超聲波塑焊機的介紹
超聲波塑膠焊接原理是由發生器發生20KHZ(或15KHZ)的高壓、高頻信號、經過換能系統,把信號轉換為高頻機械振蕩,加于塑料制品工件上,經過工件外表及內在分子件的沖突而使傳處到接口的溫度升高,當溫度達到此工件本身的熔點時,使工件接口敏捷熔化,繼而填充于接口間的空隙,當振蕩中止,工件同時在必定的壓力下冷卻定形,便達成焊接。
當超聲波作用于熱塑性的塑料接觸面時,會發生每秒幾萬次的高頻振蕩,這種達到必定振幅的高頻振蕩,經過上焊件把超聲能量傳送到焊區,由于焊區即兩個焊接的交界面處聲阻大,因此會發生局部高溫。又由于塑料導熱性差,一時還不能及時發出,集合在焊區,致使兩個塑料的接觸面敏捷熔化,加上必定壓力后,使其融組成一體。當超聲波中止作用后,讓壓力持續幾秒鐘,使其凝結成型,這樣就構成一個堅固的分子鏈,達到焊接的意圖,焊接強度能接近于原材料強度。超聲波塑料焊接的好壞取決于換能器焊頭的振幅,所加壓力及焊接時刻等三個因素,焊接時刻和焊頭壓力是可以調節的,振幅由換能器和變幅桿決議。這三個量相互作用有個適合值,能量超越適合值時,塑料的熔解量就大,焊接物易變形;若能量小,則不易焊牢,所加的壓力也不能太大。這個壓力是焊接部分的邊長與邊緣每1mm的壓力之積。
超聲波塑膠焊接原理是由發生器發生20KHZ(或15KHZ)的高壓、高頻信號、經過換能系統,把信號轉換為高頻機械振蕩,加于塑料制品工件上,經過工件外表及內在分子件的沖突而使傳處到接口的溫度升高,當溫度達到此工件本身的熔點時,使工件接口敏捷熔化,繼而填充于接口間的空隙,當振蕩中止,工件同時在必定的壓力下冷卻定形,便達成焊接。
當超聲波作用于熱塑性的塑料接觸面時,會發生每秒幾萬次的高頻振蕩,這種達到必定振幅的高頻振蕩,經過上焊件把超聲能量傳送到焊區,由于焊區即兩個焊接的交界面處聲阻大,因此會發生局部高溫。又由于塑料導熱性差,一時還不能及時發出,集合在焊區,致使兩個塑料的接觸面敏捷熔化,加上必定壓力后,使其融組成一體。當超聲波中止作用后,讓壓力持續幾秒鐘,使其凝結成型,這樣就構成一個堅固的分子鏈,達到焊接的意圖,焊接強度能接近于原材料強度。超聲波塑料焊接的好壞取決于換能器焊頭的振幅,所加壓力及焊接時刻等三個因素,焊接時刻和焊頭壓力是可以調節的,振幅由換能器和變幅桿決議。這三個量相互作用有個適合值,能量超越適合值時,塑料的熔解量就大,焊接物易變形;若能量小,則不易焊牢,所加的壓力也不能太大。這個壓力是焊接部分的邊長與邊緣每1mm的壓力之積。