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产品属性
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设备性能及配置:
1、CPU单片液晶显示控制系统,机器稳定*;
2、IC精密控制电路,自动频率追踪,过载保护装置;
3、*的全自动跟踪系统,功率强劲,性能稳定;
4、工装四点式平衡调节,简易调节焊头;
5、日本*原装压电陶瓷换能器,功率输出强大于同行;
6、空载、免载时均有谐振,无需调节焊头频率;
7、长方形立柱,*C导向轴承,精密微调;
8、采用涡轮转动轻松调节机身行程,解决了常规机的调节弊端;
9、气动元件均采用台湾AIRTAC品牌,功放管采用日本三垦品牌;
10、日本SMC压力传感器保护装置,避免批量不良品;
XGX-2020
*声波焊接的介绍及应用
*声波焊是一种快捷,干净,*的装配工艺,用来装配处理热塑性朔料配件,及一些合成构件的方法。目前被运用的朔胶制品与之间的粘结,朔胶制品与金属配件的粘结及其它非朔胶材料之间的粘结!
它取代了溶剂粘胶机械坚固及其它的粘接工艺是一种*的装配技术! *声波焊接不但有连接装配功能而且具有*潮、*水的密封效果
一、*声波的优点:
1,*
2,无需装备散烟散热的通风装置
3,成本低,效率高
4,容易实现自动化生产!
二、*声波焊接机的工作原理
*声波焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器。转换器将电能转换成用于*声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至*声波焊接机的焊头。
焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置!!
振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化, 振动会在熔融状态物质到达其接口时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键, 整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料!!
三、*声波焊接的应用领域
目前被运用的朔胶制品与之间的粘结,朔胶制品与金属配件的粘结及其它非朔胶材料之间的粘结!
四、*声波焊接的工艺
焊接:
指的是广义的将两个热塑性塑料产品熔接的过程。当*音停止振动时,
固体材料熔化,完成焊接。其接合点强度接近一整块的连生材料,
只要产品的接合面设计得匹配,
*密封是*对没有什么问题的,
碟合:
熔化机械锁形成一个材质不同的塑料螺栓的过程。
嵌入:
将一个金属组件嵌入塑料产品的预留孔内。
具有强度高,成型周期短安装快速的优点!!
类似于模具设计中的嵌件!
弯曲/生成
音波将配件的一部分熔化再组成一个塑料的突起部位或塑料管或其它挤出配件。这种方式的优势在于处理的快速,较小的内压,良好的外观及对材料本性的克服。
点 悍
点焊是对没有预留也或能源控制的两个热塑塑料组件的局部焊接。点焊也能产生一个强有力的粘合构造,尤其适合一些大型配件、有突起的塑料片或浇注的热塑塑料以及那些结构复杂、*进入接合面的产品。
剪 切
切和封口一些有序与无序的热塑材料的*音波工艺。用这种方法密封的边缘不开裂,且没有毛边、卷边现象。
纺织品/胶片的密封 纺织品品及一些胶片的密封也可用到*音波。它可对胶片实行紧压合,还可对纺织品进行整洁的局部剪切与密封。缝合的同时也起到了装饰的作用。
聚合物:热塑性与热固性
将单体结合在一起的过程称为“聚合”。聚合物基本可分为两大类:热塑性和热固性。热塑性材料加热成型后还可以重新再次*和成型,基所经历的只是状态的变化而已-这种特性使决定了热塑性材料*音波压合的适应性。热固性材料是通过不可逆反的化学反应生成的,再次加热或加压均不能使已成型的热固性产品*,所以传统上一直认为热固性材料是不适合使用*音波的。
影响*音波焊接的因素
说起热塑塑料的可焊接力,不能不说到*音波压合对各种树脂的要求。其*主要的因素包括聚合物结构,熔化温度、柔韧性(硬度)、化学结构。
聚合物结构
非结晶聚合物分子排列无序、有明显的使材料逐步变软、熔化 及至流动的温度(Tg玻璃化温度)。这类树脂通常能*传输*音速振动并在相当广泛的压力/振幅范围内实现良好的焊接。
半结晶型聚合物分子排列有序,有明显的熔点(Tm熔化温度)和*凝固点。固态的结晶型聚合物是*弹性的,能吸收部分高频机械振动。所以此类聚合物是不易于将*声波振动能量传至压合面,帮要求更高的振幅。需要很高的能量(高熔化热度)才能把半结晶型的结构打断从而使材料从结晶状态变为粘流状态,这也决定了这类材料熔点的明显性,熔化的材料一旦离开热源,温度有所降低便会导致材料的*凝固。所以*须考虑这类材料的*性(例如:高振幅、接合点的良好设计、与*音夹具的*接触、及优良的工作设备)才能取得*声波焊接的成功。
熔化温度
聚合物的熔点越高,其焊接所需的*音波能量越多.
硬度(弹力系数)
材料的硬度对其是否能*传输*音速振动是很有影响的。总的说来,愈硬的材料其传导力愈强。