热板焊接时人们常犯的4个错误
1.不接触整个熔化肋(不正确的熔化零点)
为了有效地将热量传递到塑料部件中,熔体肋必须与加热的工具完全接触。加热工具刚刚与焊接肋表面上的每个点接触的位置称为熔化零点。如果设定了不正确的熔体零位置,则预期焊接表面的一部分将不会吸收足够的热量以完全熔化和粘合。这种情况导致我们称之为“冷焊”。为避免这种情况,进行熔体测试(仅熔化,无密封阶段),然后检查部件,确保整个熔体肋表面显示出与加热工具接触的迹象。如果熔化肋的部分没有显示熔化迹象,则调整熔体零位,直到它们为止。或者铆接,这是当模制到基础模制件中的钉或突出部穿过顶部模制件中的孔并且形成为具有牢固结合时。
2.熔体停留时间不足
为了形成强焊接,热量需要渗透到塑料焊接肋中以允许材料流动并与来自组件的另一半的软化材料结合。通过编程的熔体停留时间控制该热深度。如果熔体停留时间太短,则热量不会深深地浸入焊缝中,并导致冷,弱焊接。相反,如果允许材料吸收过多的热量(通过长的熔化停留时间),则将难以施加足够的力来实现强焊接。你可能多年来一直在生产“好”零件,但突然间,当你的参数没有改变时,你会发现零件不一致和失败,发生了什么呢。
3.开放时间太长(转换)
一旦塑料部件被加热,工具将缩回,然后将两个部件合在一起以在力的作用下密封。从部件离开加热工具到将它们放在一起的时间称为“打开时间”(或者,在某些情况下,“转换”)。尽可能减少开放时间至关重要。开放时间越长,部件上的半熔融焊肋就越需要冷却。如果焊缝冷却时间过长,它们会在其表面开始形成表皮,从而抑制两个部件上的半熔融材料混合并形成强焊缝。因此,热和密封阶段之间的过渡必须快速有效。简单的几何构件受益于热板焊接的低应力,高强度结果,就像复杂的几何构件一样即使在给定的应用中闪存控制不是高优先级,不受控制的闪存会带来什么样的好处呢。
4.密封力不足
当两种组分在加热后聚集在一起时,施加到半熔融材料上的力使得来自两半的材料混合并焊接。但是,如果施加的力不足,材料将不能充分混合,这会导致焊接不良。另一方面,如果施加太大的力,则所有半熔融材料将被挤出焊接区域,在每一侧仅留下冷材料,从而防止强烈的材料结合。当采用超声波焊接时,通常需要进行设计工作,设备的设计在一定程度上满足了客户的需求。
振动焊接中减少粉尘的两种方法
振动焊接是一种经济有效的热塑焊接工艺,适用于各种情况。振动焊接机在恒定压力下将两个部件的面水平地振动在一起,以产生摩擦并因此产生热量。正是这种热量产生了将两个部分连接在一起的焊缝。振动焊接可以准确控制产生的摩擦力(振幅),从而提供准确且可重复的结果。红外预热混合振动机更复杂的方法是通过利用混合技术来实现“清洁”振动焊接接头。
然而,振动焊接的主要缺点之一是该工艺产生的粉尘的副产品。下面我们描述两种减少振动焊接过程产生的粉尘量的方法。
真空和萃取发动机
这些可以安装在现有机器或新焊机上,是以低成本确保内部清洁产品的好方法。可以在工具上安装抽出口,以帮助减少焊接过程中积聚的碎屑。
红外预热混合振动机
更复杂的方法是通过利用混合技术来实现“清洁”振动焊接接头。清洁振动焊接背后的想法是避免两个表面之间直接接触直到它们处于熔融状态。毕竟,它是由固体组分之间的接触产生的摩擦,产生所有有问题的灰尘颗粒。
解决方案是在振动焊接开始之前用红外焊接设备预热每个接头。这一阶段融入了混合振动焊机本身-通过发热金属箔带传递的能量。这种处理加热并塑化接头周围的焊接区域,减少摩擦和粉尘排放。但这不会破坏振动焊接的全部要点,即通过摩擦产生热量吗?
令人惊讶的是,虽然混合动力技术在他们的头上已经转变了很多关于振动焊接的假设。例如,使用混合机器可以完全消除固体摩擦,因此您可以获得一致的物料流,而无需局部熔化区。取而代之的是,两个熔融边缘可以以较小的振幅一起以较小的力振动,以获得强大且更紧凑的焊接。通过使用超高频声波,塑料通过摩擦被局部加热,并且变形以满足规格。
混合技术的好处
使用混合机器几乎可以完全消除灰尘,同时仍然可以实现快速循环时间和有效利用能源。无需安装排气扇或真空泵,这意味着您也可以更好地利用工厂空间。通过包含预热表面角度可以增加到20?,从而可以轻松焊接具有更复杂几何形状的零件。焊接质量超过非混合技术的质量,并且在质量和整洁性方面类似于激光焊接的结果,其作为连接工艺实质上更昂贵。以这种方式,可以产生热量并随后熔化,限制在局部限定的区域,同时仅使用很少的能量。
塑料机械迅猛成长配套业发展前景广阔
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弄懂以下几个问题,你就可以熟练使用超声波塑料焊接机
、两个焊件材料之间要可熔接
有些不同材料的焊件之间是不能焊接的,对于同种材料,理论上都是可以焊接的,但是有个问题是当焊件的熔点高于350摄氏度时,就不适合使用超声焊接了,这是因为超声波焊接是使用瞬间的能量来使分子熔化,这个焊接瞬间不可超过3秒钟,如果3秒还不能很好的熔接,就说不明不适合了,所以选择焊件时要注意。接下来,与其他铆接技术不同,nanoSTAKE由温度而非时间准确控制。
2、焊件的热阻要高于其熔点
超声波通过焊件在固体中传播,通过两个焊件之间时属于在空气中传播,超声波在空气中传播的声阻要大于在固体中,而声阻越大,产生的热量就越高,所以在两个焊件接触的部分温度更高,首先达到熔点,而在焊件内部传播的时候声阻小,温度相对低,不会达到熔点。热塑性材料的超声波焊接是利用机械振动由于分子摩擦而产生热量的焊接技术。
3、连接面积和距离有要求
两个焊件之间的焊接接触面积要符合焊接要求,不能太大亦不能太小。接触太大会导致焊接能量分散,焊接强度不够,甚至根本不能焊接到一起。接触太小不能焊接结实,容易断裂,距离越长的话就会导致能量损耗越多,所以要控制焊接距离。
4、超声波模具的重要性
超声波焊头模具的制作要经过一套严格的程序才能做出来,这不是一般的小作坊能够完成的,所以不要到小厂家购买超声波模具,这会让你不能很好的焊接。
5、保持机器输出功率的恒定
要保证超声波塑料焊接机工作的时候输出功率恒定,不可忽高忽低,这样会对焊件造成不好的影响。
在超声波塑料焊接机的使用过程中,以上几点要格外注意,这能帮助您更好的使用超声波塑料焊接机
台州市锦亚机械制造有限公司是一家***生产塑料线性振动摩擦焊接机,热铆焊接机,热板焊接机,多头非标型超声波塑料焊接机,以及非标准设备、自动化设备、治具等研发、设计、制造及销售为一体的技术服务性实体公司。助推器失败的原因是:与上述喇叭故障相同的原因,以及:操作设计不良和/或调整频率不正确的超声波喇叭。
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