Применение аппарата ультразвуковой сварки и принцип центробежной сварки
Применение аппарата ультразвуковой сварки и принцип центробежной сварки
Ультразвуковая вибрация преобразует электронную энергию в механическую, а затем передает энергию контактной поверхности пластмассового изделия через рог, вызывая сильное трение между молекулами и способствуя плавлению и интеграции продукта. Скорость обработки высокая, чистая, красивая и экономичная.
Область применения сварки: производство игрушек, канцелярских товаров, бытовая техника, электронная промышленность, пищевая промышленность, промышленность связи, транспортная промышленность, аэрокосмическая промышленность и т. Д.
Примеры ультразвуковой сварки:
Ежедневная необходимость: пудреница, зеркало для макияжа, расческа, стопорное кольцо, чашка термоса, Герметичный контейнер, приправа бутылка, вода соединение труб, ручка
Пробки для бутылок, контейнеры для пищевых продуктов, автомобильные абажуры, автомобильные цистерны для воды и т. Д.
Индустрия игрушек: все виды шариковых игрушек, канцелярские товары, водяные пистолеты, пластиковые подарки, музыкальные игрушки, различные пластиковые игрушки и т. Д.
Электротехническая промышленность: электронные часы, паровые утюги, пылесосы, телефоны, компьютерные клавиатуры, вентиляторы, аккумуляторы и т. Д.
Автомобильная промышленность: лампы, зеркала заднего вида, салон, бамперы, различные пластмассовые изделия и т. Д.
Электронная промышленность: в основном производят различные изделия из пластика, такие как блоки питания, адаптеры, зарядные устройства и чехлы для мобильных телефонов. Электронная промышленность - это отрасль, в которой используется больше аппаратов для ультразвуковой сварки пластмасс.
Принцип работы аппарата ультразвуковой сварки вращением
Он специально разработан для пластиковых круглых изделий из термопласта. Под действием тепла, генерируемого трением между пластиковыми частями, контактная поверхность пластиковых частей расплавляется, а затем под действием внешнего давления верхняя и нижняя части затвердевают в единое тело.
Примеры отжима и плавления: фильтры обратного осмоса, стаканы для замораживания, термосы, вазы, карбюраторы, форсунки для душа, термосы, Van De Street и т. Д.
Когда ультразвуковые волны распространяются в среде, они вызывают следующие четыре физических эффекта:
Механический эффект
Механическое воздействие ультразвука может способствовать эмульгированию жидкости, разжижению геля и твердой дисперсии. Когда в ультразвуковой текучей среде образуется стоячая волна, взвешенные в текучей среде частицы конденсируются в узлах из-за механической силы, образуя периодические скопления в пространстве. Когда ультразвуковые волны распространяются в пьезоэлектрических и магнитострикционных материалах, возникает индуцированная поляризация и индуцированное намагничивание из-за механического воздействия ультразвуковых волн (см. Физика диэлектрика и магнитострикция).
Кавитация
Когда ультразвуковые волны воздействуют на жидкости, образуется большое количество мелких пузырьков. Одна из причин заключается в том, что локальное растягивающее напряжение в жидкости создает отрицательное давление. Снижение давления заставляет газ растворяться и перенасыщаться в жидкости, а затем выходить из жидкости с образованием небольших пузырьков. Другая причина в том, что сильное растягивающее напряжение&"разрывает GG"; жидкость в полость, что называется кавитацией. Полость заполнена жидким паром или другим газом, растворенным в жидкости, и может даже быть вакуумом. Маленькие пузырьки, образованные кавитацией, внезапно начнут двигаться, расти или лопаться под действием вибрации окружающей среды. Когда пузырек лопается, окружающая жидкость внезапно устремляется внутрь пузыря, вызывая высокую температуру, высокое давление и ударные волны. Внутренняя энергия рассеяния, связанная с кавитацией, формирует электрические заряды в пузырьках и дает свет при разряде. Технология ультразвуковой обработки жидкости в основном связана с кавитацией.
Тепловой эффект
Из-за высокой частоты и энергии ультразвуковых волн, он будет вызывать значительные тепловые эффекты после поглощения средой.
Химический эффект
Воздействие ультразвука может способствовать или ускорять определенные химические реакции. Например, чистая дистиллированная вода будет производить перекись водорода после ультразвуковой обработки; азотсодержащая вода после ультразвуковой обработки дает нитриты; водный раствор красителя изменит цвет или потускнеет после ультразвуковой обработки. Эти явления всегда сопровождаются кавитацией. Многие вещества можно гидролизовать и полимеризовать с помощью ультразвука. Также очевидно влияние ультразвука на фотохимические и электрохимические процессы. После ультразвуковой обработки характерные полосы поглощения аминокислот и других органических веществ в водном растворе исчезли, показывая равномерное общее поглощение, что указывает на то, что кавитация изменила молекулярную структуру.





