有时超声波塑焊机在焊接产品时会出现焊接的产品不达标,水密气密在测试时都没有达标,分析原因时产品结构设计合理、超声波塑焊机的功率也够了,那是什么原因呢?我们在焊接产品时会求效率求快,所以会忽略了一些基本的要素原理,影响超声波塑焊机焊接产品水密气密还有以下几个原因:一:超声波塑料焊接机下降速度和缓冲太快:此一形成的速度,使动态压力加上重力加速度将把超声波导熔线压扁,使导熔线无法发挥导熔的作用,形成假相熔接。二:产品的熔接时间过长:塑料产品因接收过长时间的热能,不只使塑料材质熔化,更进而造成塑料组织焦化现象,产生砂孔,水或气即由此砂孔渗透而出,这就形成了水密气密不达标的现象。超声波塑料焊接机的工作频率精确测量原理简易。伺服超声波自动焊接机供货报价
伺服超声波焊接机这款机型将伺服装置与电子驱动装置的动力性结合起来,实现了焊接过程任意起点的选择,创新传统机型的控制模式,提供更精密.现代化.自动化的机械设备系统,引入数位化自动控制.自动检测及运算各项,在运作时,有着更好的可重复性及准确性。其中所用到的伺服系统,则是在自动控制系统中,把输出量能以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为随动系统,由伺服驱动装置和驱动元件(或称执行元件伺服电机)组成,高性能的伺服系统还有检测装置,反馈实际的输出状态。精确的检测装置,以组成速度和位置闭环控制;有多种反馈比较原理与方法,根据检测装置实现信息反馈的原理不同,伺服系统反馈比较的方法也不相同。伺服超声波自动焊接机供货报价在所有主要焊接方法中,超声波焊接的循环时间更快。
伺服超声波焊接机中伺服系统的开环系统主要由驱动电路,执行元件和机器3大部分组成。常用的执行元件是步进电机,通常称以步进电机作为执行元件的开环系统为步进式伺服系统,在这种系统中,如果是大功率驱动时,用步进电机作为执行元件。驱动电路的主要任务是将指令脉冲转化为驱动执行元件所需的信号。闭环系统主要由执行元件、检测单元、比较环节、驱动电路和机器5部分组成。在闭环系统中,检测元件将机器移动部件的实际位置检测出来并转换成电信号反馈给比较环节。常见的检测元件有旋转变压器、感应同步器、光栅、磁栅和编码盘等。通常把安装在丝杠上的检测元件组成的伺服系统称为半闭环系统;把安装在工作台上的检测元件组成的伺服系统称为闭环系统。
在超声波焊接中,纵波以高频形式传递,产生低振幅的机械振动。焊接机的电能转化为往复运动的机械能。为了理解振幅、频率和波长之间的关系,以及它们与热量产生的关系,我们需要认识一下超声波焊接机的主要部件。超声波焊接机的主要部件有电源发生器、换能器、调幅器(有时也叫做变幅杆)和焊头。电源发生器将50-60Hz,电压为120V/240V的电源转换为运行在20-40Khz,电压为1300V的电源。这些能量提供给换能器,换能器利用圆盘形的压电陶瓷将电能转化为机械振动,即当高频电流通过压电陶瓷,压电陶瓷会产生应变位移。装卸伺服超声波焊接机的焊头时不得只卡其中一个部分锁紧或装卸,以免导致手提发振筒的损坏。
超声波焊接参数选择超声波焊的主要参数有振动频率?振动频率主要是指谐振频率的数值和谐振频率精度。振动频率一般在15~75kHz之间。频率的选择应考虑被焊材料的物理性能和厚度,焊件较薄的选用比较高的振动频率;焊件较厚、焊接材料的硬度及屈服强度较低时选用较低的振动频率。这是由于在维持声功能不变的前提下,提高振动频率可以降低振幅,因而可降低薄件因交变应力引起的疲劳破坏。振动频度对焊点抗剪强度有影响,材料越硬、厚度越大时,频率的影响越明显。应注意,随着频率的提高,高频振荡能量在声学系统中的损耗将增大,因此大功率超声波点焊机的频率比较低,一般在15~20kHz范围内。振动频率的精度是保证焊点质量稳定的重要因素,由于超声波焊接过程中机械负荷的多变性,会出现随机的失谐现象,造成焊接质量不稳定。伺服超声波焊接机在运作时,有着更好的可重复性及准确性。重庆伺服超声波焊接机工厂
超声波焊接与相同材料的传统焊接一样坚固且耐用这只是该方法在汽车制造中使用的原因之一。伺服超声波自动焊接机供货报价
伺服超声波焊接机在进行焊接时,超声波能够引起质点振动,质点振动的加速度与超声频率的平方成正比。几十千赫兹的超声会产生极大的作用力,强超声波在液体中传播时,由于非线性作用,会产生声空化,在空化气泡突然闭合时发出的冲击波可在其周围产生上千个大气压力,对污层的直接反复冲击,一方面破坏污物与淸洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的破坏而脱离清洗件表面,使它们分散到清洗液中。同时气泡的振动也能对固体表面产生擦洗,气泡还能钻进裂缝中进行振动,使污物脱落。对于带油脂性的污物,由于超声空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在淸洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱落。伺服超声波自动焊接机供货报价