De invloed van kunststof materialen op ultrasoon lassen
1. Ultrasone golven planten zich voort in plastic onderdelen. Plastic onderdelen absorberen en verzwakken de ultrasone energie min of meer, wat een zekere invloed zal hebben op het ultrasone verwerkingseffect. Kunststoffen worden over het algemeen onderverdeeld in amorfe materialen. Volgens de hardheid zijn er hard rubber en zacht rubber. Er is ook het onderscheid van modulus. In termen van leek' de ultrasone verwerkingsprestaties van kunststof met een hoge hardheid en een laag smeltpunt zijn beter dan die van kunststof met een lage hardheid en een hoog smeltpunt. Daarom betreft dit de kwestie van de afstand van ultrasone verwerking.
2. De invloed van verwerkingsomstandigheden van kunststof onderdelen op ultrasoon lassen
Kunststof onderdelen die verschillende bewerkingsvormen ondergaan zoals spuitgieten, extrusie of blaasvormen en verschillende bewerkingsomstandigheden zullen factoren vormen die een zekere invloed hebben op ultrasoon lassen.
A: Vochtigheidsgebreken: Vochtigheidsgebreken ontstaan meestal tijdens het maken van strepen of losse plastic onderdelen. Vochtigheidsgebreken verminderen de nuttige energie tijdens het lassen, veroorzaken waterinsijpeling op de afdichtingspositie en verlengen de lastijd. Daarom moeten vóór het lassen plastic onderdelen met een hoge luchtvochtigheid worden gemaakt. Droogbehandeling. Zoals polyoxymethyleen enzovoort.
B: De invloed van het spuitgietproces:
Het aanpassen van de parameters van het spuitgietproces zal de volgende defecten veroorzaken:
① Maatveranderingen (krimp, buigvervorming)
② Gewichtsverandering
③Schade aan het oppervlak
④ Slechte uniformiteit
C: Houdbaarheid: nadat de plastic onderdelen zijn verwerkt door spuitgieten, worden ze in het algemeen gedurende ten minste 24 uur geplaatst voordat ze worden gelast om de spanning en vervorming van de plastic onderdelen te elimineren. Kunststof onderdelen van amorf kunststof door spuitgieten voldoen niet aan deze eis.
D: Gerecycled plastic
De sterkte van gerecyclede kunststoffen is relatief slecht en het aanpassingsvermogen aan ultrasoon lassen is ook slecht. Als er gerecyclede kunststoffen worden gebruikt, moeten daarom verschillende ontwerpafmetingen worden overwogen.
E: Lossingsmiddel en onzuiverheden
Lossingsmiddelen en onzuiverheden hebben een bepaald effect op ultrasoon lassen. Hoewel het oplosmiddel en de onzuiverheden op het bewerkte oppervlak kunnen worden weggeschud tijdens ultrasone verwerking, zijn de geluidsgolven die moeten worden afgedicht of de frequentie van het hoge ultrasone werkingsprincipe hoger dan de bovengrens van het menselijk gehoor (ongeveer 20.000 Hz), worden ultrasone golven genoemd. , of echografie genoemd. De voortplantingswetten van ultrasone reflectie, breking, diffractie en verstrooiing in het medium verschillen niet wezenlijk van de wetten van hoorbare geluidsgolven. Maar de golflengte van echografie is erg kort, slechts enkele centimeters, zelfs enkele duizendsten van een millimeter. Vergeleken met hoorbare geluidsgolven hebben ultrasone golven veel bijzondere kenmerken: voortplantingskenmerken - de golflengte van ultrasone golven is erg kort en de grootte van gewone obstakels is vele malen groter dan de golflengte van ultrasone golven. Daarom is het diffractievermogen van ultrasone golven erg laag. Het is in een homogeen medium. Het kan zich voortplanten in een directionele rechte lijn, en hoe korter de golflengte van de ultrasone golf, hoe opmerkelijker deze eigenschap. Krachtkenmerken ─ ─ Wanneer geluid zich voortplant in de lucht, duwt het de deeltjes in de lucht heen en weer om aan de deeltjes te werken. Geluidsgolfvermogen is een fysieke grootheid die de snelheid van geluidsgolfwerk uitdrukt. Bij dezelfde intensiteit, hoe hoger de frequentie van de geluidsgolf, hoe groter het vermogen. Door de hoge frequentie van ultrasone golven is het vermogen van ultrasone golven erg groot in vergelijking met gewone geluidsgolven. Cavitatie ─ ─ Wanneer ultrasone golven zich voortplanten in vloeistof, ontstaan er kleine holtes in de vloeistof als gevolg van de hevige trilling van vloeistofdeeltjes. Deze kleine holtes breiden snel uit en sluiten zich snel, waardoor gewelddadige botsingen tussen vloeistofdeeltjes ontstaan, wat resulteert in drukken van duizenden tot tienduizenden atmosferen. Deze gewelddadige interactie tussen de deeltjes zal ervoor zorgen dat de temperatuur van de vloeistof plotseling stijgt en een goed roerend effect heeft, zodat twee niet-mengbare vloeistoffen (zoals water en olie) emulgeren en het oplossen van opgeloste stoffen versnellen. chemische reactie. De verschillende effecten die worden veroorzaakt door de werking van ultrasone golven in de vloeistof, worden ultrasone cavitatie genoemd.





