Ultraskaņas metināšanas darba princips ir radīt siltumu, berzot starp metināšanas materiālu saskares virsmām, izmantojot augstfrekvences mehānisko vibrāciju (parasti 15-40} KHz), kas saplūst pēc kausēšanas punkta sasniegšanas un veido spēcīgu savienojumu pēc atdzesēšanas.}. Plastmasa paļaujas uz vietējo augstas temperatūras kausēšanu, savukārt metāli sasniedz molekulāro saistību ar cietvielu plastmasas deformāciju
Pamatprincipu pārskats
Enerģijas konvertēšanas process:
Elektrisko enerģiju pārveido par augstfrekvences mehānisko vibrāciju (ultraskaņu) ar devēju .
Vibrāciju pastiprina rags un pārraida uz metināšanas galviņu, koncentrējoties uz metināšanas zonu .
Materiāla saplūšanas mehānisms:
Plastmasas metināšana: augstfrekvences vibrācija izraisa molekulāro berzi, rada vietēju augsta temperatūras kušanas saskarni un veido molekulāro ķēdi pēc spiediena dzesēšanas .
Metāla metināšana: vibrācija izraisa oksīda slāni uz kontakta virsmas, un metāla režģis plastiski deformējas, veidojot mikro metinājumu, nesasniedzot kušanas temperatūru .
Deteted plastmasas metināšanas posmi
Vibrācijas pārraide: metināšanas galva pārraida ultraskaņas enerģiju uz plastmasas sagataves locītavas virsmas, un akustiskās pretestības atšķirība noved pie enerģijas koncentrācijas .
Karstas ģenerēšana: Kontakta virsmas temperatūra pēkšņi paaugstinās augstfrekvences berzes dēļ (slikta siltumvadītspēja izraisa siltuma uzkrāšanos), sasniedzot materiāla kušanas temperatūru .
SPIEDZE FUSE: Izkausētā saskarne iekļūst viens otram nepārtraukta spiediena apstākļos un atdziest un sacietē pēc vibrācijas apturēšanas .
Metāla metināšanas īpašības
Coling metināšanas raksturlielumi: temperatūra ir tikai 1/3-1/2 no metāla kušanas temperatūras, izvairoties no siltuma skartās zonas defektiem .
Three-Stage molekulārās saites veidošanās:
Sākotnējā plastmasas deformācija noņem virsmas piesārņotājus .
MICRO MELDI Paplašiniet kontakta laukumu, izmantojot vibrāciju .
Visbeidzot, tiek izveidota metalurģiska saite .
