Каковы преимущества ультразвуковой технологии точечной сварки
Высокомощная ультразвуковая технология сварочных машин является одной из современных высокотехнологичных, основанных на физике, электронике, механической вибрации, материалах и других дисциплинах. Это силовое приложение, что энергия изменяет объекты или физические свойства. Качество, снижение производственных издержек, повышение эффективности производства и предотвращение загрязнения окружающей среды имеют значительные потенциальные возможности.
В последние годы, с развитием технологии микроэлектроники, внедрение новых материалов привело к производству высокомощных ультразвуковых точечных сварочных машин, а научно-техническое применение его основных эффектов добились большого прогресса. Увеличились социальные и экономические выгоды от ультразвуковой технологии питания. Скорость очень быстрая. В настоящее время быстро развивающиеся новые технологии и их применение также очень обширны, такие как сонохимия, ультразвуковые двигатели, охрана окружающей среды и ультразвуковое лечение также очень активны. Вот введение в основные аспекты технологии УЗИ власти и приложений.
Ультразвуковая технология точечной сварки делится на два типа: сварочная и пластиковая. Их функции и принципы несколько отличаются, но основное оборудование по-прежнему ультразвуковой генератор и трансдуцер вибрационной системы. Металлическая сварка немного сварки, прикладом сварки и т.д. Ультразвуковая технология широко используется при сварке алюминиевых пластин, алюминиевой фольги, медных пластин, кремниевых пластин и металлических проводов, а также соединения конденсатора. Мощность точечной сварки в угольной электронике, как правило, относительно невелика, на десятки Вт или менее нескольких Вт, в то время как шов сварки и прикладом сварочных сил больше, в сотни W или даже десятки кВт. Если две верхние и нижние вибрационные системы используются для сварки прикладом, частота составляет 27 кГц, а мощность 3 кВт. Он может сварить алюминиевые пластины толщиной 10 мм, а его прочность сварки до прочности образца сварки. Ультразвуковой шов сварки в настоящее время в основном используется в сварке тонких пластин 1 мм или менее 0,5 мм. Этот вид сварки является непрерывной сварки, поэтому он требует небольшой потери вибрационное система и хорошую надежность.
Ультразвуковой технологии сварщика месте является то, что ультразвуковой применяется к стыку двух сварных поверхностей через сварочной головки. Из-за большого акустического сопротивления на интерфейсе, локаленная высокая температура генерируется в области сварки, в результате чего пластик на интерфейсе быстро тает. Под определенным давлением, два куска сварных швов интегрированы. С быстрым развитием пластмассовой промышленности, и не клей, наполнитель или растворитель добавляется во время пластиковой сварки, он не будет загрязнять окружающую среду, поэтому он широко используется в аэрокосмической, автомобильной промышленности, электроприборов, инструментов, упаковки, игрушек, электроники, медицинского оборудования и одежды промышленности
Качество ультразвуковой точечной сварочной машины связано с ультразвуковой энергией, давлением и временем сварки на стыке сварки. Правильное понимание взаимосвязи между ними является ключом к прочности сварки. Ультразвуковая функция сварки, контролируемая микрокомпьютером, основана на состоянии и характере сварного шва. Автоматически контролировать выходную мощность генератора, давление сварки и время сварки для достижения лучшего состояния сварки. Когда параметры не подходят, он автоматически сигналит тревогу или выключается. При сварке больших заготовок большая поперечная сварочной головка зависит от поперечного направления. Воздействие вибрации, является ли распределение амплитуды однородным или нет, является весьма критическим.





