Equipo de fusión de plástico por ultrasonidos
Dejar un mensaje
Equipo de fusión de plástico por ultrasonidos
La transmisión de vibraciones en un objeto forma ondas. Existen dos condiciones para que se formen ondas ultrasónicas de esta manera: una es la fuente de vibración y la otra es el medio de propagación. En general, existen varias clasificaciones de ondas ultrasónicas: en primer lugar, se clasifican en función de la dirección de vibración y propagación. Cuando la dirección de vibración es perpendicular a la dirección de propagación, se denomina onda transversal.
Cuando la dirección de vibración es coherente con la dirección de propagación, se denomina onda longitudinal. En segundo lugar, según la clasificación de frecuencias, sabemos que el rango auditivo sensible del oído humano es de 20 Hz-20000 Hz, por lo que las ondas dentro de este rango se denominan ondas sonoras. Las ondas por debajo de este rango se denominan ondas infrasónicas, mientras que las ondas más allá de este rango se denominan ondas ultrasónicas.
Las ondas se propagan en objetos con los siguientes parámetros principalmente: velocidad V, frecuencia F y longitud de onda λ. La relación entre las tres es la siguiente: V=F λ. La velocidad de propagación de las ondas en una misma sustancia es constante, por lo que la longitud de onda varía con diferentes frecuencias.
Además, también es necesario tener en cuenta que siempre existe una atenuación en la propagación de las ondas en los objetos. Cuanto mayor sea la distancia de propagación, más severa será la atenuación de la energía, lo que también entra dentro del ámbito de consideración en el procesamiento ultrasónico.
A. La aplicación de la máquina de soldadura de plástico por ultrasonidos,
Las ondas ultrasónicas que se utilizan en el procesamiento de plásticos tienen varias frecuencias de funcionamiento, entre ellas 15 KHZ, 18 KHZ, 20 KHZ y 40 KHZ. El principio es utilizar la posición máxima de las ondas longitudinales para transmitir amplitud a los huecos de las piezas de plástico. Bajo presión, las moléculas en el área de contacto entre dos piezas de plástico u otras piezas y las piezas de plástico chocan y se funden, lo que hace que el plástico en el área de contacto se fusione y logre el propósito del procesamiento.
B. Estructura de la máquina de soldadura ultrasónica de plástico
La máquina de soldadura de plástico ultrasónica consta principalmente de las siguientes partes: generador, parte neumática, parte de control del programa y parte del transductor.
La función principal del generador es convertir la fuente de alimentación de 50 Hz en ondas de radio de alto voltaje de alta frecuencia (como 20 KHZ) a través de circuitos electrónicos.
La función principal de la parte neumática es completar el trabajo de presión como la presurización y el mantenimiento de la presión durante el proceso de mecanizado.
La parte de control del programa controla el flujo de trabajo de toda la máquina para lograr resultados de procesamiento consistentes.
La parte transductora convierte las ondas eléctricas de alto voltaje generadas por el generador en vibraciones mecánicas, que se transmiten, se amplifican y llegan a la superficie de mecanizado.
C. La sección del transductor consta de tres partes: un transductor; amplificador (también conocido como polo secundario, palanca de amplitud, BOOSTER); cabezal de soldadura (también conocido como matriz de soldadura, HORN o SONTRODE).
① TRANSDUCTOR: La función de un transductor es convertir señales eléctricas en señales de vibración mecánica. Existen dos efectos físicos que se pueden aplicar para convertir señales eléctricas en señales de vibración mecánica.
A: Efecto magnetoestrictivo. B: Efecto inverso del efecto piezoeléctrico. El efecto magnetoestrictivo se utiliza habitualmente en las primeras aplicaciones ultrasónicas y tiene la ventaja de que se puede lograr una gran capacidad de potencia. Las desventajas son la baja eficiencia de conversión, la alta dificultad de producción y la dificultad en la producción industrial a gran escala.
www.superbheater.com






