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초음파 금속 용접은 1830 년대에서 우연히 발견되었습니다. 아니 현재 때라도 통과된다는 것은 용접된다는 것은 수 있다는 것은 것을 초음파 진동 시험이 플러스 현재 점용접 전극을 지휘할 때, 발견될 그때, 그래서 초음파 금속 용접 기술 개발되었습니다. 초음파 용접이 더 일렀던 찾아냈더라도, 활동의 기계장치는 지금까지 아주 명확하지 않습니다. 그것은 마찰 용접과 유사합니다, 그러나 다름이 있습니다. 초음파 용접 시간은 아주 짧습니다. 국부적으로 용접 지역의 온도는 금속의 재결정화 온도 보다는 더 낮습니다. 그것은 또한 정체되는 압력이 압력 용접의 그것 보다는 매우 더 작기 때문에 압력 용접과 다릅니다.
초음파 용접 과정의 처음 단계에서, 접촉 지역을 증가하고 용접 지역의 지역을 증가하기 위하여 접선 진동이 금속 표면에 산화물을 제거하고 반복했다는 것을 거친 표면의 돌기 부분의 마이크로 용접, 개악 및 파괴를 일으키는 원인이 된다는 것을 일반적으로 믿어집니다. , 동시에 큰, 용접 지역의 온도는 증가시키고, 플라스틱 개악은 용접의 지역에 일어납니다. 접촉 압력의 효력의 밑에, 점용접은 원자 중력이 서로에게서 접근될 수 있을 때 형성됩니다. 현재, 초음파 금속 용접의 일반적으로 수용되는 원리는 다음과 같이 설명됩니다: 용접 금속 물자가 초음파 발전기 및 그 후에 생성될 때 변형기에 의해, 초음파 빈도 진동 현재 반대 압전 효과를 탄력 있는 기계적인 진동 에너지로 그것을 개조하기 위하여 이용하고, 청각적인 체계를 입력됩니다 용접에 통과합니다.
정체되는 압력의 결합한 효력의 밑에 및 탄력 있는 진동 에너지, 2개의 용접한 공구의 접촉면에 의하여는 산화물막을 파괴하기 위하여 마찰이, 온도 상승 및 개악 또는 다른 지상 부착 원인이 되고, 순수한 공용영역 사이 금속 원자가, 조합과 유포의 결과로 가까운, 무한하게 실제적으로 믿을 수 있는 연결 시킵니다.