超声波焊接头设计:焊点设计超声波焊接时,要求焊点强度必须达到一定的要求,需要设计出一种合理的焊点结构,同时还要保持外形尽可能美观。对焊点与板材边缘的距离没有限制,可以沿边缘布置焊点,焊点之间的距离可以任意选定,可以重叠和重复焊接(修补),每行之间的距离也可以根据需要任选,不存在电阻点焊时的分流问题。焊接界面设计为了在焊接过程中使能量集中,缩短焊接时间,提高焊接质量,焊接界面的设计非常重要,主要有以下几种形式。(2)台阶式界面为了提高焊接力,可设计成图12所示的台阶式焊接界面(W为板宽),三角形凸缘可以使凸缘材料熔化之后流入预留的孔隙,能产生较大的切应力及拉力强度,这种设计还可以避免外表面上产生的焊接痕迹。伺服超声波焊接机中的伺服系统由伺服驱动装置和驱动元件组成。大型伺服超声波焊接机生产公司
伺服超声波焊接机在操作时如有负荷状态,振动子勿超过红色的区域,在标准型焊接机时,若指示超过时,以降低压力,减少出力段数,以及调整音波。伺服超声波焊接机振动子及超声波发生器(电箱、控制箱),内有高压线路,除了外部作业调整之外,严禁通电做机内维修。一般作业,均是双手按钮开关,请勿接上脚踏开关及改成单按键开关,以维护作业员的安全。伺服超声波焊接机的地线需接地,不可接于供电源之“地线”上,以防止高压漏电。振动子不可超过360度旋转,以免扭断高压线。安装模具时先调到手动模式方便调模对位,机头往上调,下降气压调小,以免重力损坏模具,模具调试好打好样可调至自动模式正常生产。兰州伺服超声波焊接机械设备一个重要的决定性因素是所使用的组件的类型以及需要实现的焊接的完整性。
伺服超声波焊接机在焊接过程时,电缆的一端接到发振筒上输出控制电缆接头,另一端接到电箱背面的输出控制电缆插座上,并旋紧。将焊头的连接面擦净,连接在发振筒的换能器上,并用扳手锁紧。注意连接时,必须确保焊头与换能器间两个连接面吻合,并锁紧。不可因连接螺丝过长或滑牙无法锁紧的现象,否则产生声波传递不畅而导致本机损坏。检查1、2点安装妥当后,将电源线插座插在外接电源插座上,并扳动电源开关,这时电源指示灯亮。轻压声波控制开关,这时能听到声波传递到焊头时焊头发出的“吱吱”声,说明本机工作正常,即可投入使用。
伺服超声波焊接机在调模时,按机箱的检测按钮发超声波,检测电流正常、声响清脆没问题后装置新模具。用加力棒拧紧,如果模具没有拧紧,长期超声波会形成衔接处的空隙震动,能量不能往下输送,电流功率偏大等一系列问题。模具拧紧装置后,再次按机箱的检测按钮检测超声波电流是否正常,声响是否清脆。调整机架的高度,气缸下降至下方时,模具焊接面要比产品外表低5个毫米左右。一般模具调整好没有问题,就只要调整气压和焊接时刻2个方面就可以了,如果焊接后单边有溢料的状况,调整平衡螺母,哪里溢料多,哪里的水平调节螺母就要适当要往上顶(拧紧),调整过后会有不合模的状况,只需要松掉底模,放掉气源,从头矫正一次就可以了。超声波焊接机用来焊接的塑胶件必须是热塑性塑料,或者热塑性塑料的复合体。
在医疗设备、电子和汽车领域,产品开发小型化、轻量化和电气化趋势日益明显。部件往往设计更小、更薄、更轻,外形也更具有轮廓而美观。越来越多的部件内部还加入嵌入式电子元件、传感器和执行器。传统的超声波设备采用气缸驱动,无法满足新趋势下的对这些更小、更精致的部件的高精度和高重复性的焊接要求。这里,我们介绍一下伺服驱动的超声波焊接设备,是如何改善焊接效果的。伺服驱动的关键特性是在整个焊接过程中实现了更精确、更灵敏的压力调整。焊接压力是必须的,以保证焊头与产品之间的充分接触,并有效传递超声波能量。因此,更快速和精确的调整焊接压力对提高焊接质量具有重要意义。伺服超声波焊接机的触发形式是指超声波焊头抵达设定参数方位后开始发波的方式。口碑好的伺服超声波焊接机定制价格
伺服超声波焊接机的测电阻法可分两种,分阶丈量法和分段丈量法。大型伺服超声波焊接机生产公司
现代社会越来越重视绿色经济,讲究节能减排和低碳生活。汽车行业也不落后,除了推广绿色能源电动汽车外,汽车配件也用塑料配件替换原来的金属配件。汽车塑料配件满足了汽车制造业中轻量化、安全性和装饰性的要求。因此,现在汽车外装饰件、内装饰件和功能及结构件都越来越多的使用塑料。塑料的连接是其普遍应用的关键环节,塑料可以通过机械紧固、粘接或焊接进行连接,其中焊接是更为有效的方法。焊接是汽车制造中关键的一步,其影响到汽车的更终质量,诸多的汽车塑料配件则要求更复杂的塑料焊接技术,尤其是表面质量要求高且结构复杂的大部件。尼可为汽车塑料配件厂商提供超声波汽车配件焊接设备(同时有汽车热板焊接设备与汽车热熔铆点焊接设备等),应用于汽车门板、车灯、仪表盘、保险杠、车标牌、车轮罩、蓄电池、衣帽架等。大型伺服超声波焊接机生产公司