1. Pārpratums par metināšanas sagatavi
Ultraskaņas enerģija eksplodē acumirklī, metināšanas līnija jāveido punktos vai līnijās, un pārraides attālumam jāatbilst ultraskaņas metināšanas metodei. Daži cilvēki domā, ka, kamēr tas ir plastmasas materiāls, neatkarīgi no tā, cik labi var sametināt savienojuma virsmu, tā ir nepareiza izpratne. Kad tiek ģenerēta momentānā enerģija, jo lielāks ir savienojuma laukums, jo spēcīgāka ir enerģijas izkliede, jo sliktāks ir metināšanas efekts, un pat metināšana nav iespējama. Ultraskaņas viļņi tiek pārraidīti gareniski, enerģijas zudumi ir proporcionāli attālumam, un lielais attālums jākontrolē 7,5 cm robežās. Metināšanas līnija ir jākontrolē no 0,3 līdz 0,8 mm kā vislabākais stāvoklis, un sagataves sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 2 mm, pretējā gadījumā to nevar labi sametināt, īpaši izstrādājumiem, kuriem nepieciešama ūdensnecaurlaidība.
2. Pārpratums par sagataves materiālu
Ultraskaņas metināšanas iekārtām ir prasības attiecībā uz metināto sagatavju materiāliem. Ne visus materiālus var metināt. Daži cilvēki domā, ka jebkuru materiālu var metināt. Tas ir liels pārpratums. Dažus dažādus materiālus var labi sametināt, un dažus var sametināt. Daži ir nesaderīgi. Viena un tā paša materiāla kušanas temperatūra ir vienāda, un to principā var metināt. Bet, ja metinātās sagataves kušanas temperatūra ir lielāka par 350 grādiem, tā vairs nav piemērota ultraskaņas metināšanai. Tā kā ultraskaņa acumirklī izkausē sagataves molekulas, sprieduma pamats ir 1-3 robežās. Ja metināšana nav laba, jums vajadzētu izvēlēties citus metināšanas procesus, piemēram, plītiņu, griešanās kausēšanu, vibrāciju un berzi. Vispārīgi runājot, ABS materiāls ir visvieglāk metināms, jo tam ir zems kušanas punkts un cietība. Gluži pretēji, neilons ir visgrūtāk metināms.
3, kļūdas ultraskaņas izvēlē
Izmantojamā izejas jauda, svārstību frekvence un amplitūdas diapazons ir jāņem vērā atkarībā no sagataves materiāla, metināšanas stieples laukuma, vai sagatavē ir elektroniskas sastāvdaļas un vai tā ir hermētiska. Mīts ir tāds, ka jo lielāka jauda, jo labāk. Tas arī ir pārpratums. Ja jūs neko daudz nezināt par ultraskaņu. Vislabāk ir konsultēties ar parastās ultraskaņas ražotnes inženieru un tehnisko personālu. Ja iespējams, vislabāk ir sazināties ar ražotāju uz vietas un akli neklausīties dažu neformālo ultraskaņas pārdošanas darbinieku maldināšanā. Pašlaik uzņēmumi, kas ražo saistītās iekārtas, ir īpaši sarežģīti, no kuriem lielākā daļa ir ģimenes darbnīcas, kas stingri kopē ķēdi un, šķiet, saprot darbības principu. Kopētajai ierīcei ir liktenīgs trūkums. Viens no tiem ir tas, ka nevar garantēt iegādāto izejvielu kvalitāti, un netiek apgūta otrā ražošanas procesa pamattehnoloģija. Iekārta bieži darbojas nestabili vidējas un lielas jaudas darbības laikā, un produkta kvalifikācijas līmenis ir zems. Dažreiz iekārta ir bojāta. Piemēram, devēja jaudas transformators, izmantoto magnētisko materiālu parametrus nevar izmērīt, magnētiskā piesātinājuma magnētiskās plūsmas blīvumu (Bs), magnētiskās indukcijas intensitāti (Bm), efektīvo magnētisko caurlaidību (Ue), atlikušo magnētiskās plūsmas blīvumu (Br), koercivitāti (A / M) utt. Tinumu process nav diezgan sarežģīts, darbnīcas process ir diezgan sarežģīts. Tāpēc, lai iegādātos ultraskaņu, vislabāk ir vispirms izprast uzņēmuma situāciju. Tikai tādā veidā nākotnē var samazināt nevajadzīgas nepatikšanas.
4, pārpratums par ultraskaņas izejas jaudu
Ultraskaņas viļņa izejas jauda ir tāda pati kā pjezoelektriskās keramikas loksnes diametrs un biezums, materiāls un projektēšanas process. Pārveidotājs ir veidots un tiek veidota maksimālā jauda. Izejas enerģijas mērīšana ir sarežģīts process. Nav tā, ka jo lielāks ir devējs, jo vairāk strāvas cauruļu izmanto ķēdē, jo lielāka ir izejas enerģija. Tam ir nepieciešams diezgan sarežģīts amplitūdas mērīšanas instruments, lai precīzi izmērītu tā amplitūdu. Kopā ar tirdzniecības personāla maldināšanu tas patērētājiem rada nepareizu izpratni, ka patērētās elektroenerģijas daudzums neatspoguļo izvadītās ultraskaņas jaudas lielumu. Ja ģenerētā gareniskā enerģija ir zema un strāvas patēriņš ir liels, tas var izskaidrot tikai iekārtas efektivitāti bez strāvas. Sakiet.
5. Pārpratums metināšanas principā
Ievērojamam skaitam cilvēku, kas daudzus gadus nodarbojas ar ultraskaņas metināšanu, ir pārpratums par ultraskaņas enerģijas pārnešanu. Tiek uzskatīts, ka skaņas viļņu metināšana uz saskares virsmas patiesībā ir pārpratums. Patiesais metināšanas princips ir tāds, ka pēc tam, kad pārveidotājs pārvērš elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā, tas iziet cauri sagatavei. Materiāla molekulas vada, un skaņas vilnis vada skaņas pretestība cietās vielās ir daudz mazāka nekā gaisā. Kad skaņas vilnis iet cauri sagataves savienojuma vietai, spraugas akustiskā pretestība ir liela, un radītā siltumenerģija ir diezgan liela. Temperatūra vispirms sasniedz sagataves kušanas temperatūru, un pēc tam ar noteiktu spiedienu šuve tiek metināta, un pārējās sagataves daļas netiks metinātas zemās akustiskās pretestības un zemās temperatūras dēļ. Princips ir līdzīgs Oma likumam.
6, Pārpratums par metināšanas struktūru
Dažāda veida ultraskaņas veidnes (Horn), sagataves forma nosaka veidnes formu, bet katras daļas izmērs un radiāns ir stingri jāaprēķina. Daži cilvēki kļūdaini domā, ka tas ir tikai metāla bloks. Tas, vai dizains ir saprātīgs vai nē, tieši ietekmē veidnes efektivitāti, kalpošanas laiku, produkta kvalifikācijas līmeni un smagos gadījumos tieši izdeg ģeneratoru. Veidnes materiāls parasti ir magnija alumīnijs 7075, un daži cilvēki izmanto zemākas kvalitātes materiālus, lai samazinātu izmaksas. Regulārajiem veidņu ražotājiem ir noteikts stingru ienākošo materiālu pārbaudes procedūru kopums, un apstrādātie izmēri tiek apstrādāti pēc datorprogrammatūras simulācijas un verifikācijas. Kvalitāte garantēta. Šos procesus nevar veikt vispārējās darbnīcās. Bez saprātīgas konstrukcijas izgatavotajām veidnēm nebūs acīmredzamu reakcijas problēmu, metinot mazus sagataves. Izmantojot lielu jaudu, var rasties dažādi trūkumi. Smagos gadījumos tieši sabojāt sastāvdaļas


