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声峰超声波厂家|声峰超声波浅析“超声波焊接”对原材材料的要求

发布者:     发布时间:2021/9/6 15:37:46

      超声波作用于热塑性塑料接触面时的超声波塑料焊接原理,它每秒将产生数万次高频振动。由于两个焊接区域之间的接口处存在较大的声电阻,因此具有一定振幅的高频振动将通过上部焊件将超声波能量传输到焊接区域,此外还会产生局部高温。

      因为塑料的导热性比较差,不能及时分布和聚集在焊接区域,导致两种塑料的接触面在施加一定压力后迅速熔化,当超声波停止时,将其整合成一个,让压力持续几秒钟固化成型,从而形成固体分子链,达到焊接的目的,焊接强度可以接近原材料的强度。

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      超声波塑料焊机的熔接产品经常会遇到一些不良问题,影响生产工艺和产品质量。超声波塑料焊接的质量取决于三个因素:换能器焊头的振幅、焊接速度、焊接速度,施加的压力和焊接时间焊接时间和焊接头压力可以调整,振幅由传感器和喇叭决定。当能量超过适当值时,这三个量的相互作用有一个适当的值,塑料熔化量大,焊件易变形;如果能量小,则不容易焊接牢固,且附加压力不能太大。
       说到超声波焊接,声峰超声波需要提一下超声波焊接对各种树脂的要求。主要因素包括聚合物结构、熔化温度、柔韧性(硬度)和化学结构。
      聚合物结构:将单体结合在一起的过程称为“聚合”。聚合物基本上可分为两类:热塑性聚合物和热固性聚合物。
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      热塑性材料在加热和成型后可以再次软化和成型,基体所经历的只是状态的变化——这一特性决定了热塑性材料的超声压缩适应性。根据分子结构,可分为非晶态聚合物和半晶态聚合物。
      1.半结晶聚合物分子排列有序,熔点(TM熔点)和再冰点明显固态结晶聚合物具有弹性,能够吸收一些高频机械振动,这种聚合物不易将超声振动能量传递到压制表面,也不易焊接。
      2.无定形聚合物分子排列无序,对逐渐软化、熔化和流动温度(TG玻璃化转变温度)有明显影响。这种树脂通常能有效地传递超声波振动,并在较宽的压力/振幅范围内实现良好的焊接。
      热固性材料是通过不可逆的化学反应生成的。加热或加压不能软化形成的热固性产品。因此,热固性材料传统上被认为不适用于超声波。
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