Jan 13, 2021 Legg igjen en beskjed

Anvendelsen av ultralydsveisemaskin og prinsippet om spinnsveising

Anvendelsen av ultralydssveisemaskin og prinsippet om spinnsveising


Anvendelsen av ultralydssveisemaskin og prinsippet om spinnsveising


Ultralydsvibrasjon omdanner elektronisk energi til mekanisk energi, og overfører deretter energien til kontaktoverflaten til plastproduktet gjennom hornet, forårsaker sterk friksjon mellom molekylene og fremmer smelting og integrering av produktet. Behandlingshastigheten er rask, ren, vakker og økonomisk.


Sveiseomfang: leketøyindustri, skrivesakerindustri, husholdningsapparater, elektronikkindustri, matindustri, kommunikasjonsindustri, transportindustri, luftfartsindustri, etc.


Eksempler på ultralydssveising:


Daglige nødvendigheter: pulverkasse, sminkespeil, kam, låsering, termokopp, lufttett beholder, krydderflaske, vannrørsskjøt, håndtak


Flaskehetter, matbeholdere, lampeskjermer, vanntanker til biler etc.


Leketøyindustri: alle slags ballleker, papirvarer, vannpistoler, plastgaver, musikalske leker, forskjellige plastleker, etc.


Elektrisk industri: elektroniske klokker, dampstrykejern, støvsugere, telefoner, tastaturer, vifter, batterier, etc.


Bilindustri: lamper, bakspeil, interiør, støtfangere, forskjellige plastprodukter, etc.


Elektronikkindustri: Produserer hovedsakelig en rekke plastrelaterte produkter som strømforsyninger, adaptere, ladere og mobiltelefonvesker. Elektronikkindustrien er en industri som bruker flere sveisemaskiner med ultralyd.


Prinsippet om ultralydssveising


Den er spesialdesignet for runde plastprodukter av termoplast. Under påvirkning av varmen som genereres av friksjonen mellom plastdelene, vil kontaktflaten til plastdelene smelte, og deretter drives av det ytre trykket, blir de øvre og nedre delene størknet til et kombinert legeme.


Eksempler på spinning og smelting: omvendte osmosefiltre, frysekopper, vakuumflasker, vaser, forgassere, dusjdyser, termoflasker, Van De Street osv.


Når ultralydbølger forplanter seg i mediet, vil de gi følgende fire fysiske effekter:


Mekanisk effekt


Den mekaniske virkningen av ultralyd kan fremme væskeemulgering, gelformasjon og fast dispersjon. Når det dannes en stående bølge i ultralydsvæskemediet, kondenseres partiklene i væsken ved nodene på grunn av mekanisk kraft, og danner periodisk akkumulering i rommet. Når ultralydbølger forplanter seg i piezoelektriske og magnetostriktive materialer, indusert polarisering og indusert magnetisering på grunn av den mekaniske virkningen av ultralydbølger (se Dielektrisk fysikk og magnetostriksjon).


Kavitasjon


Når ultralydbølger virker på væsker, genereres et stort antall små bobler. En av årsakene er at den lokale strekkbelastningen i væsken skaper undertrykk. Reduksjonen i trykk får gassen til å oppløses og overmettes i væsken, og deretter flykte fra væsken for å danne små bobler. En annen grunn er at sterk strekkspenning" river" væsken inn i hulrommet, som kalles kavitasjon. Hulrommet er fylt med flytende damp eller annen gass oppløst i væsken, og kan til og med være et vakuum. De små boblene som dannes av kavitasjon, vil plutselig bevege seg, vokse eller sprekke med vibrasjonen fra det omkringliggende mediet. Når boblen sprekker, strømmer den omkringliggende væsken plutselig inn i boblen og genererer høy temperatur, høyt trykk og sjokkbølger. Den interne spredningsenergien knyttet til kavitasjon danner elektriske ladninger i boblene og produserer lys når de tømmes. Den flytende ultralydbehandlingsteknologien er hovedsakelig relatert til kavitasjon.


Termisk effekt


På grunn av den høye frekvensen og den høye energien til ultralydbølger, vil den gi betydelige termiske effekter etter at den er absorbert av mediet.


Kjemisk effekt


Effekten av ultralyd kan fremme eller akselerere visse kjemiske reaksjoner. For eksempel vil rent destillert vann produsere hydrogenperoksid etter ultralydbehandling; nitrogenholdig vann vil produsere nitritt etter ultralydbehandling; fargestoff vandig løsning vil endre farge eller falme etter ultralydbehandling. Disse fenomenene ledsages alltid av kavitasjon. Mange stoffer kan hydrolyseres og polymeriseres ved hjelp av ultralyd. Effekten av ultralyd på fotokjemiske og elektrokjemiske prosesser er også åpenbar. Etter ultralydbehandling forsvant de karakteristiske absorpsjonsbåndene til aminosyrer og andre organiske stoffer i den vandige løsningen, noe som viser jevn generell absorpsjon, noe som indikerer at kavitasjon endret molekylstrukturen.



Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel