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超声波焊缝怎么焊接

发布时间: 2021-02-06 18:19:07

Ⅰ 超声波焊接技术的优点

超声波焊接技术

大功率超声波技术是以物理、电子、机械振动、材料等学科为基础的现代高新技术之一,它是以能量使物体或物性变化的功率应用,在国民经济中它对提高产品质量,降低生产成本、提高生产效率、防止环境污染等具有特殊潜在的能力。近10年来,随着微电子技术发展,新型材料的日新月异使大功率超声的产生、基本效应的研究和技术应用取得了较大的进恳据国外报导知,功率超声产生的社会与经济效益增长速度相当惊人,1995年超声波清洗机产值28亿美元,超声塑料焊接2亿美元、国内功率超声产值为1.67亿元,国内一些传统的超声波清洗机、焊接、加工设备的研制、销售也方兴未艾,近年来发展较快的新技术及其应用例如声化学、超声马达、环保治理,超声治疗也十分活跃下面就功率超声几个主要方面的技术与应用作简介。

超声波焊接技术分金属焊接与塑料焊接两种,其功能,原理略有不同,但基本设备还是超声发生器和换能振动系统。

金属焊接有点焊缝焊对焊等,超声波技术广泛应用在铝板,铝箔、铜板的焊接和硅片与金属线,电容引线的连接煤电子工业中的点焊一般功率较小,在几十W或几W以下,而缝焊与对焊功率较大,在几百W甚至几十kW}据日本报导用两个上下振动系统进行对焊,频率27kHz,功率3kW可焊10mm厚的铝板,其焊接强度达焊样的本身强度超声缝焊目前主要应用在薄板1mm或0.5mm以下的铝管焊接这种焊接属连续焊,因此要求振动系统损耗小,可靠性好。

超声波焊接技术是超声通过焊头加到两被焊面交界处,由于交界面处声阻大因此产生局部高温聚集在焊区,致使交界面处的塑料迅速熔化,在一定压力下,两块焊件合成一体随着塑料工业迅速发展,且塑焊时不添加任何粘结剂、填料或溶剂,不污染环境,因此被广泛应用到航空、汽车、电器、仪表、包装、玩具、电子、医疗器械服装等行业超声波焊接机的质量与焊件交界面处的超声能量、压力、焊接时间有关,正确掌握三者间的关系是焊接强度的关键用微机控制的超声波焊接机能根据焊件的状态性质、自动控制发生器的输出功率、焊件的压力及焊接的时间等参数使达到最佳焊接状态,当参数不适应时会自动报警或停机目前焊接大尺寸工件时,由于大截面焊头受横向振动的影响,其振幅分布均匀与否是相当关键的,正确设计振动系统尤其工具头是超声波塑焊机的成败因素有时焊件要求多头焊接这种子母式的焊头应设计成半波长或全波长,当多焊面在同一平面且间距较小时取半波长,间距较大时可取全波长目前的超声波塑焊机其所用频率大多在15~40kHz间,对于一些熔点较高的聚脂薄膜类可用更高的频率,甚至达300kHz左态随着以塑代钢节约金属材料和减轻重量,超声波‍焊接技术的应用领域和市场前景是令人鼓舞的。

Ⅱ 钢结构一级焊缝怎么焊

钢结构一级焊缝的要求:

1、钢管管壁纵缝,坝内弹性垫层管的环缝,厂房内明管(回指不埋于混凝土内的答钢管)环缝,预留环缝,凑和节合拢环缝。

2、岔管管壁纵缝、环缝,岔管加强构件的对接焊缝,加强构件与管壁相接处的组合焊缝。

3、伸缩接内外套管、压圈环的纵缝、外套管与端板、压圈环与端板的连接焊缝。

4、闷头焊缝及闷头与管壁的连接焊缝。


(2)超声波焊缝怎么焊接扩展阅读:

各等级焊缝的要求:

1、一级焊缝要求对‘每条焊缝长度的100%’进行超声波探伤。

2、二级焊缝要求对‘每条焊缝长度的20%’进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。

3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。

4、一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同。

参考资料来源:网络--焊缝

参考资料来源:网络--一级焊缝

Ⅲ 摩擦焊接和超声波焊接原理

超声波塑来料焊接的工作原理是自:机器将电能通过超声换能器转变成为超声能(即频率超出人耳听觉阈的高频机械振动能),该能量通过焊头传导到塑料工件上,以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料工件的接合面剧烈磨擦后熔化。振动停止后维持在工件上的短暂压力使两焊件以分子链接方式凝固为一体。一般焊接时间小于1秒钟,所得到的焊接强度可与本体相媲美。NC系列超声波塑料焊接机可用于热塑性塑料的对焊,亦可根据客户需求更换焊头,用于铆焊、点焊、嵌入、切除等加工工艺。
振动焊接是摩擦焊接过程,其间被焊接的制件在压力下磨擦到一起直到生成的磨擦和剪切热量使头蚧面达到充分熔融状态。一旦熔融膜已经形成渗入到足够深的沓接区域,相对运动停止,在压力作用下焊缝冷却并固化。振动焊接适用几乎所有的热塑笥塑料,往复运动方向上具有允许的无约束运动焊缝的制件,中型或大型制件。振动焊接尤其适合热塑性材料,包括无定形树脂如ABS/PC、PVC、PMMA及PES;半结晶树脂如HDPE、PA、PP、TPO。
可以搜索CSBJQ查看更多关于各种塑料焊接方式的工作原理、技术原理、焊接原理。

Ⅳ 焊接2.35的对接焊缝,手工弧焊如何进行

焊接程序:
1、焊接板缝 ,有纵横交叉的焊缝,应先焊端接缝后焊边接缝。
2、焊缝长度超过1米以上,应采用分中对称焊法或逐步码焊法。
3、结构上对接焊缝与角接焊缝同时存在时,应先焊板的对接焊缝,后焊物架对接焊缝。最后焊物架与板的角焊缝。
4、凡对称物件应从中央向前尾方向开始焊接,并左、右方向对称进行。
5、构物件上平、立角焊同时存在时,应先焊立角焊后焊平角焊,先焊短焊缝 ,后焊长焊缝。
6、一切吊运“马”部(起吊部位),应用低氢焊条,焊后必须及时打渣,认真检查焊脚尺寸要求,焊接焊缝包角。
7、部件焊缝质量不好应在部件上进行返修处理合格后,才能再进行下一焊接工序。不得留在整体安装焊接时进行。

焊缝接缝要求:
1、重要结构对接焊缝按设计规定技术要求进行一定数量x光片或超声波对焊缝内部检定,并按设计要求规定给予级别评定。
2、外表焊缝检查,所有结构焊应全进行检查,其焊缝外表质量要求:
1)焊缝直线度,任何部位≤100毫米内直线度应≤2毫米。
2)焊缝过渡要光顺,过渡角要<90度,不能有突变。
3)焊缝高低差,在长度2.5毫米,其高低差应≤1.5毫米。
4)焊缝不允许低于工件表面及有裂缝不熔合等缺陷存在。
5)多道焊缝表面堆叠相交处,下凹深度应≤1毫米。
6)全部焊缝焊合缺陷允许修补,修补后应打磨光顺。
7)部件结构材质为铸钢件时,焊后必须经550℃退火处理,以消除应力。
3、焊接构件允许火工校正。

Ⅳ 什么是超声波热压焊

超声热压焊是利用超声波的高频机械振动能量,对工件接头进行内部加热和表面清理,同时对工件施加压力来实现焊接的一种压焊方法。

超声焊主要用于IC芯片互连工艺中的引线健合,即用金线、铝线、铜线实现芯片和引线框架之间的电气连接。因为预热能使超声键合接头性能更好,所以超声热压焊是超声波焊接的主流。
芯片塑封时,具有一定长度的金属丝弧在塑封料流动冲击下会发生丝摆现象,由于目前采用的键合线表面通常没有绝缘层,间距变小易引起相邻引线间短路,丝摆严重时将会导致金属丝间发生接触,从而导致短路。
近年来,随着微电子器件集成度的提高,微芯片的尺寸在不断缩小,芯片电路越来越复杂,引线线径越来越小,对丝摆现象的控制要求也越来越高。
采用漆包线进行引线键合连接可有效解决以上矛盾,并由此出现了X-Wire技术。2006年,国际半导体技术蓝图任务漆包线是25
um引线键合的潜在解决办法,特别是用漆包铜线来替代金线迅速成为当前研究的热点。
Song等用表面没有绝缘薄膜的金线和有绝缘薄膜的金线作了对比实验,研究了它们在热影响区、金丝球的可变形等方面的差别。
线切割耗材中漆包线不能用传统的线性振动轨迹的超声设备进行连接。
Tsujino等采用声极运动轨迹为椭圆的高频超声对绝缘铜线和铜片的焊接特性进行了研究。所用绝缘铜线外径为0.036mm,铜片厚度为0.3mm,超声频率分别为40、60、100
kHz或更高频率。
对比研究结果表明:椭圆形轨迹的超声振动能实现绝缘铜线的焊接,且高频复合振动能将焊点的绝缘材料剥离。焊点强度基本能达到铜的强度,随着振动频率的提高,焊接部位的变形和焊接强度的波动也随之减小。但绝缘层的具体材料及焊接接头的导电性能没有明确说明。

Ⅵ 探伤焊缝的焊接方法

常用的无损探伤方法有
X光射线探伤
超声波探伤
磁粉探伤
渗透探伤
涡流探伤
γ射线探伤
萤光探伤
着色探伤等方法。

Ⅶ 超声波焊接的焊口怎么设计才最合理

焊接出来没伤痕,方便取。这已经是最合理了。

Ⅷ 在超声波焊接的中如何解决焊接不均匀!

在塑料产品经超声焊接后,会出现焊缝不均匀的现象,就是有些地方焊缝大,有回些地方焊缝小,导致产品很不美观答。如果超声波设备是正常工作的,那么就要从焊件本身的设计上来分析并解决这个问题。现在如果解决一问题请看下面的分析:原因一:超声波焊线的设计问题
原因二:超声焊件的材质不同。经超声焊接的两焊件尽可能使用相同的材料,如PA与PA,POM与POM。相对来讲,半结晶塑料比较不易用超声焊接。如果两焊件的材质不同,建议将超声结构做成机械互锁式:
原因三:超声焊件过于潮湿或是零件内掺有玻纤或是其它阻燃剂等化学成分,也会导致超声焊接困难或是焊接不良。

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