部分没有显示熔化迹象,则调整熔体零位,直到它们为止。
2.熔体停留时间不足
为了形成强焊接,热量需要渗透到塑料焊接肋中以允许材料流动并与来自组件的另一半的软化材料结合。通过编程的熔体停留时间控制该热深度。如果熔体停留时间太短,则热量不会深深地浸入焊缝中,并导致冷,滨州塑料焊接机价格,弱焊接。相反,如果允许材料吸收过多的热量(通过长的熔化停留时间),则将难以施加足够的力来实现强焊接。
3.开放时间太长(转换)
一旦塑料部件被加热,工具将缩回,然后将两个部件合在一起以在力的作用下密封。从部件离开加热工具到将它们放在一起的时间称为“打开时间”(或者,在某些情况下,“转换”)。尽可能减少开放时间至关重要。开放时间越长,塑料焊接机价格及图片,部件上的半熔融焊肋就越需要冷却。如果焊缝冷却时间过长,它们会在其表面开始形成表皮,从而*两个部件上的半熔融材料混合并形成强焊缝。因此,热和密封阶段之间的过渡必须快速有效。
4.密封力不足
当两种组分在加热后聚集在一起时,施加到半熔融材料上的力使得来自两半的材料混合并焊接。但是,如果施加的力不足,材料将不能充分混合,这会导致焊接不良。另一方面,如果施加太大的力,则所有半熔融材料将被挤出焊接区域,在每一侧仅留下冷材料,从而防止强烈的材料结合。