企业商机
伺服超声波焊接机基本参数
  • 品牌
  • 峥集
  • 型号
  • 齐全
  • 电流
  • 直流,交流
  • 作用对象
  • 铝,铜,金属
伺服超声波焊接机企业商机

在使用伺服超声波焊接机进行焊接时,空化气泡在振动过程中会使液体本身产生环流,我们称之为声流。可使振动气泡表面存在很高的速度梯度和粘滞应力,促使清洗件表面污物的破坏和脱落,超声空化在固体和液体表面上所产生的高速微射流能够除去或削弱边界污层,腐蚀固体表面,增加搅拌作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学淸洗剂的清洗作用。维修伺服超声波焊接机时,要打开电源开关,电源指示灯亮,但没有任何动作,按超声测试按钮有超音波输出,检查机器急停开关是否按下;电源变压器110V或24V电源供电是否正常;机器程序功率板故障;电源线与电源插座接触不良;机器的电源保险丝烧掉。超声波焊接表面质量好,焊点美观,可以实现无缝焊接。大功率伺服超声波焊接机供应商

超声波焊接机焊接常识:强度无法达到欲求标准。当然我们必须了解超音波熔接作业的强度绝不可能达到一体成型的强度,只能说接近于一体成型的强度,而其熔接强度的要求标准必须仰赖于多项的配合,这些配合是什么呢?※塑料材质:ABS与ABS相互相熔接的结果肯定比ABS与PC相互熔接的强度来的强,因为两种不同的材质其熔点也不会相同,当然熔接的强度也不可能相同,虽然我们探讨ABS与PC这两种材质可否相互熔接?我们的答案是基本可以熔接,但是否熔接后的强度就是我们所要的?那就不一定了!而从另一方面思考假使ABS与耐隆、PP、PE相熔的情形又如何呢?如果超音波HORN瞬间发出150度的热能,虽然ABS材质己经熔化,但是耐隆、PVC、PP、PE只是软化而已。我们继续加温到270度以上,此时耐隆、PVC、PP、PE已经可达于超音波熔接温度,但ABS材质已解析为另外分子结构了!黑龙江伺服超声波焊接机公司伺服超声波焊接机能够选用铆接、埋植、切割、成型、封口等方法进行焊接。

影响超声波焊接成功的因素:焊接系统频率,典型的超声波焊接系统的频率有15Khz、20Khz、30Khz、35Khz和40Khz。需要根据产品尺寸、内部元器件种类、强度和外观等要求,选择适合的焊接频率。一般可以参考以下几个原则:对于小型和精密的电子产品(内含PCB板以及微电子元件)外壳焊接,使用高频率40Khz焊接机焊接。40Khz焊接机振幅更小,焊接压力也可以更小,能够避免损伤产品内部电子元件。对于小型且有A类面外观要求的产品。采用40Khz焊接机焊接,因振幅和压力小,能够改善外观。对于中等尺寸和大尺寸的零件焊接,采用低频15Khz或者20Khz焊接机。对于较软的材料例如PP,以及刚度较差的薄壁件产品,采用低频大振幅的15Khz焊接机焊接。对于远场焊接,即焊头距离焊缝位置较远,例如大于12mm时,采用低频大振幅的15Khz焊接机焊接。20Khz焊接机适合小型到中等尺寸大多数产品的焊接,也是目前使用更为普遍的超声波频率。

超声波焊接参数选择超声波焊的主要参数有振动频率?静压力的作用是通过声极使超声振动有效地传递给焊件,超声波焊接时所需静压力的大小根据材料类型的不同而异。静压力与焊点抗剪力之间的关系如图16所示。当静压力过低时,由于超声波几乎没有被传递到焊件,不足以在两焊件界面产生一定的摩擦功,超声波能量几乎全部损耗在上声极与焊件之间的表面滑动方面,因此不可能形成有效的连接。随着静压力的增加,改善了振动的传递条件,使焊区温度升高,材料的变形抗力下降,塑性流动的程度逐渐加剧;另外,由于压应力的增加,接触处塑性变形的面积及连接面积增加,因而接头的强度增加。在伺服超声波焊接机的试车过程中要注意是否呈现严峻跳火、反常气味、声音等状况。

在伺服超声波焊接机的频率检测中,调整超声波发生器与超声转换系统的协调是非常重要的。调整超声波发生器和超声波转换器系统的超声波前,必须将超声波模具和二次拉杆锁好。调谐时,不要使用超声波模具接触其他对象。然后打开超声波塑料焊接机电电源开关。再次按下声波测试开关检查负载表(如果未命中指针超过30%或超过2,声波测试开关的时间应非常短),调整和优化伺服超声波焊接机的机电感觉,向左向右转动,直到负载表显示的底位置,通常为5%至15%或300mA-900mA。由于伺服超声波焊接机有夹紧位置,调谐电感调整范围只360度。例如,超声波焊接模具的频率与20K或15K的频率略有不同,因此需要打开伺服超声波焊接机的盖。分解并调整固定位置。超声波焊接机焊接后导电性好,强度高,电阻系统极低或几乎为零。江苏伺服超声波自动焊接机

维修伺服超声波焊接机时,可以向工作人员咨询现象状况。大功率伺服超声波焊接机供应商

在伺服超声波焊接机中,变换器将振动传递给调幅器。调幅器放大超声波的振幅,并继续将其传送到焊接头。焊接头继续放大超声波的振幅,并与零件接触。能量转移到装配的两个部分的焊接肋位置。由于焊接肋设计有尖点,能量集中在尖点,摩擦在压力下产生热量。这种热量是由两种摩擦产生的,一种是材料上下部分之间的表面摩擦,另一种是材料内部的分子间摩擦。正是摩擦产生的热量使上下部分在焊接位置熔化并连接在一起。对于相同的材料,有三个因素决定了升温速率:频率、振幅和焊接压力。对于现有的设备,如15Khz、20Khz、30Khz或40Khz的机器,频率是固定的。因此,加热速率通常可以通过焊接压力来改变。大功率伺服超声波焊接机供应商

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