Ⅰ 超声波塑胶熔接机参数延迟时间,固化时间,熔接时间分别什么意思
你好,关于这三个参数简单理解如下:
延迟时间:这个是设置音波发波起始时间,设备启动下压后什么时候开始发波。
固化时间:也称冷却时间,设备在音波时间结束后,如果没有设置固化时间会立马上升/复位,设置固化时间后,焊接完不会立马上升,待固化时间到了之后才会上升,因为超声波焊接是振动摩擦发热,所以在焊接塑胶件时,焊接处会有热量,有些如果没有冷却时间,焊接处可能会产生膨胀.
熔接时间:控制设备音波发波多久。
Ⅱ 超声波焊接机
超声波焊机的工作原理
超声波焊机的工作原理是:高频信号通过振荡电路振荡,通过换能器转换成机械能(即频率超过人体听阈的高频机械振动能)耳朵)。能量通过焊接头传递给塑料工件,每秒有几十万次振动和压力,塑料工件的结合面在剧烈摩擦后融化。振动停止后保持在工件上的短期压力使两个焊接件以分子链的形式固化为一个。通常,焊接时间小于1秒,获得的焊接强度与车身相当。超声波塑料焊机可用于热塑性塑料的对接焊接,也可用于铆接、点焊、预埋、切割等加工工序。根据产品外观设计模具的尺寸和形状。图书馆超声波塑料焊机由气动传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器、刀头和机械装置组成。
1.气动传动系统包括:过热器、减压阀、油雾、换向器、节流阀、气缸等。运行时,行程气缸由空气压缩机驱动,带动超声波换能器振动系统上下移动。中小功率超声波焊接时,根据焊接需要设置功率气压。
2.控制系统由时间继电器或集成电路定时器组成。主要功能如下:首先,在焊接过程中,控制气动传动系统在定时控制下打开气路阀,对气缸加压,使焊头下降,并以一定的压力按压被焊物体。焊接完成后,保持压力一段时间,然后控制系统反转气路阀,使焊头上升并复位;二是控制超声波发生器的工作时间。该系统实现了整个焊接过程的自动化。在操作过程中,只需启动按钮产生触发脉冲,即可自动完成整个焊接过程。整个控制系统的顺序如下:电源启动触发控制信号气动传输系统,气缸加压,焊头下降并按压焊接,触发超声波发生器工作,发射超声波并保持一定的焊接时间,消除超声波发射,持续保持一定的压力时间,减压,焊头上升,焊接完成。
3.超声波发生器
(1)为大功率超声波焊接机。发电机信号采用锁相频率自动跟踪电路,使发电机的输出频率与传感器的谐振频率基本一致。
(2) 功率在500W以上的超声波塑料焊机用发电机采用自激功率振荡器,并具有一定的频率跟踪能力。
4.超声波焊机使用的声学系统主要由换能器和工具头组成。我电源打开时无显示
原因:保险丝熔断
解决方案:
1.检查电源管是否短路。
2.更换保险丝
2、 超声波检测中无当前显示}原因:
功率管烧毁
2.高压电容器烧毁
3.继电器控制电路中存在故障。解决方法:更换烧坏的零件
3、 声波启动试验电流过大、过载的原因:
1.焊头未锁死或开裂
2.如果没有焊头且电流较大,则传感器或二次棒老化或开裂。
3.功率管的特性发生变化或烧坏
4.功率放大器电路故障。解决方案:更换相关部件
4、 焊接过程中电流过大和过载的原因:
1.高气压
2.焊头过大,冲击电流过大。
3.触发压力高,延迟时间长。
4.二次棒变比过高。解决方法:
1.降低空气压力
2.使用高功率型号
3.降低触发压力,缩短延迟时间。
4.更换低倍数二次棒
5、 触发开关的焊接头未掉落}原因:
紧急停止开关未复位
2.触发开关不能同时触发或其中一个接触不良。
3.程序控制板有问题
解决方案:
1.复位紧急停止开关
2.检测可同时触发两个触发开关
Ⅲ 超声波塑胶熔接机参数延迟时间,固化时间,熔接时间分别什么意思
延迟时间:压住塑件,提前超声的时间。
固化时间:冷却时间。
熔接时间:超声波焊接时间。
Ⅳ 超声波金属焊接机的工作原理是怎么样的
超声波焊接是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40 KHz 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变幅杆装置传递到焊头。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。超声波不仅可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。
一套超声波焊接系统的主要组件包括超声波发生器,换能器/变幅杆/焊头三联组,模具和机架 。
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。
轨道式振动摩擦焊接是一种利用摩擦热能焊接的方法。在进行轨道式振动摩擦焊接时,上部的工件以固定的速度进行轨道运动——向各个方向的圆周运动。运动可以产生热能,使两个塑料件的焊接部分达到熔点。一旦塑料开始熔化,运动就停止,两个工件的焊接部分将凝固并牢牢的连接在一起。小的夹持力会导致工件产生最小程度的变形,直径在10英寸以内的工件可以用应用轨道式振动摩擦进行焊接。
Ⅳ 超声波焊机的原理是什么
超声波工作原理:
热可塑性塑料的超声波加工,是利用工作接面间高频率的摩擦而使分子间急速产生热量,当此热量足够熔化工作时,停止超声波发振,此时工件接面由熔融而固化,完成加工程序。
通常用于塑料加工的频率有20KHZ和15KHZ,其中20KHZ仍在人类听觉之外,故称为超声波,但15KHZ仍在人类听觉范围只内。
三:超声波机构原理:
将220V,50HZ转变为15KHZ(或20KHZ)之高压电能,利用震动子转换成机械能。如此的机械振动,经由传动子,焊头传至加工物,并利用空气压力,产生工作接面之摩擦效果。振动子和传动子装置在振筒内,外接焊头,利用空压系统和控制回路,在事先设定之条件下升降,以完成操作程序。
四:组件功用说明:
1.延迟时间设定:调整开始发振时间,在限制开关动作后0~9.99秒开始发振。
2.熔接时间设定:调整熔接时间长短,在延迟时间终了发振0~9.99秒之范围。
3.硬化时间设定:调整发振终了工作物熔接处冷却定型时间在0~9.99秒之范围。
4.计数器:工作循环次数记录用,附有归零压扣。
5.调整及压力表:工作压力之指示及调整压力用。
6.声波调整:调整振动子系与发振回路之共振匹配,使转换效率达到理想。
7.振幅表:显示声波空载或负载工作之振幅强弱。
8.电源开关及灯:电源开关之控制,及指示开路之信号
9.选择开关(自动/手动/声波检查):自动或手动之选择,及作声波空载检视之按纽。
10.声波出力调整纽:声波出力段数之设定用,1~2段为一般使用,3~4段为强力输出用。
11.声波过载灯:显示声波过载之不正常,需做声波调整,至过载灯不会显示为止。(若仍无法解除,请来电洽询)
12.频率指示:调试机器时做机器频率显示
13焊头:传动振动能量于工作物之上,使之熔接。
14上升/下降缓冲调整:调整孔位于机台侧面可适当调整,使升降惯性适中。
15下降速度调整:调整合理适当之下降工作速度用。
16熔接位置视窗:检视正常熔接时焊头压附工作物之状况。
17.最低点微调螺丝:在熔接熔化块,或外形尺寸需精确时使用可限制汽缸之下降。
18水平微调螺丝:调整此四支螺丝,可使焊头平均压附在工作物上。
19输出电缆及插座:联接机体振动子系统与发振箱线路用。
20控制电缆及插座:联接机体控制单元与发振箱自动控制回路用。
21接地螺母:电子回路之接地线连接用,漏电时之安全保障。
22保险丝座:电子线路之过载保护。
五:机器安装法:
1.将发振箱放置于机体附近操作员易于观察及调整之处。
2.接地:将地线一端接地,另一端接于发振箱后面之接地旋钮。
3.发振箱与机体联接:将机体之输出电缆插头及控制电缆插头接于发振箱插座及机体插座上
4.接空压源:将高压气压管引清净干燥之空压源与熔接机体上空气滤清器入口接头以管束结合锁紧。
5.接电源:发振箱后面之电源线及插头,请接上AC220V,∮60/50HZ电源。
Ⅵ 超声波塑料焊接机与超声波塑料热熔机有什么区别
超声波焊接机是利用高频振动瞬间产生高温来焊接塑料。热板焊接是利用加热管直接对塑料加热来焊接的。
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Ⅷ 您知道超声波焊接机的参数及调节方法吗
一般的超声波焊接机上有如下的参数是可以调节的:
A:超声波发生器上的调谐旋钮:这是超声波焊机最关键的一个调节旋钮。其调节目的是使超声波发生器所发出的高压电信号频率同换能器部分的机械谐振频率一致。方法是轻触测试开关、左右设防该旋钮,使负载指示的电流为最小,即可完成调谐步骤。
B:振幅档:此旋钮有些机种上没有这个旋钮,其功能是通过调节发生器的输出电压,达到高速输出振幅的目的。
C:气动部分:包括调速器、气压调节旋钮。调速器用于调节气缸的上、下速度。气压调节旋钮调节工作气压。
D:熔接时间(WELD TIME):用于调节超声波发射的时间,一般的塑料件熔接时间为 0.6S以下,通常超过1.5S熔接时间均可视作失败熔接(可视作振幅不够,或设计不合理)。
E:保压时间(HOLD TIME):保压时间相当于加工塑料件之后的固化时间,通常如果塑料件的固定位设置得好,此时间可不用考虑,如果塑料件内部有弹簧等部件,该时间应相应调长。
F:触发调节:触发调节有两种方式,一种是延时触发。这种调节一般指示为延迟时间(DELAY TIME)。其所指为从触发机器开始到超声波发射为止的时间。通过调节,可实现先发射超声波再熔接,或先压紧塑料件再触发超声波。另一种是压力触发。这种触发方式常见于美国BRANSON 8400和8700形式的超声波焊接机中,其原理是调节压紧塑料件的力度来触发超声波。对于较大的塑料件,为防止起振失败,多采用先触发超声波再熔接,或以较小的触发力度
Ⅸ 超声波金属焊接机具有哪些特点
超声波金属焊接的特点和优势是接近冷态加工的过程,焊接材料不需要熔化,不改变金属特性。焊接后导电性好,对焊接金属表面要求较低,不需要事先清洗或者刮开氧化或电镀层。不需要任何的助焊剂、气体、辅助焊料等消耗性的材料。焊接期间无火花、电弧、烟气等产生,是环境友好的焊接技术,无需熔化焊接部件,只在焊接区域处存在短暂升温,需极小的能量,可实现不同非铁金属材料的焊接,实现真正的金属接合,更多详参声联超声波。