Arbeidsprinsippet for ultralydsveising er å generere varme ved friksjon mellom kontaktflatene på sveisematerialene gjennom høyfrekvent mekanisk vibrasjon (vanligvis 15-40 kHz), som vil ha smeltepunktet og danner en sterk forbindelse .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Materialer er forskjellige: Plast er avhengige av lokal smelting av høy temperatur, mens metaller oppnår molekylær binding gjennom solid-state plastisk deformasjon
Overview av kjerneprinsipper
Energi konverteringsprosess:
Elektrisk energi omdannes til høyfrekvent mekanisk vibrasjon (ultralyd) av transduseren .
Vibrasjonen forsterkes av hornet og overføres til sveisehodet, med fokus på sveiseområdet .
Materiale fusjonsmekanisme:
Plastsveising: Vibrasjon med høy frekvens induserer molekylær friksjon, produserer et lokalt smeltinggrensesnitt med høy temperatur, og danner en molekylkjede etter trykkkjøling .
Metallsveising: Vibrasjoner får oksydlaget på kontaktflaten til å bryte, og metallgitteret deformeres plastisk for å danne en mikrosveis uten å nå smeltepunktet .
Tilførte trinn med plastsveising
Vibrasjonsoverføring: Sveisehodet overfører ultralydenergi til leddoverflaten på det plastarbeidsstykket, og forskjellen i akustisk impedans fører til energikonsentrasjon .
Generering av oppvarming: Kontaktoverflatetemperaturen stiger plutselig på grunn av høyfrekvensfriksjon (dårlig termisk ledningsevne forårsaker varmeopphopning), og når smeltepunktet til materialet .
Pressure Fusion: Det smeltede grensesnittet trenger gjennom hverandre under kontinuerlig trykk, og avkjøles og stivner etter å ha stoppet vibrasjon .
Key -funksjoner ved metallsveising
Cold sveiseegenskaper: Temperaturen er bare 1/3-1/2 i metallsmeltepunktet, og unngår defekter i den varmepåvirkede sonen .
Tre-trinns molekylær bindingsdannelse:
Innledende plastisk deformasjon fjerner overflateforurensninger .
Mikro sveiser utvider kontaktområdet gjennom vibrasjoner .
Til slutt dannes en metallurgisk binding .
