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플라스틱성과 초음파 용접 사이의 관계
초음파의 물리적 정의는 파동을 형성하기 위해 물체에 진동의 전송입니다. 그와 같은 파도의 형성은 2상태를 가져야 합니다 : 1는 진동 소스이고 다른 것 통신 매체입니다. 물결의 분류는 일반적으로 다음을 포함합니다 : 진동 방향과 통신에 따르면 진동 방향이 통신 방향과 직각일 때, 그것은 횡단파로 불리고 진동 방향이 통신 방향과 일치할 때, 그것은 종파로 불립니다.
가장 시간의, 우리가 종종 사용하는 주사 주형 폴리머는 초음파 용접에 의해 일체로 용접될 수 있지만, 그러나 초음파 플라스틱 용접의 어려움이 초음파 용접기 자체의 많은 내구성과 관련됩니다. 퓨젼 분리, 잘 초음파 용접 성능, 열심히 플라스틱. 수평 용접에 미소진동 전송 손실 때문에 초음파 용접은 더 쉽게 있고 수정질 플라스틱이 고체부터 융해 상태 까지입니다, 온도 범위가 매우 좁고 매우 빠르고 용접 성능이 가난하고 조정되기가 어렵습니다.
리벳팅과 삽입물 용접에, 유연 가소물의 초음파 용접 성능은 경가소성의 그것 보다 매우 쉽습니다.
요즈음, 다양한 프라스틱 제품은 시장에서 그리고 삶에서 무한한 흐름에 발생합니다. 오늘, 나는 우리가 종종 보는 여러 플라스틱의 초음파 용접 성능을 간략하게 도입할 것입니다.
1. ABS.HIPS.PMMA.MPPO : 특히 장거리 또는 근거리 초음파 용접에 적합한 수만의 Hz의 초음파 진동수를 수행하도록 쉬운 엄격한 비정질 재료.
2. PC.PSU : 물질은 고융점과 강한 흡습성을 가집니다. 그것은 용접 전에 말라야 합니다. 그렇지 않았다면, 물질에서 수분은 높은 용접 에너지 소비와 오랫동안 용접 시간의 결과를 초래한 용접 강도를 저지할 것입니다.
3.PA : 그것은 강한 흡습성과 결정성 재료이고, 용접 전에 말라야 합니다.
4.PP.PE : 그것이 큰 초음파 도통 손실과 결정성 재료여서 장거리 용접은 힘듭니다.
폴리염화비닐 : 그것은 저융점이고 연질 재료이고 초음파 에너지 손실이 크고 그것이 용접 동안 용접의 표면을 태우기 쉽습니다.