Hjem - Kunnskap - Detaljer

Ultra bred intelligent beskrivelse av forskjellige sveisemetoder

Ultra bred intelligent beskrivelse av forskjellige sveisemetoder


1, Ultralydsveising

Ved ultralydsveising genererer ultralydgeneratoren høyfrekvente signaler fra titalls til titalls kilohertz, og den elektriske energien omdannes til høyfrekvent mekanisk energi gjennom en svinger. Høyfrekvent stress påføres plastsveisingen, noe som får plasten til å smelte og sveise på grunn av interne varmekonflikter. Ultralydsveising er også egnet for sveising av de fleste termoplastiske materialer, noe som er praktisk og raskt, og er den mest brukte sveisemetoden i plastproduktindustrien.

2, Vibrasjonskonflikt sveising

Den relative svingningen av to sveisede komponenter forårsaker grensesnittkonflikt, genererer varme, smelter grensesnittet og kobler de to sveisede komponentene godt sammen. Egnet for sammenkobling av store plastdeler, samt arbeidsstykker med høye krav til sveisekvalitet eller arbeidsstykker som er vanskelige å bearbeide med andre sveisemetoder. Gjelder ikke plastdeler med glassfiber. For tiden er de fleste oscillasjonskonfliktmaskiner som brukes innenlands avhengig av import fra utlandet.

3, Hot gass sveising

Etter å ha passert varmeren i sveisepistolen, varmes trykkluft eller inertgass opp til smeltetemperaturen som kreves for plastsveising. Deretter brukes forvarmingsgass til å varme sveisestangen og det tilkoblede området for å nå en smeltende og viskøs tilstand. Plastdelene kobles sammen under trykk. Den sveisede skjøten etter avkjøling og forming har en viss sveisestyrke. De fleste termoplastiske materialer kan sveises med varmgass.

4, Roterende Konfliktsveising

Den motstridende overflaten smeltes av den motstridende varmen som genereres av den relative bevegelsen av termoplast, og avkjøles deretter under trykk for å binde de to sammen, for å oppnå formålet med sveising. Denne typen sveising kan brukes til å sveise de fleste termoplastiske materialer, som PVC, PE, PP, PA, PC, ABS, POM osv. Egnet for små rundstenger og beslag.

5, Infrarød stråling sveising

Ved å utnytte infrarød strålingsenergi når plastfugen en viss temperatur, og ledddelen smelter under påvirkning av termisk stråling. Deretter fjernes varmekilden, og de to delene dokkes og presses sammen for å fullføre sveisingen. Ved oppvarming, unngå at plasten overopphetes og forårsaker nedbrytning eller skade. Hovedsakelig egnet for filmer som ikke er enkle å sveise, som PVC, PE-filmer med lav tetthet, etc., men sveisehastigheten er lavere.

6, Lasersveising

Strålen som genereres av laseren er konsentrert i området som skal sveises gjennom et optisk banesystem som består av speil, linser eller fibre, og danner en termisk effektsone. Plasten i varmeeffektsonen mykes opp og smeltes. I den påfølgende kondenseringsprosessen danner de ablerte dataene en skjøt, og delene som skal sveises kobles sammen. Vanligvis brukt for materialer med god lysgjennomgang som PVC, PS, PC, ABS, LDPE, PMMA, HDPE, SAN osv. Vanligvis tilsatt i varmeeffektsonen. Plastlasersveising har egenskapene til høy hastighet, høy presisjon, automatisering og fin CNC. Derfor har plastlasersveiseteknologi blitt mye brukt i felt som biler, medisinsk utstyr og emballasje.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like