大功率伺服超声波焊接机制作

时间:2023年03月19日 来源:

影响超声波焊接成功的因素:材料,对于塑料的超声波焊接,只适合对热塑性塑料进行焊接。因为它们可以在特定的温度范围内熔化。而热固性塑料加热时降解,无法利用超声波进行焊接。热塑性塑料的可焊接性,取决于材料刚度或弹性模量,密度、摩擦系数、导热系数、比热容、玻璃化转变温度Tg或熔化温度Tm。一般来说,刚性好的塑料表现出优异的远场焊接性能,因为它们更容易传递振动能量。而弹性模量低的软性塑料,因其会衰减超声波振动,所以较难焊接。而对于超声波铆接或点焊则相反,塑料越软,就越容易铆接或点焊。通常,塑料可分为非结晶(无定形)和结晶两种。超声波能量很容易在非结晶材料中传递,因此非结晶塑料容易进行超声波焊接。而超声波能量不容易在结晶材料中传递,因此焊接结晶塑料时需要更大的振幅和能量,同时也要小心设计焊缝。可进一步影响可焊性的因素有含水率,脱模剂,润滑剂,增塑剂,填料增强剂,颜料,阻燃剂和其它添加剂,以及实际树脂等级。另外,还应注意不同材料之间相容性程度不同。某些材料的特定等级之间才有一定程度的相容性,其余则不相容。作为精密加工的伺服超声波焊接机,要求的定位精度或轮廓加工精度通常都比较高。大功率伺服超声波焊接机制作

超声波塑料焊接机在焊接前针对产品的频率监测是一个十分至关重要和不可或缺的操作。频率监测是为了更好地使焊接产品实现焊接效果,或及早发现超声波塑料焊机存在的一些问题现象,避免产品在焊接操作过程中造成损失。超声波塑料焊接机的工作频率精确测量原理简易。假如信号发生器的输出维持恒定,喇叭的偏移振幅(或振动速度)在指定工作频率点到达顶值。它相对应于超声模态的共振频率。精确测量时,应选用二和四的谐振频率,远离超声模的谐振频率。南昌伺服超声波焊接机生产厂家伺服超声波焊接机的测电阻法可分两种,分阶丈量法和分段丈量法。

超声波焊接机焊接不稳定的原因有很多:1.电压是否稳定;2.气压是否稳定;3.模具时间久了频率偏离导致焊接不稳定;4.机器使用时间久,内部老损;5.焊接材质不好;超声波功率不稳定,主要取决焊接机电箱及换能器的匹配和电子元器件的稳定性。如果一开始使用时就出现这样的问题,原因可能是:1.设计功率不够;2.参数设置不合理;3.产品的焊接面和模具接触面不平;4.焊接机电源或换能器有问题或设计不合理;5.焊接压力不够。如果是开始正常工作几个小时以后才出现上述问题,请检查:1.工作一段时间后,工作点漂移,需调整;2.焊接材料是否有变动,比如材质,厚度,大小等;3.产品焊接面和模具接触面重新调整。

超声波焊接机焊接所需的热量取决于材料类型、焊缝设计和设备规格。控制热量的传统方法是通过时间模式来焊接,即焊接一定时间,例如0.2-1s(一般小于1s)。然而,如今的超声波焊接设备,往往还可以设置并监控焊接距离、功率和能量。在经过适当培训的操作员,也可以根据实际情况和不同材料进行参数调整,从而得到一致的焊接结果。这也很大提高了焊接的灵活性和可靠性。超声波焊接技术因为其经济性、可靠性、易于自动化集成的优点,是塑料焊接领域一种常用技术。与传统热源直接接触塑料产生热量的方式不同,超声波焊接是通过摩擦产生热量。对伺服超声波焊接机的丈量方法可分为三个,分阶丈量法、分段丈量法和点测法。

焊接压力调整改善焊接结果,对于医疗的小型零件的焊接,为了尽可能减少溢料,焊接筋高度设计往往小于0.3mm,采用气动设备容易压塌焊接筋,以及焊接时间过短而形成“虚焊”,焊接结果例如拉力和密封性不稳定。而伺服超声波焊接,能够以更小(焊接压力<30N)和准确的压力,在足够长的焊接时间内充分熔化焊接筋。试验结果表明:可压力控制的伺服超声波焊接设备,平均拉拔力更大,拉拔力波动(标准偏差)小,更好的焊接剖面特性(穿透更深),与母体材料连接更紧密。对于透明PC件的焊接,另一个头疼的问题是气泡。实践过程中,客户采用气动驱动设备,无法避免的焊接中气泡产生的问题。在采用伺服驱动设备后,通过对焊接压力迅速和准确的调整,消除了气泡。生产出了高质量的焊缝。对于一些较大零件的超声波焊接,由于焊头设计局限导致振幅偏小,采用气动驱动设备焊接时间短导致焊接强度不足。采用伺服驱动通过对压力和速度的调整,增大了焊接时间,提高了焊接强度。伺服超声波焊接机引入数位化自动控制。大功率伺服超声波焊接机制作

为确保安全操作,伺服超声波焊接机要牢靠接地。大功率伺服超声波焊接机制作

超声波焊接原理是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40千赫兹电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不只可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。线性振动摩擦焊接利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下,一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的焊接程度,振动就会停止,同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上,使刚刚焊接好的部分冷却、固化,从而形成紧密地结合。大功率伺服超声波焊接机制作

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