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发布时间:2020-06-30 12:24:33








超声波焊接技术在纺织行业主要应用于无纺布的缝合
超声波焊接技术在纺织行业主要应用于无纺布的缝合 超声波焊接技术在纺织行业主要应用于无纺布上,无纺布具有防潮、透气、不助燃、容易分解、可循环再用是一种环保材料使用范围广泛。适合超声波焊接的无纺布产品有:衣服花边、背包、手提袋、窗帘、雨衣、床套、枕头套、汽车套、口罩、包装带、***衣、椅套、被套、防护服、饰品、洋伞、灯罩、玩具、卫生巾、文胸、手套、桌巾等。 超声波能够将敷料中不同的材料在一起叠层或冲孔,保证其透气、无菌和柔软。超声波焊接时导入微小的能量不会***产品吸收能力和手感。超声波口罩焊接机已经实现自动化,从原材料到成品无需人工操作。文胸的生产工艺已经全部超声波焊接工艺,周边用超声波切除各种花边,没有毛边,柔软舒适。

超声波焊接的分类
超声波焊接的分类 (1)点焊点焊是应用广的一种焊接形式,根据振动能量的传递方式,可以分为单侧式、平行两侧式和垂直两侧式。振动系统根据上声极的振动方向也可以分为纵向振动系统、弯曲振动系统以及介于两者之间的轻型弯曲振动系统。 (2)环焊环焊方法如图5所示,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。该类焊接方法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。 (3)缝焊与电阻焊中的缝焊类似,超声波缝焊实质上是由局部相互重叠的焊点形成一条连续焊缝。缝焊机的振动系统按其滚轮振动状态可分为纵向振动、弯曲振动以及扭转振动三种形式(图6)。其中常见的是纵向振动形式,只是滚轮的尺寸受到驱动功率的限制。缝焊可以获得密封的连续焊缝,通常焊件被夹持在上下滚轮之间,在特殊情况下可采用平板式下声极。 (4)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,这种方法适用于金属薄箔的封口。 (5)双超声波振动系统的点焊:上下两个振动系统的频率分别为27kHz和20kHz(或15kHz),上下振动系统的振动方向相互垂直,焊接时二者作直交振动。当上下振动系统的电源各为3kW时,可焊铝件的厚度达10mm,焊点强度达到材料本身的强度。双超声波振动系统多用于集成电路和晶体管细导线的焊接,虽然焊接方法与点焊基本相同,但焊接设备复杂,要求设备的控制精度高,以便实现焊点的高质量和高可靠性焊接。

各种塑胶材料使用超音波焊接的效果分析
各种塑胶材料使用超音波焊接的效果分析结果 超音波频率振动的焊头,在预定的时间及压力下,磨擦生热,令塑胶接面相互熔合,既牢固,又方便快捷,然而超音波压合对各种树脂的要求,热塑塑料使用超声波焊接的效果,其的因素包括聚合物结构,熔化温度、柔韧性(硬度)、化学结构。 非结晶聚合物分子排列无序、有明显的使材料逐步变软、熔化及至流动的温度(Tg玻璃化温度)。这类树脂通常能有效传输超音速振动并在相当广泛的压力/振幅范围内,非结晶性硬质塑料,如SAN、ABS和PMMA等,对超声能量通常具有良好的透射率,焊接效果都比较好。 半结晶型聚合物分子排列有序,有明显的熔点(Tm熔化温度)和再度凝固点。固态的结晶型聚合物是富有弹性的,能吸收部分高频机械振动。所以此类聚合物是不易于将超声波振动能量传至压合面,帮要求更高的振幅。需要很高的能量(高熔化热度)才能把半结晶型的结构打断从而使材料从结晶状态变为粘流状态,这也决定了这类材料熔点的明显性,熔化的材料一旦离开热源,温度有所降低便会导致材料的迅速凝固。所以必须考虑这类材料的特殊性(例如:高振幅、接合点的良好设计、与超音夹具的有效接触、及优良的工作设备)才能取得超声波焊接的成功。而半结晶性塑料具有较强的消声作用,高频振动传输到如PA、PE和POM这样的半结晶性塑料中,超声能量很快衰减,因此半结晶性塑料超声波焊接达不到理想的效果。 将单体结合在一起的过程称为“聚合”。聚合物基本可分为两大类:热塑性和热固性。热塑性材料加热成型后还可以重新再次软化和成型,基所经历的只是状态的变化而已-这种特性使决定了热塑性材料超音波压合的适应性。热固性材料是通过不可逆反的化学反应生成的,再次加热或加压均不能使已成型的热固性产品软化,所以传统上一直认为热固性材料是不适合使用超音波的。对于弹性体及软质塑料,由于具有更强的吸音作用,对它们进行超声焊接不是很有效。

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