山东全自动伺服超声波焊接机

时间:2023年08月05日 来源:

在医疗设备、电子和汽车领域,产品开发小型化、轻量化和电气化趋势日益明显。部件往往设计更小、更薄、更轻,外形也更具有轮廓而美观。越来越多的部件内部还加入嵌入式电子元件、传感器和执行器。传统的超声波设备采用气缸驱动,无法满足新趋势下的对这些更小、更精致的部件的高精度和高重复性的焊接要求。这里,我们介绍一下伺服驱动的超声波焊接设备,是如何改善焊接效果的。伺服驱动的关键特性是在整个焊接过程中实现了更精确、更灵敏的压力调整。焊接压力是必须的,以保证焊头与产品之间的充分接触,并有效传递超声波能量。因此,更快速和精确的调整焊接压力对提高焊接质量具有重要意义。超声波焊接机不需要添加任何粘结剂、填料或溶剂。山东全自动伺服超声波焊接机

使用伺服超声波焊接机进行超声波焊接的效率高。一般来说,没有特殊焊接要求、焊点较少的产品,只需几秒钟就可以焊接,生产能力提高10倍以上。模具和电器箱调试完成后,也可以在几秒钟内完成焊接。这个焊接比较是几十秒。对于其他形式的焊接几分钟,其优点是不言而喻的。也是超声波焊接的明显优势,即环保、无污染,在工业发展中,环境保护越来越受到重视。在超声波焊机的工作过程中,塑料制品不会过度分解,因此不会产生有害气体。在使用伺服超声波焊接机的过程中,时常会有这样或那样的问题出现,如果按下熔接按钮焊头随之下降,但熔接后不上升,原因可能是,气压不足;电磁阀不良;调整空气压力;维修程序板;时间调节开关损坏。标准型伺服超声波焊接机求购维修伺服超声波焊接机时,要依照调问询的状况,查看电器外部是否损坏、连线是否呈现断路等现象。

伺服超声波焊接机具有经济、可靠、易于自动化集成等优点,是塑料焊接领域的常用技术。与传统热源直接接触塑料产生热量不同,伺服超声波焊接机通过摩擦产生热量。在伺服超声波焊接机中,纵波以高频形式传播,产生低振幅的机械振动。焊接机的电能转化为往复运动的机械能。伺服超声波焊接机的主要部件有伺服系统,功率发生器、换能器、调幅器(有时称为喇叭)和焊接头。电源发生器将电压为120V/240V的50-60Hz电源转换为电压为1300V、运行频率为20-40Khz的电源。这种能量被提供给换能器,换能器利用圆盘状的压电陶瓷将电能转化为机械振动,即当高频电流通过压电陶瓷时,压电陶瓷会产生应变位移。

超声波焊接机环焊主要用于一次成形的封闭形焊缝,能量传递采用的是扭转振动系统。焊接时,耦合杆4带动上声极5作扭转振动,振幅相对于声极轴线呈对称分布,轴心区振幅为零,边缘位置振幅更大。该类焊接方法更适合于微电子器件的封装工艺,有时环焊也用于对气密性要求特别高的直线焊缝的场合,用来代替缝焊。由于环焊的一次焊缝的面积较大,需要有较大的功率输入,因此常常采用多个换能器的反向同步驱动方式。线焊它是点焊方法的一种延伸,利用线状上声极,在一个焊接循环内形成一条狭窄的直线状焊缝,声极长度就是焊缝的长度,现在可以达到150mm,这种方法更适用于金属薄箔的封口。伺服超声波焊接机在调模时,应按机箱的检测按钮发超声波,检测电流正常、声响清脆没问题后装置新模具。

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。伺服超声波焊接机提供更精密,现代化,自动化的机械设备系统。合肥精密型伺服超声波焊接机

伺服超声波焊接机中的伺服系统由伺服驱动装置和驱动元件组成。山东全自动伺服超声波焊接机

超声波焊接原理是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40千赫兹电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不只可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。线性振动摩擦焊接利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下,一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的焊接程度,振动就会停止,同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上,使刚刚焊接好的部分冷却、固化,从而形成紧密地结合。山东全自动伺服超声波焊接机

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