㈠ 超聲波金屬焊接機的優缺點
超聲波金屬焊接是利用額每秒鍾數萬次的高頻振動波傳遞到兩個需焊接的金屬工件表面,再施以一定的壓力,使金屬表面相互摩擦而形成分子層之間的熔合,達到焊接的目的。
優點:
熔合強度高;
接近冷態加工、工件不退火、無氧化痕跡;
焊接後導電性好,電阻系數極低或近乎零;
對焊接金屬表面要求低,氧化或電鍍均可焊接;
焊接時間短,不需任何助焊劑、氣體、焊料;
焊接無火花,環保安全。
缺點:
是所焊接金屬件不能太厚,焊點不能太大,需要加壓。
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㈡ 超聲波焊接技術的優點
超聲波焊接技術
大功率超聲波技術是以物理、電子、機械振動、材料等學科為基礎的現代高新技術之一,它是以能量使物體或物性變化的功率應用,在國民經濟中它對提高產品質量,降低生產成本、提高生產效率、防止環境污染等具有特殊潛在的能力。近10年來,隨著微電子技術發展,新型材料的日新月異使大功率超聲的產生、基本效應的研究和技術應用取得了較大的進懇據國外報導知,功率超聲產生的社會與經濟效益增長速度相當驚人,1995年超聲波清洗機產值28億美元,超聲塑料焊接2億美元、國內功率超聲產值為1.67億元,國內一些傳統的超聲波清洗機、焊接、加工等設備的研製、銷售也方興未艾,近年來發展較快的新技術及其應用例如聲化學、超聲馬達、環保治理,超聲治療也十分活躍下面就功率超聲幾個主要方面的技術與應用作簡介。
超聲波焊接技術分金屬焊接與塑料焊接兩種,其功能,原理略有不同,但基本設備還是超聲發生器和換能振動系統。
金屬焊接有點焊縫焊對焊等,超聲波技術廣泛應用在鋁板,鋁箔、銅板的焊接和矽片與金屬線,電容引線的連接煤電子工業中的點焊一般功率較小,在幾十W或幾W以下,而縫焊與對焊功率較大,在幾百W甚至幾十kW}據日本報導用兩個上下振動系統進行對焊,頻率27kHz,功率3kW可焊10mm厚的鋁板,其焊接強度達焊樣的本身強度超聲縫焊目前主要應用在薄板1mm或0.5mm以下的鋁管焊接這種焊接屬連續焊,因此要求振動系統損耗小,可靠性好。
超聲波焊接技術是超聲通過焊頭加到兩被焊面交界處,由於交界面處聲阻大因此產生局部高溫聚集在焊區,致使交界面處的塑料迅速熔化,在一定壓力下,兩塊焊件合成一體隨著塑料工業迅速發展,且塑焊時不添加任何粘結劑、填料或溶劑,不污染環境,因此被廣泛應用到航空、汽車、電器、儀表、包裝、玩具、電子、醫療器械服裝等行業超聲波焊接機的質量與焊件交界面處的超聲能量、壓力、焊接時間有關,正確掌握三者間的關系是焊接強度的關鍵用微機控制的超聲波焊接機能根據焊件的狀態性質、自動控制發生器的輸出功率、焊件的壓力及焊接的時間等參數使達到最佳焊接狀態,當參數不適應時會自動報警或停機目前焊接大尺寸工件時,由於大截面焊頭受橫向振動的影響,其振幅分布均勻與否是相當關鍵的,正確設計振動系統尤其工具頭是超聲波塑焊機的成敗因素有時焊件要求多頭焊接這種子母式的焊頭應設計成半波長或全波長,當多焊面在同一平面且間距較小時取半波長,間距較大時可取全波長目前的超聲波塑焊機其所用頻率大多在15~40kHz間,對於一些熔點較高的聚脂薄膜類可用更高的頻率,甚至達300kHz左態隨著以塑代鋼節約金屬材料和減輕重量,超聲波焊接技術的應用領域和市場前景是令人鼓舞的。
㈢ 超聲波金屬焊接機的工作原理是怎麼樣的
超聲波焊接是通過超聲波發生器將50/60赫茲電流轉換成15、20、30或40 KHz 電能。被轉換的高頻電能通過換能器再次被轉換成為同等頻率的機械運動,隨後機械運動通過一套可以改變振幅的變幅桿裝置傳遞到焊頭。焊頭將接收到的振動能量傳遞到待焊接工件的接合部,在該區域,振動能量被通過摩擦方式轉換成熱能,將塑料熔化。超聲波不僅可以被用來焊接硬熱塑性塑料,還可以加工織物和薄膜。
一套超聲波焊接系統的主要組件包括超聲波發生器,換能器/變幅桿/焊頭三聯組,模具和機架 。
線性振動摩擦焊接利用在兩個待焊工件接觸面所產生的摩擦熱能來使塑料熔化。熱能來自一定壓力下,一個工件在另一個表面以一定的位移或振幅往復的移動。一旦達到預期的焊接程度,振動就會停止,同時仍舊會有一定的壓力施加於兩個工件上,使剛剛焊接好的部分冷卻、固化,從而形成緊密地結合。
軌道式振動摩擦焊接是一種利用摩擦熱能焊接的方法。在進行軌道式振動摩擦焊接時,上部的工件以固定的速度進行軌道運動——向各個方向的圓周運動。運動可以產生熱能,使兩個塑料件的焊接部分達到熔點。一旦塑料開始熔化,運動就停止,兩個工件的焊接部分將凝固並牢牢的連接在一起。小的夾持力會導致工件產生最小程度的變形,直徑在10英寸以內的工件可以用應用軌道式振動摩擦進行焊接。
㈣ 超聲波金屬焊接怎麼解釋
超聲波金屬焊接原理:在19世紀30年代偶然發現,當時在做電流點焊電極加超聲振動試驗時,發現不通電流也能焊接上,因而發展了超聲金屬冷焊技術。超聲波焊接雖然發現較早,但是到目前為止,其作用機理還不是很清楚。它類似於摩擦焊,但有區別,超聲波焊接時間很短,局部焊接區溫度低於金屬的再結晶溫度;它與壓力焊也不相同,因為所加的靜壓力比壓力焊小得多。一般認為在超聲波焊接過程中的初始階段,切向振動除去金屬表面的氧化物,並使粗糙表面的突出部分產生反復的微焊、變形和破壞而使接觸面積增大,同時使焊區溫度升高,在焊件的界面處產生塑性變形。在接觸壓力的作用下,相互接近到原子引力能夠發生作用的距離時,即形成焊點。目前較為公認的一種對超聲波金屬焊接原理的解釋為:焊接金屬材料時,由超聲波發生器產生超生頻率振動電流,再由換能器利用逆壓電效應使之轉換成彈性機械振動能,並通過聲學系統向焊件輸入。兩被焊工件的接觸界面在靜壓力和彈性振動能量的共同作用下,通過摩擦、溫升和變形,使氧化膜或其他表面附著物被破壞,並使純凈界面之間金屬原子無限接近,產生結合與擴散,實現可靠連接。
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㈤ 超聲波無損探傷檢測焊點好嗎
根本不行,超聲波是檢測焊縫內部缺陷的方法
㈥ 超聲波焊接有什麼好處呀
好處,用了才知道,(^-^)。傷害??那隻是傳說,如果一定要把手放到焊頭下面,然後一腳踩下去,那麼……