Principe en toepassing van ultrasone metaallasmachine
1. Definitie van ultrasoon metaallasapparaat
Het ultrasone metaallasapparaat zendt tienduizenden hoogfrequente trillingsgolven per seconde uit op het oppervlak van twee te lassen metalen werkstukken en oefent een bepaalde druk uit om ervoor te zorgen dat de metalen oppervlakken tegen elkaar wrijven om een fusie tussen de moleculaire te vormen lagen. Om het doel van lassen te bereiken.
2. Het verschil tussen ultrasoon metaallassen en ultrasoon kunststoflassen
(1) Allereerst is de manier van werken anders. In het algemeen is de trillingsrichting van de laskop in het ultrasone kunststoflassen loodrecht op de laspositie en is de trillingsrichting van de laskop in het ultrasone metaallassen evenwijdig aan de laspositie. In sommige speciale gevallen kan kunststoflassen ook in parallelle richtingen worden gebruikt, zoals dunne plastic onderdelen.
(2) Ten tweede worden door de toepassing van ultrasone golven op lasmetalen hogere eisen gesteld aan ultrasone lastechnologie. In vergelijking met gewoon kunststoflassen zijn de vereisten voor vermogenscapaciteit, vermogensdichtheid, stabiliteit en automatisering niet hetzelfde niveau.
3. Ultrasone metalen lasfuncties
(1) De twee gelaste objecten overlappen elkaar en worden tot een vaste vorm verbonden door ultrasone trillingen en drukverbinding, de verbindingstijd is kort en het verbonden deel veroorzaakt geen defect in de gietstructuur (ruw oppervlak).
(2) Vergeleken met ultrasoon lassen en elektrisch weerstandslassen, heeft de matrijs een lange levensduur, minder schimmelverfijning en vervangingstijd en is hij gemakkelijk te automatiseren.
(3) Ultrasoon lassen kan worden uitgevoerd tussen verschillende metalen van hetzelfde metaal, dat veel minder energie verbruikt dan elektrisch lassen.
(4) In vergelijking met ander druklassen vereist ultrasoon lassen minder druk en de vervormingshoeveelheid is minder dan 10%, terwijl de vervorming van het werkstuk bij kouddruklassen 40% -90% is.
(5) Ultrasoon lassen vereist geen voorbehandeling van het te lassen oppervlak en nabehandeling zoals bij ander lassen.
(6) Ultrasoon lassen vereist geen externe factoren zoals flux, metaalvuller en externe verwarming.
(7) Ultrasoon lassen kan het temperatuureffect van het materiaal minimaliseren (de temperatuur van de laszone overschrijdt niet 50% van de absolute smelttemperatuur van het lasmetaal), zodat de metaalstructuur niet wordt gewijzigd, dus het is geschikt voor lastoepassingen op het gebied van elektronica.
4. Ultrasone metaallasapplicatie
Het is geschikt voor direct lassen van dunne platen, dunne staven, draden, platen en riemen van non-ferrometalen zoals koper, aluminium, tin, nikkel, goud, zilver, molybdeen en roestvrij staal.
Nikkel-metaalhydridebatterij nikkelgaas en smelten van nikkelplaten; lithiumbatterij, polymeerbatterij koperfolie en smelten van nikkelvel; aluminiumfolie en aluminiumfolie onderling gesmolten; onderling smelten van draden, geplet in één en meer stukken van onderling smelten, lassen van kabelbomen;
Draden en verschillende elektronische componenten, contacten, connectoren, onderling smelten; verschillende huishoudelijke apparaten, auto-benodigdheden, grote koellichamen, warmtewisselaar vinnen, honingraat kern wederzijdse fusie;
Hoogstroomcontacten zoals elektronische componentleidingen, relais, elektromagnetische schakelaars en niet-smeltveiligheidsschakelaars en het onderling smelten van ongelijksoortige metalen platen; afdichting en snijden van metalen buizen, water- en luchtdicht.





