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發布時間:2020-11-03 06:38  
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照明和電子產品的鉚接過程
你有多少次盯著塑料鉚接機,想知道需要多長時間才能防止材料在縮回時粘在成型工具上?機器運行一段時間后是否需要調整設置?您需要制作好零件,但您還需要優化機器周期時間。在未填充的熱塑性塑料的情況下,剪切模量也受到水分含量,結晶度和晶體取向以及自含應力的影響。當然,鉚接模塊需要足夠小以適合您的應用。汽車照明和電子制造商尤其需要一種適合狹小空間,與生產保持同步并且易于設置和操作的鉚接工藝。輸入nanoSTAKE?,這是一項正在申請專利的革命性新型鉚接技術,符合要求。
首先,nanoSTAKE模塊很小,非常小,就像鉛筆的小尺寸。因此,它們可以很容易地彼此相鄰,以便將靠近的凸臺放在一起,并且它們可以適合塑料組件的小而難以觸及的區域。
接下來,與其他鉚接技術不同,nanoSTAKE由溫度而非時間準確控制。密封力不足當兩種組分在加熱后聚集在一起時,施加到半熔融材料上的力使得來自兩半的材料混合并焊接。這意味著你不需要設置加熱和冷卻時間,也不必再猜測它們應該存在多長時間。相反,nanoSTAKE使用名為Smart Respond?的低電流,加熱系統,其中包括一個嵌入式溫度傳感器,可提供真正的閉環控制。
這是它的工作原理。如果零件標記是塑料連接過程的結果,那么能量(通常是振動)的結果就是它不應該去的某個地方。nanoSTAKE沖頭在幾秒鐘內快速加熱至程序化熔體溫度。在保持準確溫度的同時,沖頭將凸臺形成樁柱。位置傳感器驗證樁是否完全形成并觸發冷卻階段。接下來,模塊快速冷卻到程序化的釋放溫度,這確保材料重新固化并且不會粘在沖頭上。后,冷卻的模塊縮回并且可以安全地觸摸。NanoSTAKE模塊甚至還包括一個LED指示燈,用于顯示整個過程中模塊的狀態。這樣,你就知道他們一直在做什么。
后,有一種小巧,快速且易于使用的技術。使用nanoSTAKE,您可以獲得生產高質量,完全成型樁的工藝,并且設置和操作簡單安全。
臺州市錦亞機械制造有限公司是一家專業生產塑料線性振動摩擦焊接機,熱鉚焊接機,熱板焊接機,多頭非標型超聲波塑料焊接機,以及非標準設備、自動化設備、治具等研發、設計、制造及銷售為一體的技術服務性實體公司。
高頻熔斷機注意事項
2,輔助下模塊絕緣,安裝在極端模式,按模式開關,開始調試上下模具粘接位置,如果粘接不良,移動下模,如果水平不一致,要調整比上模的四個支柱。
3,模具調好后,調整三個時間控制器(如果是踏板式機器,只有高周期焊接時間,下降時間)即在模具上運行壓縮模具下的時間,焊接時間即出的時間,冷卻時間,固化時間,所述三個時間來靈活應用,沒有固定值。
4,如果你有超過10至15分鐘,并達到所要求的溫度,該高循環開關,開始操作測試。
5,測試,如果結果不理想,調節器將需要慢慢添加,觀看屏幕流量表(不同型號的表,不同的值,請參考手冊)。檢查產品,如果不理想,將相同的調節器加或減一點,直到滿足要求。
6,完成效果,由以下四個方面確定:
的溫度。
該相干輸出功率。
的壓力。
高周期時間的輸出。
二,注意事項:
1,機器必須安裝在良好的接地端子上(連接到正確的接地)
2,機器對潮濕,灰塵非常敏感,應放置在適當的工作空間內
真空管3,該機器可以產生高熱,所以我們不能產生熱量被放置在該機器會,也沒有裝置在太陽能直接照射到的地方,由于上述原因,會影響熱真空的功能管
如圖4所示,機器的停機時間為一個小時以上,再開機,等待10至15分鐘,從而使真空管高頻預熱,保護牙刷包裝機服務真空的壽命管
5,機床極端(上下模)不能直接接觸在一起,絕緣和工件之間必須是
6,操作時,高頻輸出時,切記不要觸摸極輸出端(吉尚模),測試表或其他低頻低壓表,試圖直接測量上極輸出端,這將導致事故
7,定期檢查極端(模具)絕緣子,如有損壞,燒毀,故障的地方,必須立即更換絕緣,否則如繼續工作,會產生火花,無法完成工藝
8,如果經常發生火花現象(在上下模具碰觸,高循環輸出)而不是進行維修檢查,會造成機器零件損壞,影響工作
9,對做的工作材料成品,盡量不要有水分,灰塵,因為該對象是容易引起火花
轉動電源10,機器,會聽到風扇旋轉的聲音(4KW,5KW,這是聲音較小)真空管發熱,如果風扇故障,必須立即修復,否則會造成真空管損壞。
能量聚焦的原理
超聲波焊接的秘訣在于將超聲波與能量導向器聚焦在一起。以這種方式,可以產生熱量并隨后熔化,限制在局部限定的區域,同時僅使用很少的能量。大面積接觸面會適得其反;它們需要高功率并且僅實現強度差的未定義連接區域。
通過以下方式實現能源聚焦
能源總監(ED)
超聲波發生器設計
鐵砧輪廓的輪廓
由于關節設計的變化,能量聚焦的可能性
什么是超聲波
超聲波振動是機械縱波
實現塑料材料的變形
引起分子間的摩擦
產生的摩擦熱產生熔化物,其將分子內的連接配偶體鍵合。
由于材料的阻抗,機械振動的吸收和反射,會發生摩擦:
分子中的內部摩擦鍵=耗散功
連接伙伴之間的外部摩擦=表面摩擦