超声波焊接后产品发生溢料或毛边原因如下:
1.超声波功率太强;
2.超音波熔接时间太长;
3.空气压力(动态)太大;
4.上模下压力(静态)太大;
5.上模(HORN)能量扩大比率太大;
6.塑料制品导熔线太外侧或太高或粗。
上述六项为造成超声波熔接作业后产品发生溢料毛边的原因,然而其中关键的是第六项超声波的导熔线开设,一般在超声波熔接作业中,空气压力大在 2~4kg,根据经验值j的超声波导熔线,是在底部0.4~0.6m/m×,高度0.3~0.4m/m。如:此型&Delta,尖角约呈60°,超出这个数值将会使超声波熔接时间、压力、机台或上模功率的升高,如此就形成上述1~6项溢料与毛边。
解決方法:
1.降低压力、减少超声波熔接时间(降低强度标准);
2.减少机台功率段数或小功率机台;
3.降低超声波模具扩大比;
4.使用超声波机台微调定位固定;
5.修改超声波导熔线。
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焊接的分类
金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,宿迁精密零件加工,压焊和钎焊三大类.在熔焊的过程中,如果大气与高温的熔池直接接触的话,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率;又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得焊缝。
焊接结构要满足特定的使用要求,是材料选择和焊接工艺制定的重要依据。焊接结构制造工程技术人员必须了解焊接结构的基本特点。焊接结构与铆接结构比较,具有以下优点:
1.与铆接接头相比,焊接接头的承载能力强。
例如,一般焊接接头可以与母材等强度,而铆接接头由于构造上的原因,很难与母材等强度。
2.焊接结构的水密性和气密性都好,而铆接结构在使用中难以保证可靠的水密性和气密性。焊接结构是理想的具有水密性和气密性要求的结构,精密模具零件加工,广泛用于压力容器、船舶和贮罐等结构。
3.节省材料,减轻结构重量。
焊接结构不需要铆接结构中的铆钉和盖板,可减少材料消耗和零件数量,精密零件加工推荐,有利于实现结构的轻量化和整体化。
4.焊接结构的厚度不受限制。
在板厚大于50mm时,铆接很难进行,而焊接结构在厚度上基本没有限制。在重型和超重型结构的大厚件连接时,只能采用焊接。
5.焊接结构设计简单,精密零件加工价格,生产。
在焊接结构设计中,一般选用简单的对接和角焊缝连接,就可以制造出各种结构。焊接生产,制造周期短,成本低,经济效益好。
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