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超聲波焊接加工的基本技術原理
超聲波焊接是通過超聲波發生器將特定頻率的電流轉換成電能,在此過程中,被轉換的高頻電能通過換能器再次被轉換成為同等頻率的機械運動,隨后機械運動通過一套可以改變振幅的變幅桿裝置傳遞到焊頭。焊頭將接收到的振動能量傳遞到待焊接工件的接合部,在該區域振動能量被通過摩擦方式轉換成熱能,從而將塑料熔化,達到產品加工與焊接成型的目標。
目前,超聲波不僅可以被用來焊接硬熱塑性塑料,還可以加工織物和薄膜。超聲波焊接系統的主要組件包括超聲波發生器、換能器(變幅桿或者焊頭)的組合設備、模具與機架設備。超聲波焊接的基本操作流程為:線性振動摩擦焊接利用在兩個待焊工件接觸面所產生的摩擦熱能來使塑料熔化。熱能來自一定壓力下,一個工件在另一個表面以一定的位移或振幅往復的移動,一旦達到預期的焊接程度,振動就會停止,同時仍舊會有一定的壓力施加于兩個工件上,使剛剛焊接好的部分冷卻、固化,從而形成緊密地結合。
超聲波的焊接壓力強度影響因素
超聲波焊接成型的化工生產材料如果要達到完全熔融的效果,那么關鍵前提就是要合理控制超聲焊接的系統壓力強度,充分保證牢固連接熔化后的焊接生產材料。然而在超聲焊接的整個過程中,存在較大可能將會出現偏高或者偏低的焊接系統壓力強度。具體對于偏低的焊接壓力強度來講,焊接強度偏低導致偏差的后果就是焊接部件沒有達到緊密結合的程度,處于熔化狀態下的焊接材料無法進行牢固的粘連處理,上述的不良焊接處理后果可以被稱為虛焊現象。與之相比,對于超聲焊接的自動控制系統如果調整為偏大的焊接壓力強度,那么材料存在飛邊或者焊接部位產生變形的風險就會變得較高。因此可以判斷出,焊接系統運行中的焊頭壓力強度將會直接影響到焊接制品的成型效果與質量。
焊頭壓力的波動將會給超聲波焊接的全過程帶來不可忽視的加工效果影響。具體對于超聲波的材料焊接處理參數在進行選擇與設定時,技術人員必須要嚴格控制焊頭壓力的因素,確保運用焊頭壓力調整的措施與做法來促進產品焊接部件達到緊密融合的效果,有效節省焊縫處理的時間成本。未來在該領域的技術改進與轉型基礎上,技術人員對于超聲波加工與焊接處理環節中的焊頭強度與壓力因素應當予以實時性的調整,結合信息化的超聲波焊接控制技術手段來保障焊接產品的安全性,有效彌補焊接產品缺陷。
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