超声波焊接原理
基本原理是利用换能器,使高频电子能转换为高频机械振动,超声波焊接是在塑胶组件上,通过二万周/秒(20KHZ)之高频振动,使塑胶和塑料胶和金属而产生一秒钟二万次的高速熟磨擦,令塑胶溶合。按其方式可分为直接与传导二种熔接法。
直接熔接:即先使材质如线或带相互重叠,固定于塑胶熔接机之夹具上,让其能量转换器(HORN)直接在上面产生音波振动效能而熔接。
传导熔接:即熔接时,离超声波振动,隔一段距离籍其音波振动传导熔接。
特点:
A、可熔接除铁氟龙以外的热可塑性塑胶;
B、熔接时间极为短暂,通常范围(0.05-1秒);
C、可经由介质如水,油等熔接于接合面
D、熔接效果,可达气密、液密等密封效果;
E、可作直接与传导熔接;
F、熔接能量因塑胶材质而异,而且并非超声波振动全部材质,只选择适合发生的振动面生熟,所以产品表面无伤痕之顾虑,此为传道熔接之特色。在较硬的塑胶质熔接时,更能发挥其熔接效果;
G、超声波熔接不会产生如化学药剂之毒性,为一安全的熔接加工;
H、无须添加任何粘剂,操作简更快捷。
应用:
超声波应用范围极广,一般我们均熟悉被应用于医学、军事上,其中在工业领域中应用也极广泛。如超声波清洗,超声波熔接,超声波打磨抛光等等。在超声波熔接中,应用范围有:
1、熔接;2、埋植;3、成型;4、铆接;5、点焊;6、振落(切除);7、热熔
故障分析与对策
问 题 |
解 决 方 法 |
焊接不足 |
增加焊接时间 |
调大上模接触工作的深度 |
|
增加压力 |
|
焊接过量 |
减少焊接时间 |
减少压力 |
|
调小上模接触工作的深度 |
|
焊件接合面不坚固 |
增加焊接时间 |
增加保压时间 |
|
调大上模接触工作的深度 |
|
增加压力 |
|
焊接后、产品表面损坏 |
减少焊接时间 |
减少压力 |
|
检查焊头与被焊件的位置是否适当 |
|
检查焊件与底模是否接触 |
|
检查底模是否固定 |
|
系统出现过荷 |
减少压力 |
调节频率旋钮 |
|
检查焊头与变幅杆的接面是否松动 |
|
更换大功率焊接机 |
|
焊件接合面焊接不均匀 |
检查焊件的大小(上、下是否吻合) |
加垫片于底模 |
|
重新设计底模或焊头 |
|
在焊接时检查焊件是否移动 |
|
检查焊件与底模是否接触恰当 |