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南京小轴超高频诱导加热超高频介质加热来电咨询 天润高周波淬火

来源:青岛天润高周波 更新时间:2024-07-04 07:56:32

以下是南京小轴超高频诱导加热超高频介质加热来电咨询 天润高周波淬火的详细介绍内容:

南京小轴超高频诱导加热超高频介质加热来电咨询 天润高周波淬火[青岛天润高周波927cdfb]内容:超声波塑料焊接机组成装置超声波检测​塑料件超声波焊接超声波焊接工装模具的设计超声波塑料焊接机组成装置

超声波塑料焊接机由气压传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器及工具头和机械装置等组成。

1、气动传动系统

包括有:过滹器、减压阀、油雾器、换向器、节流阀、气缸等。

工作时首先由空压机驱动冲程气缸,以带动超声换能器振动系统上下移动,动力气压在中小功率的超声波焊接中气压根据焊接需要调定。

2、控制系统

控制系统由时间继电器或集成电路时间定时器组成。主要功能是:一是控制气传动系统工作,使其焊接时在定时控制下打开气路阀门,气缸加压使焊头下降,以一定压力压住被焊物件,当焊接完后保压一段时间,然后控制系统将气路阀门换向,使焊头回升复位;二是控制超声波发生器工作时间,南方力劲控制系统使整个焊接过程实现自动化,操作时只启动按钮产生一个触发脉冲,便能自动地完在本次焊接全过程。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。整个控制系统的顺序是:电源启动一触发控制信号 气压传动系统,气缸加压焊头下降并压住焊触发超声发生器工作,发射超声并保持一定焊接时间 去除超声发射 继续保持一定压力时间 退压,焊头回升 焊接结束。

超声波检测

超声波检测:

为了达到好的使用效果并维护本机的性能,调整发生器与换能器系统的谐振,非常重要。

A:调谐前,确保焊头与二级杆之间必需锁紧。调谐时,焊头不要接触其它物品。

B:打开电源开关,此时电源指示灯亮。

C:按下超声波测试开关,并注视负载表,(如电流表指针超30%或超过2A,则按下超声测试开关的时间要非常短),调整调谐电感,左右旋转直到负载电表显示在较小位置,通常在5%-15%或300MA-900MA之间。

D:因本机设有卡位,所以调谐电感的调整范围只有360度,如焊头的频率同20KHZ或15KHZ相差较远时,需打开机盖,拆开固定位进行调整。

​塑料件超声波焊接

塑料件超声波焊接

有多种工艺可以用来焊接塑料制品,而其各自也具备不同的特

点:超声波

1.快速,焊接通常在一秒钟内完成

2.清洁,由于不使用助焊剂,产生污染的风险大大降低了

3.消除了因使用助焊剂所产生的成本,废品率低

4.可重复加工,超声波焊接设备适用于批量生产和自动化生产环境

5.振动摩擦,焊接不规则形状工件和半结晶材料工件

6.可以实现高强度密封效果

常见应用焊接工艺的塑料制品

超声波焊接工装模具的设计

超声波焊接工装模具的设计

几何外型设计(建立参数化模型)

设计焊接工装首先是确定其大致的几何外型和结构,并建立参数化模型,以便进行后继分析。是为常见焊接工装的设计,在一个近似长方体的材料上沿振动方向豁开若干个 U 型槽。整体寸是 X 、 Y 、 Z 三个方向的长度,通常横向尺寸 X 和 Y 与被焊接工件的大小相当。这种由超声波作用在液体中所引起的各种效应称为超声波的空化作用。 Z 的长度等于超声波的半波长,因为在经典的振动理论里面,长条型物体的一阶轴向频率是由它的长度确定半波长度正好与声波频率匹配,这种设计一直被延用,有利与声波的传播。 U 型槽的目的是减少工装横向振动的损耗,位置、大小和个数根据工装整体尺寸确定。可见在这种设计中,可自由调控的参数较少,因此我们在此基础上做了改进。图三 b )是新设计的工装,比传统设计多了一个尺寸参数:外弧半径 R 。另外,在工装的工作面雕刻出凹槽与塑料工件表面配合,有利传递振动能量和保护工件表明不受到伤害。对此模型在 ANSYS 中进行常规的参数化建模,然后进行下一步实验设计。

以上信息由专业从事小轴超高频诱导加热超高频介质加热的青岛天润高周波于2024/7/4 7:56:32发布

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