
4.剪切焊缝设计
上图7的剪切焊缝设计,通常使用在具有高强度和高密封性要求的产品中,特别适用在半结晶材料,以及产品外形是矩形或有直角过渡的情况下。
初始接触面可以通过设计斜面(倒角或者上挑尖角)被限制在很小的区域内。接触表面首先熔化,随着两个零件的结合,它们沿着垂直壁继续熔化。这一个'涂抹'的动作,消除了连接区域的泄露和空隙,使其成为强力密封的接头设计。
剪切焊缝设计还应考虑几个重要方面:(1)上方零件凸台应尽可能浅,避免刚度不足;(2)焊接区域外侧壁,应方便使用治具强力支撑;(3)上下零件之间其它位置应间隙配合,避免干涉;(4)上下零件要有定位导向,如图7中 A 结构。
对于剪切量的设计:
零件尺寸小于19mm,铁丝超高频诱导加热玻璃加热,剪切量 B 为0.2-0.3mm;
零件尺寸在19-38mm之间,剪切量 B 为0.3-0.4mm;
零件尺寸大于38mm,剪切量为0.4-0.5mm。
零件尺寸大于76mm,因零件尺寸误差和变形,不建议采用剪切焊缝设计。
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。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。
超声波的两个主要参数:
频率:F≥20KHz(在实际应用中因为效果相似,通常把F≥15KHz的声波也称为超声波);
功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2),通常p≥0.3w/cm2。在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的压力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到很大时,由于而产生的强烈冲击将物体表面的污垢撞击下来。这种由无数细小的空化气泡而产生的冲击波现象称为“空化”现象。太小的声强无法产生空化效应。
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