1. 接触面较小
为保证焊接界面(熔合面)发生变形(应变),要求焊接界面上初始接触面较小,以确保整个表面受热均匀,并很快达到热塑性材料的熔融温度。
2. 确保合适对准
焊件设计以及有时焊点设计中应该设计有对准结构,以确保焊件的合适定位。一般通过定位销、焊件预装配或焊点设计,如舌榫焊点,进行焊件的对准。焊件也可以依靠焊头和夹具对准,但这不是很好的方法。
3. 能量转换
焊件设计应使焊件与焊件接触面积z大,从而使焊头/焊件接触面诱导产生的局部高应力z小,这也降低了焊件被划伤的可能性。另外,焊件设计应使焊件与焊头接触面和焊接面之间的距离z小,并保证整个焊年都保持这个距离。必须注意的是要避免产生空隙,否则会阻碍超声波振动直接向焊接面传播。
焊件设计中首先考虑的是焊接距离(焊件/焊头接触面和焊接面之间的距离)。如果该距离小于6mm,称为“近场焊接”,大于6mm,称为”远场焊接”。需要注意的是,若焊接距离小于焊接材料波长时,适合采用近场焊接。对于近场焊接,一般假设能量控制器的振幅与焊头施加的振幅相似。相反,在远场焊接中,确定焊接表面能量控制器所经受的振幅时,必须考虑波在焊件内的传播。在可能的情况下,z好将焊件设计为采用近场焊接,以减少焊件划痕、能量损耗、焊件变形和设备超载等问题。如不可能设计为近场焊接,要慎重选择焊件的尺寸,以确保焊点面上的振幅z大。
焊接设计需要考虑的另一个主要因素是超声波振动在焊件中产生“共振”模式的可能性。当焊件产生与焊接频率一致或接近,或次谐波频率下的自然共振模式时,可能造成焊件的破坏。
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工作原理
1、根据被加工零件的图样与工艺规程,用规定的代码和程序格式编写加工程序。
2、将所编程序指令输入机床数控装置。
3、数控装置将程序(代码)进行译码、运算之后,向机床各个坐标的伺服机构和辅助控制在发出信号,以驱动机床的各运动部件,并控制所需要的辅助动作,加工出合格的零件。
数控机床的定义,国际信息处理联盟IFIP(International Federation of Information Processing) 将其定义为:数控机床是一种装有程序控制的机床,机床的运动和动作按照这种程序系统发出的特定代码和符号编码组成的指令进行。GB8129—1987将“数控”定义为:用数字化信息对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法。

随着科学技术的不断革新,在数控车床上所使用的技术也开始不断的提升起来,在早期这种设备研发上所关注的技术只是精度密度,在产品制作过程中所使用的时间等等,而在当下随着这些基础技术的完善,更多的,、企业在对各种类型产品进行生产时更加关注的是如何做好产品的养护。一旦超范围工作时立刻进行报警,确保用户能够将车床停机,数控电脉冲加工工厂,避免车床遇到更大的危害,导致无法进行维修使用。
也正是因为如此原因,在当下很多数控车床上都采用了限位报警这种方式,那么这种方式是什么原因引起的呢?在实际的使用过程中可以发现这种情况的发生概率还是比较高的,之所以有这样的情况发生,数控电脉冲加工计算,主要的原因在于外部元器件受到了环境的过大影响,数控电脉冲加工,比如物理撞击,当机器受到碰撞之后,或者是有相对较为严重的腐蚀、摩擦都会触发限位报警这种情况。不仅如此,例如在限位开关本身损坏后不能复位的时候,这种情况也会发生,总之引起这种情况的问题是多种多样的。
当然除了上述的这些原因之外还有很多。不过具体上可以划分为以下几点,第y是由于操作不规范而照成的限位报警,这种情况下由于误操作导致报警情况发生,对于设备所造成的影响相对较为微小,只要在第y时间关机就能够避免损失扩大化,发生这种情况之后利用机床本身的超程解除功能就能够完成对问题的处理,相对解决方式比较简单,数控电脉冲加工价格,想要规避这种问题的发生就要对在岗人员进行相关操作的培训,按照规章制度严格执行操作规章。这样就能够从根本上这种情况的发生,有数据表明有60%以上的限位报警情况是因为误操作原因所产生,因此做好操作人员的培训是非常关键的。
第二种情况来源于对数控车床厂家产品的物理损伤,这种情况多数情况下是对各种配件进行加工时没有关注好场地所产生的原因,加工配件对机床本身造成的碰撞,而且碰撞相对较为严重,这种情况下限位报警会发生,想要这种情况的发生,对于外部环境设施的建设必须关注,之所以会有此种情况产生多数情况下是因为工作环境较为窄小,扩大生产车间空间或者是将机床的密度进行缩小,这样就能够有效的避免此种问题产生。第三种情况为机床系统被外界干扰而产生了数据丢失情况,多数情况下是自然状况产生的影响,是人力所无法控制的,例如在阴雨天气里雷电对机床造成了影响,参数丢失或者参数发生变化,遇到此种问题不能够盲目开机进行工作,即使在无故障的情况之下也必须将机器进行检修,查清是否有隐患问题产生,避免问题严重化。做好这些细节方面的关注能够有效规避限位报警情况的发生。
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