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超聲波焊縫怎麼焊接

發布時間: 2021-02-06 18:19:07

Ⅰ 超聲波焊接技術的優點

超聲波焊接技術

大功率超聲波技術是以物理、電子、機械振動、材料等學科為基礎的現代高新技術之一,它是以能量使物體或物性變化的功率應用,在國民經濟中它對提高產品質量,降低生產成本、提高生產效率、防止環境污染等具有特殊潛在的能力。近10年來,隨著微電子技術發展,新型材料的日新月異使大功率超聲的產生、基本效應的研究和技術應用取得了較大的進懇據國外報導知,功率超聲產生的社會與經濟效益增長速度相當驚人,1995年超聲波清洗機產值28億美元,超聲塑料焊接2億美元、國內功率超聲產值為1.67億元,國內一些傳統的超聲波清洗機、焊接、加工設備的研製、銷售也方興未艾,近年來發展較快的新技術及其應用例如聲化學、超聲馬達、環保治理,超聲治療也十分活躍下面就功率超聲幾個主要方面的技術與應用作簡介。

超聲波焊接技術分金屬焊接與塑料焊接兩種,其功能,原理略有不同,但基本設備還是超聲發生器和換能振動系統。

金屬焊接有點焊縫焊對焊等,超聲波技術廣泛應用在鋁板,鋁箔、銅板的焊接和矽片與金屬線,電容引線的連接煤電子工業中的點焊一般功率較小,在幾十W或幾W以下,而縫焊與對焊功率較大,在幾百W甚至幾十kW}據日本報導用兩個上下振動系統進行對焊,頻率27kHz,功率3kW可焊10mm厚的鋁板,其焊接強度達焊樣的本身強度超聲縫焊目前主要應用在薄板1mm或0.5mm以下的鋁管焊接這種焊接屬連續焊,因此要求振動系統損耗小,可靠性好。

超聲波焊接技術是超聲通過焊頭加到兩被焊面交界處,由於交界面處聲阻大因此產生局部高溫聚集在焊區,致使交界面處的塑料迅速熔化,在一定壓力下,兩塊焊件合成一體隨著塑料工業迅速發展,且塑焊時不添加任何粘結劑、填料或溶劑,不污染環境,因此被廣泛應用到航空、汽車、電器、儀表、包裝、玩具、電子、醫療器械服裝等行業超聲波焊接機的質量與焊件交界面處的超聲能量、壓力、焊接時間有關,正確掌握三者間的關系是焊接強度的關鍵用微機控制的超聲波焊接機能根據焊件的狀態性質、自動控制發生器的輸出功率、焊件的壓力及焊接的時間等參數使達到最佳焊接狀態,當參數不適應時會自動報警或停機目前焊接大尺寸工件時,由於大截面焊頭受橫向振動的影響,其振幅分布均勻與否是相當關鍵的,正確設計振動系統尤其工具頭是超聲波塑焊機的成敗因素有時焊件要求多頭焊接這種子母式的焊頭應設計成半波長或全波長,當多焊面在同一平面且間距較小時取半波長,間距較大時可取全波長目前的超聲波塑焊機其所用頻率大多在15~40kHz間,對於一些熔點較高的聚脂薄膜類可用更高的頻率,甚至達300kHz左態隨著以塑代鋼節約金屬材料和減輕重量,超聲波‍焊接技術的應用領域和市場前景是令人鼓舞的。

Ⅱ 鋼結構一級焊縫怎麼焊

鋼結構一級焊縫的要求:

1、鋼管管壁縱縫,壩內彈性墊層管的環縫,廠房內明管(回指不埋於混凝土內的答鋼管)環縫,預留環縫,湊和節合攏環縫。

2、岔管管壁縱縫、環縫,岔管加強構件的對接焊縫,加強構件與管壁相接處的組合焊縫。

3、伸縮接內外套管、壓圈環的縱縫、外套管與端板、壓圈環與端板的連接焊縫。

4、悶頭焊縫及悶頭與管壁的連接焊縫。


(2)超聲波焊縫怎麼焊接擴展閱讀:

各等級焊縫的要求:

1、一級焊縫要求對『每條焊縫長度的100%』進行超聲波探傷。

2、二級焊縫要求對『每條焊縫長度的20%』進行抽檢,且不小於200mm進行超聲波探傷。

3、一級、二級焊縫均為全焊透的焊縫,並不允許存在如表面氣孔、夾渣、 弧坑裂紋、電弧檫傷等缺陷。

4、一級、二級焊縫的抗拉壓、抗彎、抗剪強度均與母材相同。

參考資料來源:網路--焊縫

參考資料來源:網路--一級焊縫

Ⅲ 摩擦焊接和超聲波焊接原理

超聲波塑來料焊接的工作原理是自:機器將電能通過超聲換能器轉變成為超聲能(即頻率超出人耳聽覺閾的高頻機械振動能),該能量通過焊頭傳導到塑料工件上,以每秒上萬次的超聲頻率及一定的振幅使塑料工件的接合面劇烈磨擦後熔化。振動停止後維持在工件上的短暫壓力使兩焊件以分子鏈接方式凝固為一體。一般焊接時間小於1秒鍾,所得到的焊接強度可與本體相媲美。NC系列超聲波塑料焊接機可用於熱塑性塑料的對焊,亦可根據客戶需求更換焊頭,用於鉚焊、點焊、嵌入、切除等加工工藝。
振動焊接是摩擦焊接過程,其間被焊接的製件在壓力下磨擦到一起直到生成的磨擦和剪切熱量使頭蚧面達到充分熔融狀態。一旦熔融膜已經形成滲入到足夠深的沓接區域,相對運動停止,在壓力作用下焊縫冷卻並固化。振動焊接適用幾乎所有的熱塑笥塑料,往復運動方向上具有允許的無約束運動焊縫的製件,中型或大型製件。振動焊接尤其適合熱塑性材料,包括無定形樹脂如ABS/PC、PVC、PMMA及PES;半結晶樹脂如HDPE、PA、PP、TPO。
可以搜索CSBJQ查看更多關於各種塑料焊接方式的工作原理、技術原理、焊接原理。

Ⅳ 焊接2.35的對接焊縫,手工弧焊如何進行

焊接程序:
1、焊接板縫 ,有縱橫交叉的焊縫,應先焊端接縫後焊邊接縫。
2、焊縫長度超過1米以上,應採用分中對稱焊法或逐步碼焊法。
3、結構上對接焊縫與角接焊縫同時存在時,應先焊板的對接焊縫,後焊物架對接焊縫。最後焊物架與板的角焊縫。
4、凡對稱物件應從中央向前尾方向開始焊接,並左、右方向對稱進行。
5、構物件上平、立角焊同時存在時,應先焊立角焊後焊平角焊,先焊短焊縫 ,後焊長焊縫。
6、一切吊運「馬」部(起吊部位),應用低氫焊條,焊後必須及時打渣,認真檢查焊腳尺寸要求,焊接焊縫包角。
7、部件焊縫質量不好應在部件上進行返修處理合格後,才能再進行下一焊接工序。不得留在整體安裝焊接時進行。

焊縫接縫要求:
1、重要結構對接焊縫按設計規定技術要求進行一定數量x光片或超聲波對焊縫內部檢定,並按設計要求規定給予級別評定。
2、外表焊縫檢查,所有結構焊應全進行檢查,其焊縫外表質量要求:
1)焊縫直線度,任何部位≤100毫米內直線度應≤2毫米。
2)焊縫過渡要光順,過渡角要<90度,不能有突變。
3)焊縫高低差,在長度2.5毫米,其高低差應≤1.5毫米。
4)焊縫不允許低於工件表面及有裂縫不熔合等缺陷存在。
5)多道焊縫表面堆疊相交處,下凹深度應≤1毫米。
6)全部焊縫焊合缺陷允許修補,修補後應打磨光順。
7)部件結構材質為鑄鋼件時,焊後必須經550℃退火處理,以消除應力。
3、焊接構件允許火工校正。

Ⅳ 什麼是超聲波熱壓焊

超聲熱壓焊是利用超聲波的高頻機械振動能量,對工件接頭進行內部加熱和表面清理,同時對工件施加壓力來實現焊接的一種壓焊方法。

超聲焊主要用於IC晶元互連工藝中的引線健合,即用金線、鋁線、銅線實現晶元和引線框架之間的電氣連接。因為預熱能使超聲鍵合接頭性能更好,所以超聲熱壓焊是超聲波焊接的主流。
晶元塑封時,具有一定長度的金屬絲弧在塑封料流動沖擊下會發生絲擺現象,由於目前採用的鍵合線表面通常沒有絕緣層,間距變小易引起相鄰引線間短路,絲擺嚴重時將會導致金屬絲間發生接觸,從而導致短路。
近年來,隨著微電子器件集成度的提高,微晶元的尺寸在不斷縮小,晶元電路越來越復雜,引線線徑越來越小,對絲擺現象的控制要求也越來越高。
採用漆包線進行引線鍵合連接可有效解決以上矛盾,並由此出現了X-Wire技術。2006年,國際半導體技術藍圖任務漆包線是25
um引線鍵合的潛在解決辦法,特別是用漆包銅線來替代金線迅速成為當前研究的熱點。
Song等用表面沒有絕緣薄膜的金線和有絕緣薄膜的金線作了對比實驗,研究了它們在熱影響區、金絲球的可變形等方面的差別。
切割耗材中漆包線不能用傳統的線性振動軌跡的超聲設備進行連接。
Tsujino等採用聲極運動軌跡為橢圓的高頻超聲對絕緣銅線和銅片的焊接特性進行了研究。所用絕緣銅線外徑為0.036mm,銅片厚度為0.3mm,超聲頻率分別為40、60、100
kHz或更高頻率。
對比研究結果表明:橢圓形軌跡的超聲振動能實現絕緣銅線的焊接,且高頻復合振動能將焊點的絕緣材料剝離。焊點強度基本能達到銅的強度,隨著振動頻率的提高,焊接部位的變形和焊接強度的波動也隨之減小。但絕緣層的具體材料及焊接接頭的導電性能沒有明確說明。

Ⅵ 探傷焊縫的焊接方法

常用的無損探傷方法有
X光射線探傷
超聲波探傷
磁粉探傷
滲透探傷
渦流探傷
γ射線探傷
螢光探傷
著色探傷等方法。

Ⅶ 超聲波焊接的焊口怎麼設計才最合理

焊接出來沒傷痕,方便取。這已經是最合理了。

Ⅷ 在超聲波焊接的中如何解決焊接不均勻!

在塑料產品經超聲焊接後,會出現焊縫不均勻的現象,就是有些地方焊縫大,有回些地方焊縫小,導致產品很不美觀答。如果超聲波設備是正常工作的,那麼就要從焊件本身的設計上來分析並解決這個問題。現在如果解決一問題請看下面的分析:原因一:超聲波焊線的設計問題
原因二:超聲焊件的材質不同。經超聲焊接的兩焊件盡可能使用相同的材料,如PA與PA,POM與POM。相對來講,半結晶塑料比較不易用超聲焊接。如果兩焊件的材質不同,建議將超聲結構做成機械互鎖式:
原因三:超聲焊件過於潮濕或是零件內摻有玻纖或是其它阻燃劑等化學成分,也會導致超聲焊接困難或是焊接不良。

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