超聲波焊頭接工藝結構設計
1. 超聲波焊頭應用原理:
利用超聲波振動頻率,接觸摩擦產生熱能使塑料熔融而結合,依目前較普遍的,即為每秒振動二萬次﹙20KHZ﹚與每秒振動1.5萬次
﹙15KHZ﹚二種(另外尚有數種特殊振動頻率)。
2. 超聲波結構
一般來說,在設計超聲波結構之前,需考慮
· 選擇什么塑料
· 是否只需要結構性的熔接,如果需要的話,要求它能承受多少壓力
· 是否需要水氣密
· 是否有外觀上的要求
· 是否允許有任何溢膠微粒的產生
· 是否還有其它特殊要求
等問題。
3. 熔接面的設計準則
那超聲波焊頭接結構設計中,最重要的就是熔接面的設計。
為了獲得可接受的、穩定性高的熔接效果,必需遵循下述三項基本設計準則:
1. 兩熔接面的最初接觸面積必須減小,以降低初期與最后的完全熔化所需要的總能量,使 焊頭與工件的接觸時間降低至最少因而減低造成傷痕
的機會,也因此減少溢膠;
2. 提供一種能使二熔接面相互對位的方式,在搭配塑件的設計中可采用插針與插孔,階梯或溝槽的方式,而不應采用固定在焊頭或底模內的方式
,這樣可確保準確與穩定的對位并避免造成傷痕;
3. 整個熔接面必須均勻一致與緊密接觸,盡可能保持在同一平面,這樣的形狀能使能量均勻傳導,有利于取得一致的與可控制的熔接效果,并且能減低溢膠產生的可能性;
4. 熔接面有導熔線和剪切兩種主要設計類形.
4.1. 導熔線:
導 熔線實際上是在二熔接面之一上形成一條三角形凸出材料,導熔線的基本作用是聚集能量并且迅速把要熔接的另一面熔解,導熔線能快速熔解
并達到最高的熔接強 度,原因是導熔線本身的材料熔解并且流到整個熔接區域,導熔線設計是非晶型材料所采用最廣泛的熔接面設計,當然半晶材料亦可采用這種設計.
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