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自动化超声波焊接设备

来源: 发布时间:2025年10月07日

压力在超声波焊接中不可或缺。适当的压力可确保材料充分接触,利于超声波能量的传递,从而提升焊接质量。焊接硬质塑料时,因其硬度大,需要较高压力来保证材料紧密贴合,促进分子间的融合;焊接软质塑料时,较低压力即可满足要求。例如,焊接亚克力这种硬质塑料时,压力可能需要设置在5MPa-8MPa;焊接低密度聚乙烯这种软质塑料时,压力在2MPa-4MPa左右。在焊接前,需通过压力测试确定比较好工作压力。压力过小,材料接触不充分,焊接不牢固;压力过大,可能会使材料产生变形,影响产品尺寸精度。与机器人协作系统结合,超声波焊接可实现24小时无人化生产,降低人力成本40%。自动化超声波焊接设备

材料限制尽管超声波焊接可用于多种材料,但并非适用于所有材料。一些高硬度、高熔点的材料,如某些特种钢材和陶瓷材料,以及一些非热塑性塑料和热固性塑料,难以采用超声波焊接。此外,对于材料的厚度和形状也有一定限制,焊接厚工件时需要较大功率,可能导致设备成本上升和焊接效果不佳;对于形状过于复杂或特殊的工件,可能难以设计合适的焊接模具和工艺。焊接强度局限性在某些对焊接强度要求极高、需要承受高压力或重负荷的应用场景中,超声波焊接的焊接强度可能无法完全满足要求,相较于一些传统的熔焊方法,如弧焊等,其焊接接头在极限强度方面可能存在一定差距。汽车超声波金属焊接生产厂家超声波焊接的能量转化率高达85%,明显低于同类电阻焊的能耗水平。

变幅杆的作用是改变超声波振动的振幅。它根据不同的焊接需求,将换能器输出的振幅进行调整,以满足不同材料和焊接工艺对振幅的要求。通过特殊的形状设计和材料选择,变幅杆能够在保证振动能量传递的同时,实现振幅的放大或缩小。例如,在焊接较厚的塑料材料时,可能需要较大的振幅来产生足够的热量实现焊接,这时就需要变幅杆将振幅放大;而在焊接精密电子元件时,为避免过大的振幅对元件造成损伤,则需要变幅杆将振幅缩小到合适的范围。

焊接时间指超声波振动作用于材料的时长,其长短对焊接强度和质量影响明显。对于熔点较低的材料,如某些热塑性弹性体,焊接时间应较短,可能只需0.1秒-0.3秒,以防止材料过度熔化导致变形;对于熔点较高的材料,像聚醚醚酮(PEEK),则需要较长的焊接时间,可能在0.5秒-1秒甚至更长。在每次实际焊接前,都要进行焊接时间测试,以确定较适合的焊接时长。若焊接时间过短,材料未充分熔化,焊接强度不足;焊接时间过长,材料会过度熔化,不仅浪费能源,还可能导致焊接部位变形、性能下降。碳纤维增强塑料(CFRP)与金属的异种材料焊接,通过超声波实现机械互锁结构。

超声波金属焊接原理与塑料焊接有所不同。在焊接时,既不向工件输送电流,也不施加高温热源,而是在静压力之下,将超声频率(超过16kHz)的机械振动能量传递到金属表面。通过表面氧化物的高压扩散和超声波振动引起的材料局部运动,使金属表面相互摩擦,产生的摩擦功、形变能及有限的温升促使金属原子间相互扩散,在母材不发生熔化的情况下实现固态焊接。像锂电池极片与极耳的焊接,就常采用超声波金属焊接技术,有效克服了电阻焊接时产生的飞溅和氧化等问题。汽车行业普遍用于仪表盘、传感器、车灯等塑料件的密封焊接。自动化超声波焊接设备

对精密零件友好,较小可处理微米级结构的封装需求。自动化超声波焊接设备

在现代制造业中,焊接技术是实现材料连接的关键手段。从汽车制造到电子设备生产,从医疗器械制造到日常用品加工,焊接技术无处不在。而在众多焊接技术中,超声波焊接以其独特的优势脱颖而出,成为一种备受青睐的连接方法。它不仅能够实现高效、精确的焊接,还具有环保、节能等诸多优点,为现代制造业的发展提供了强有力的支持。超声波是指频率高于20kHz的声波,超出了人类听觉的上限。在超声波焊接系统中,首先通过超声波发生器将50/60赫兹的普通交流电转换为15、20、30或40kHz的高频电能。这一转换过程利用了电子电路中的振荡原理,通过特定的电路设计产生高频信号。随后,被转换的高频电能传输至换能器。换能器通常采用压电陶瓷等材料制成,其工作原理基于压电效应。当高频电能作用于压电陶瓷时,压电陶瓷会产生与高频电能频率相同的机械振动,从而将电能转换为机械能。这种机械振动通过一套精心设计的变幅杆装置进行传递和放大。变幅杆的形状和尺寸经过精确计算,能够根据需要改变振动的振幅,将机械振动高效地传递到焊头。焊头作为直接与待焊接工件接触的部分,将接收到的振动能量传递到工件的接合部,为后续的焊接过程奠定基础。自动化超声波焊接设备

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