
초음파 와이어 스 플라이 싱
초음파 용접 기계의 원리는 용접의 목적을 달성하기 위해 적절한 압력 하에서 동일하거나 다른 금속의 냉간 연삭 및 수평 이동을 통해 금속 표면 분자로 침투하기 위해 고주파 진동으로 생성 된 에너지를 사용하는 것입니다.
초음파 용접 기계의 원리는 용접의 목적을 달성하기 위해 적절한 압력 하에서 동일하거나 다른 금속의 냉간 연삭 및 수평 이동을 통해 금속 표면 분자로 침투하기 위해 고주파 진동으로 생성 된 에너지를 사용하는 것입니다. 이 용접 원리는 금속 솔기 용접 및 금속 밀봉 및 절단에 채택됩니다. 초음파 조인트 구리 와이어의 장점은 빠른 용접, 편리한 에너지 절약, 고강도, 우수한 전도도 및 스파크가 없습니다. 단점은 용접 된 금속 부품이 너무 두껍지 않아야한다는 것입니다 (일반적으로 5mm 이상 또는 동일) 용접 지점의 위치는 너무 크지 않아야합니다. 초음파 와이어 스 플라이 싱 기계는 구리선에 대한 성능이 우수 할뿐만 아니라 다른 유형 또는 유사한 금속 (예 : 구리 + 구리 또는 알루미늄 + 구리)에 대한 탁월한 용접 침투 및 혼합 효과를 가지고 있습니다.
매개 변수
| 제품 모델 | L40-P800 | L20-P2000 | L20-P4500 |
| 전원 공급 장치 | 단상 AC220V/AC110V 전환 가능 50Hz | 단상 AC220V/AC110V 전환 가능 50Hz | 단상 AC220V/AC110V 전환 가능 50Hz |
| 공기 공급 | 압축 공기 0. 5-0. 8mpa | 압축 공기 0. 5-0. 8mpa | 압축 공기 0. 5-0. 8mpa |
| 초음파 피크 파워 (W) | 500 | 1200 | 2600 |
| 기계의 최대 전력 (W) | 600 | 1500 | 2800 |
| 초음파 빈도 (KHZ) | 40 | 20 | 20 |
| 최대 초음파 시간 | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| 초음파 시간의 조정 가능한 정확도 | 0.01s | 0.01s | 0.01s |
| 초음파 금형 연결 스레드 크기 | M8*1.25 | 1/2*20uNF | 1/2*20uNF |
| 데이터 출력 | 외부 USB 드라이브에서 각 용접 데이터를 내보낼 수 있습니다. | 외부 USB 드라이브에서 각 용접 데이터를 내보낼 수 있습니다. | 외부 USB 드라이브에서 각 용접 데이터를 내보낼 수 있습니다. |
| 상단 금형 크기 (mm) | 4×4 | 4×4 8×4 | 12×4 8×4 |
| 바닥 금형 크기 | 20 × 20 빠른 분해 및 교체 가능 | 20 × 20 빠른 분해 및 교체 가능 | 20 × 20 빠른 분해 및 교체 가능 |
| 용접 층의 최대 수 | 구리 호일 20 층 (음성 전극) 20 층의 알루미늄 호일 (양성 전극) | 구리 호일 30 층 (음성 전극) 알루미늄 호일 30 층 (양성 전극) | 60 층의 구리 호일 (음성 전극) 60 층의 알루미늄 호일 (양성 전극) |
FAQ
Q : 초음파 와이어 스 플라이 싱 기계의 조립 단계는 무엇입니까?
1. 어셈블리 단계 : 전원 플러그를 뽑고 전원 스위치를 끄기 위해 시스템이 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. 센서 / 앰프 / 용접 헤드 어셈블리 고정물의 양쪽에있는 두 개의 잠금 나사를 풉니 다 (시계 반대 방향으로 풀고 시계 방향으로 조이고).
3. 필요한 경우 센서 / 혼 / 용접 헤드 어셈블리 고정물의 중앙에 나사를 조여 고정물을 엽니 다.
4. 센서 클램프 (흰색 부품)에서 두 개의 잠금 나사를 풉니 다 (시계 반대 방향으로 풀고 시계 방향으로 조);
5. 조립 된 트랜스 듀서 / 혼 / 용접 헤드 어셈블리를 랙 뒷면에서 고정구의 중앙 구멍에 삽입하고 하단 금형의 설치 위치에 따라 어셈블리의 삽입 깊이를 조정하십시오. 용접 헤드를 회전시키고 용접 헤드와 하단 다이의 방향을 조정하십시오. 현재 고정구 양쪽의 두 개의 잠금 나사가 조여 질 수 있으며 센서 / 러핑 용접기 / 용접 헤드 어셈블리의 설치가 완료되었습니다.
초음파 관절의 구리선 연결은 매우 짧고 온도는 재결정 화보다 낮습니다. 추가 정적 힘이 힘보다 훨씬 작기 때문에 힘과 다릅니다. 일반적으로, 초음파 결합 공정의 초기 단계에서, 금속 표면의 산화물은 접선 진동에 의해 제거되는 반면, 거친 표면의 돌출 부분의 미세 기화 및 파괴는 접촉 표면과 영역의 온도를 증가시킨다. 공작물의 인터페이스는 플라스틱 형성입니다. 접촉력의 작용 하에서, 원자 중력이 효과, 즉 형성 지점을 생성 할 수있는 거리에 가깝습니다. 그렇지 않으면 초음파 진폭은 연결 강도를 감소 시키거나 심지어 손상시킵니다.
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