超聲波焊接機焊接的六大誤區(qū)
超聲波焊接機焊接焊接的第一大誤區(qū):工件誤區(qū)
超聲焊接機對要焊接的工件材質(zhì)也是有要求的, 不是所有材料都能焊接, 有人理解為任何材料都可以焊接,這是一個很大的誤解。 不同種材質(zhì)之間有的能更好地焊接, 有的是基本能相熔, 有的是不相熔的。 同一材料之間熔點是相同的, 從原理講是可以焊接的, 但是當要焊接的工件的熔點大于350℃時, 就不在適合用超聲焊接了。 因為超聲是瞬間使工件分子溶化, 判斷依據(jù)是在3秒之內(nèi), 不能良好熔接, 就應該選擇其它焊接工藝。 如熱板焊接等。 一般來講ABS料是最容易焊接, 尼龍是最難熔接的。
超聲波焊接機焊接焊接的第二大誤區(qū):工藝誤區(qū)
超聲能量是瞬間爆發(fā)地, 熔接處應成點或線條, 以及傳遞的距離都要符合超聲焊接方式。 有人認為只要是塑料材料, 無論怎樣接合面都可以良好地焊接, 這也是一個錯誤認識。 當瞬間能量產(chǎn)生時, 接縫面積越大,能量分散越嚴重, 焊接效果越差, 甚至無法焊接。 另外超音波是縱向傳波的, 能量損失同距離成正比, 遠距離焊接應控制在6厘米以內(nèi)。 焊接線應控制在30----80絲之間為宜, 工件的臂厚不能低于2毫米, 否則不能良好熔接, 特別是要求氣密的產(chǎn)品。
超聲波焊接機焊接焊接的第三大誤區(qū):結構誤區(qū)
超音波模具(HORN)型式多種多樣,工件的型狀決定著模具外型,但每部分的尺寸和弧度、材質(zhì)都要嚴格計算的, 有人錯誤認為只不過是一個金屬塊而宜。 設計的是否合理直接影響著模具的效率、壽命、產(chǎn)品的合格率、嚴重時會直接燒壞發(fā)生器。模具的材料一般使用鎂鋁7075,而有些人為降低成本,使用劣質(zhì)材料,或仿冒的7075。正規(guī)模具生產(chǎn)商進料都有一套嚴格地檢驗程序,加工尺寸都是經(jīng)過計算機軟件模擬和校驗后加工出來的。品質(zhì)才有保障。這些工序一般作坊是無法做到的,如不經(jīng)過合理地設計,做出的模具,在焊接小工件時,反應問題還不明顯,當大功率時就會出現(xiàn)各種弊端。嚴重時直接損壞功率元件。
超聲波焊接機焊接焊接的第四大誤區(qū):功率誤區(qū)
超音波輸出功率的大小, 同壓電陶瓷片的直徑和厚度、材質(zhì) 、設計工藝決定, 一但換能器定型,最大功率也就定型了, 衡量輸出能量的大小是一個復雜的過成, 不是換能器越大,電路使用功率管越多, 輸出能量就越大, 它須要相當復雜的振幅測量儀, 才能準確測量其振幅, 由于大多數(shù)使用者對超聲知識太了解, 又加上某些銷售人員的誤導, 給消費者一個錯誤認識。 消耗電能多少并不能反應輸出超生功率的大小, 如產(chǎn)生縱向能量低, 而消耗電流大, 只能說明設備的效率低下。
超聲波焊接機焊接焊接的第五大誤區(qū):機種選擇誤區(qū)
使用多大輸出功率, 振蕩頻率、振幅范圍,要根據(jù)工件的材料、焊線面積、工件內(nèi)是否有電子元器件、是否要氣密等因素來考慮。誤認為功率越大越好。這也是一個誤解。如果對超聲不是太了解。最好請教正規(guī)的超音波生產(chǎn)廠工程技術人員。有條件的話最好到廠家現(xiàn)場勾通,不要盲目聽從一些非正規(guī)超聲銷售人員的誤導。目前生產(chǎn)相關設備的公司特別混雜,其中大部為家庭式作坊,對電路進行生搬硬套仿制,對工作原理似懂非懂。仿制出的設備有以下致命缺陷。其一是外買元材料品質(zhì)無法保證,其二生產(chǎn)工藝的核心技術沒有掌握。設備在中功率和大功率工作時經(jīng)常表現(xiàn)出不穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率低。有時會設備損壞。如驅(qū)動換能器的功率變壓器,所使用的磁性材料參數(shù)無法測量,磁飽和磁通密度(Bs ) 磁感應強度(Bm) 、有效磁導率(Ue) 、剩余磁通密度(Br)、矯頑力(A/M)、損耗因數(shù)(tan£)、溫度系數(shù)(au/K—1),繞制工藝相當講究,包擴抽真空浸環(huán)氧樹質(zhì)。這些測試設備和生產(chǎn)環(huán)境家庭式工廠是無法做到的。所以在勾買超聲時,最好先了解一下公司情況,不要盲目聽從銷售員吹捧,也不要只看價格。只有這樣才能日后減少不必要麻煩。
超聲波焊接機焊接的第六大誤區(qū):原理誤區(qū)
相當一部分從事多年超聲焊接方面的人員,對超聲能量地傳遞有一種誤解, 認為是音波在接觸面進行焊接, 其實這是一種誤解, 真正的焊接原理是: 換能器把電能轉換為機械后, 通過工件物質(zhì)分子進行傳導, 聲波在固體中地傳導聲阻遠小于在空氣中的聲阻, 當聲波通過工件接縫時, 縫隙中的聲阻大, 產(chǎn)生的熱能相當就大。 溫度首先達到工件的容點, 再加上一定的壓力, 使接縫熔接。 而工件的其它部分由于熱阻小, 溫度低不會熔接。 其原理同電工學中的歐姆定律類似。