A. 超聲波振子怎麼檢測是否壞了
判斷超聲波振子的好壞,可以從一下幾點進行:
1、安裝超聲波振子時
在安裝超聲波振子時晶片出現裂縫;
壓電陶瓷本身問題,如內部分層;
變幅桿、模具的設計裝配出現問題;
同心度差造成的應力桿周圍零件相碰。
2、性能參數
1、機械諧振頻率
2、動態電阻,壓電振子串聯支路的電阻,在相同的支撐條件下越小越好。對於清洗或焊接振子來說,一般在5Ω-20Ω之間。如果太大的話,振子或振動系統工作會有問
題,如電路不匹配或轉換效率低、振子壽命短。
3、機械品質因素,以電導曲線法確定,Qm=Fs /(F2-F1),Qm越高越好,因為Qm越高,振子的效率越高;但Qm必須與電源匹配,Qm值太高時,電源無法匹配。對於清洗振
子來說,Qm值越高越好,一般來說,清洗振子的Qm要達到500-1000之間,太低的話,振子效率低,太高的話,電源無法匹配。對於超聲焊接或加工來說,振子本身的Qm值
一般在50-1000左右,整機系統在1500-3000,太低的話,振動效率低,但是也不能太高,因為Qm越高,工作帶寬越窄,電源難以匹配,即:電源難以工作在諧振頻率點,
設備無法工作。
4、自由電容,壓電器件在1kHz頻率下的電容值,此值和數字電容表測得的值是一致的。這個值減掉動態電容C1就可以得到真正的靜電容C0,C0=CT-C1。使用時要以電感
對C0進行平衡。在清洗機或超聲加工機器的電路設計中,正確地平衡C0可以提高電源的功率因素,使用電感平衡有兩種方法,並聯調諧和串聯調諧。
5、反諧振頻率,壓電振子並聯支路的諧振頻率,在這個頻率下,壓電振子的阻抗Zmax最大,如果反諧振阻抗Zmax很低,則振子有問題。
B. 超聲波焊接的原理
超聲波塑料焊接原理
當超聲波作用於熱塑性的塑料接觸面時,會產生每秒幾萬次的高頻振動,這種達到一定振幅的高頻振動,通過上焊件把超聲能量傳送到焊區,由於焊區即兩個焊接的交界面處聲阻大,因此會產生局部高溫。又由於塑料導熱性差,一時還不能及時散發,聚集在焊區,致使兩個塑料的接觸面迅速熔化,加上一定壓力後,使其融合成一體。當超聲波停止作用後,讓壓力持續幾秒鍾,使其凝固成型,這樣就形成一個堅固的分子鏈,達到焊接的目的,焊接強度能接近於原材料強度。超聲波塑料焊接的好壞取決於換能器焊頭的振幅,所加壓力及焊接時間等三個因素,焊接時間和焊頭壓力是可以調節的,振幅由換能器和變幅桿決定。這三個量相互作用有個適宜值,能量超過適宜值時,塑料的熔解量就大,焊接物易變形;若能量小,則不易焊牢,所加的壓力也不能太大。這個最佳壓力是焊接部分的邊長與邊緣每1mm的最佳壓力之積
C. 塑料超聲波焊接後 如何檢測其焊接質量
X光機 海關光機 碼頭X光機 監獄X光機華儀鷹眼HY1866XJ
現價:人民幣0元
X光機用來檢測小件貨物、包裹、郵件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隱藏的違禁物品等
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X光機應用工業部門的無損檢測,如鋁鑄件,集成塊、高壓包等
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X光機主要用來檢測小件貨物、包裹、手提箱、背包等物件中所隱藏的違禁物品等。
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安檢機應用於機場、地鐵、海關、車站、港口碼頭、亞運安檢、奧運安檢 及其他公共場所的重要部門
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X光機精準地檢測出各種包裝產品中的異物,如金屬、玻璃、陶瓷、石頭、橡膠、PVC等。
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D. 怎麼樣區分超聲波塑焊機頻率
靈科超聲波塑焊機
拿我們家的超聲波塑焊機來舉例吧,我們的塑焊機區分15k和20k頻率是從水平調節看的,比如第一台藍色焊頭上面有四個水平螺絲調節,這是15K的,而第二第三台都沒有,顯然是20k的,但是從體型上可以看出第三台是小於前兩台的,其實第三台頻率是35k,因為我們的圖片也是按照實際比例來進行調整的,所以也可以從圖片看得出來
E. 如何選購優質的超聲波焊接機
優質的嘉音超聲波焊接機:
頻率28KHZ
功率800W可調
時間可控式
手持式直桶式可選,手持式方便,焊頭鈦合金
點焊機可根據需求定製
節能,環保
F. 超聲波焊接機在焊接塑料產品後需要進行哪些檢測
首先需要說明的是,塑料畢竟是塑料,超聲波熔接的性能與塑料材料材質、夾具、塑膠製品結構以及超聲波焊接身邊有著密不可分的關系,最大最強的強度也不可能超越塑料本身的強度,需要客觀的判斷和對焊接結果做出要求。
1.產品焊接牢固度塑件運用超聲波焊接就是為了確保產品的牢固性能,手掰、拉力計測試、抗扭測試、跌落測試(比如:離地1米,在水泥地板上產品留個面跌落測試)等或者抽檢破拆,觀察超聲波線的熔接情況。
2.看你品內部結構是否破壞超聲波熱壓原理是高頻振動,壓接完成後,可能會出現內部電子結構損壞或塑料柱斷裂。搖一搖確認產品是否有異響,電子產品直接測試一下通電後電流結構是否被破壞。
3.看產品外觀面有何不良查看產品表面是否有擦傷、壓痕,亮印重點關注四個角。對於高光產品或者噴油的產品,在焊接時需要襯墊保護膜。
4.檢查超聲波熔接面檢查熔接面是否有溢膠、焊縫。
5.密封性檢測需要防氣的,需要接通壓縮空氣,然後浸入水中,看是否冒泡,從而驗證是否漏水,如果是需要承受外壓力,就需放入密封罐中,抽氣或加壓,來測試判斷是否漏液漏氣。
以上五點由潘發華億超聲波廠家提供的超聲波壓接後基本的檢測項目,有其他焊接需求的,需要提前告知超聲波焊接機生產廠家,在設計塑料製品及製作超聲波模具時就需要考慮。
有時需要使用相關的儀器來測量,如拉力測試,真空抽氣測試,高溫水中檢測。
G. 如何判斷焊接的質量
1、外觀檢查:良好的焊點要求焊料用量恰到好處,外表有金屬光澤,無拉尖、橋接等現象,並且不傷及導線的絕緣層及相鄰元件良好的外表是焊接質量的反映。
2、手觸檢查:手觸檢查主要是指觸焊點時,是否松動、焊接不牢的現象。用鑷子夾住焊點,輕輕拉動時,有無松動現象。焊點在搖動時,上面的焊錫是否脫落現象。
3、結構光視覺感測法檢查:此檢測方法,主要是在焊縫表面投射一束輔助激光,通過視覺感測器獲取反射的焊縫輪廓光條紋信號,並藉助圖像處理技術提取結構光條紋中心線、模式識別技術識別目標焊縫輪廓,最終為焊縫質量判斷提供可靠信息。
4、同軸視覺檢測法檢查:此方法主要用於激光焊接質量檢測,利用激光發射器自身的結構特點,將監視器與激光發射器同軸安裝,實現同軸視覺檢測。在焊接過程中,通過此檢測方法可直接拍攝激光束對准位置正下方的熔池、匙孔圖像。
5、紅外感測檢測法檢查:此方法主要是利用紅外溫感系統直線方向對焊縫進行熱量掃描,記錄下紅熱狀態的焊縫熱能。在實際焊接技術應用中,可將感測技術安裝在焊槍後,根據焊縫溫度分布情況,可對焊縫缺陷部位、特徵等進行識別。
H. 求助如何檢測焊接質量好壞
焊接檢測方法
焊接檢測方法很多,一般可以按以下方法分類:
(一) 按焊接檢測數量分
1.抽檢 在焊接質量比較穩定的情況下,如自動焊、摩擦焊、氬弧焊等,當工藝參數調整好之後,在焊接過程中質量變化不大,比較穩定,可以對焊接接頭質量進行抽樣檢測。
2.全檢 對所有焊縫或者產進行100%的檢測。
(二) 按焊接檢驗方法分
1.破壞性檢測
(1)力學性能實驗 包括拉伸試驗、硬度試驗、彎曲試驗、疲勞試驗、沖擊試驗等;
(2)化學分析試驗 包括化學成分分析、腐蝕試驗等;
(3)金相檢驗 包括宏觀檢驗,微觀檢驗等。
2.非破壞性檢測
(1)外觀檢驗 包括尺寸檢驗、幾何形狀檢測、外表傷痕檢測等;
(2)耐壓試驗 包括水壓試驗和氣壓試驗等;
(3)密封性試驗 包括氣密試驗、載水試驗、氨氣試驗、沉水試驗、煤油滲漏試驗、氨檢漏試驗等。
(4)磁粉檢驗
(5)著色檢驗
(6)超聲波探傷
(7)射線探傷
3.無損檢測 無損檢測包括射線探傷、超聲波探傷、磁力探傷、滲透探傷等。
無損檢測的常規方法有直接用肉眼檢查的宏觀檢驗和用射線照相探傷、超聲探傷儀、磁粉探傷儀、滲透探傷、渦流探傷等儀器檢測。肉眼宏觀檢測可以不使用任何儀器和設備,但肉眼不能穿透工件來檢查工件內部缺陷,而射線照相等方法則可以通過各種各樣的儀器或設備來進行檢測,既可以檢查肉眼不能檢查的工件內部缺陷,也可以大大提高檢測的准確性和可靠性。
超聲波探傷在無損檢測焊接質量中的作用
1、探測面的修整:應清除焊接工作表面飛濺物、氧化皮、凹坑及銹蝕等,光潔度一般低於▽4。焊縫兩側探傷面的修整寬度一般為大於等於2KT+50mm,(K:探頭K值,T:工件厚度)。一般的根據焊件母材選擇K值為2.5探頭。例如:待測工件母材厚度為10mm,那麼就應在焊縫兩側各修磨100mm。
2、耦合劑的選擇應考慮到粘度、流動性、附著力、對工件表面無腐蝕、易清洗,而且經濟,綜合以上因素選擇漿糊作為耦合劑。
3、由於母材厚度較薄因此探測方向採用單面雙側進行。
4、由於板厚小於20mm所以採用水平定位法來調節儀器的掃描速度。
5、在探傷操作過程中採用粗探傷和精探傷。為了大概了解缺陷的有無和分布狀態、定量、定位就是精探傷。使用鋸齒形掃查、左右掃查、前後掃查、轉角掃查、環繞掃查等幾種掃查方式以便於發現各種不同的缺陷並且判斷缺陷性質。
6、對探測結果進行記錄,如發現內部缺陷對其進行評定分析。焊接對頭內部缺陷分級應符合現行國家標准GB11345-89《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》的規定,來評判該焊否合格。如果發現有超標缺陷,向車間下達整改通知書,令其整改後進行復驗直至合格。
一般的焊縫中常見的缺陷有:氣孔、夾渣、未焊透、未熔合和裂紋等。到目前為止還沒有一個成熟的方法對缺陷的性質進行准確的評判,只是根據熒光屏上得到的缺陷波的形狀和反射波高度的變化結合缺陷的位置和焊接工藝對缺陷進行綜合估判。
對於內部缺陷的性質的估判以及缺陷的產生的原因和防止措施大體總結了以下幾點:
1、氣孔:
單個氣孔回波高度低,波形為單縫,較穩定。從各個方向探測,反射波大體相同,但稍一動探頭就消失,密集氣孔會出現一簇反射波,波高隨氣孔大小而不同,當探頭作定點轉動時,會出現此起彼落的現象。
產生這類缺陷的原因主要是焊材未按規定溫度烘乾,焊條葯皮變質脫落、焊芯銹蝕,焊絲清理不幹凈,手工焊時電流過大,電弧過長;埋弧焊時電壓過高或網路電壓波動太大;氣體保護焊時保護氣體純度低等。如果焊縫中存在著氣孔,既破壞了焊縫金屬的緻密性,又使得焊縫有效截面積減少,降低了機械性能,特別是存鏈狀氣孔時,對彎曲和沖擊韌性會有比較明顯降低。防止
這類缺陷防止的措施有:不使用葯皮開裂、剝落、變質及焊芯銹蝕的焊條,生銹的焊絲必須除銹後才能使用。所用焊接材料應按規定溫度烘乾,坡口及其兩側清理干凈,並要選用合適的焊接電流、電弧電壓和焊接速度等。
2、夾渣:
點狀夾渣回波信號與點狀氣孔相似,條狀夾渣回波信號多呈鋸齒狀波幅不高,波形多呈樹枝狀,主峰邊上有小峰,探頭平移波幅有變動,從各個方向探測時反射波幅不相同。
這類缺陷產生的原因有:焊接電流過小,速度過快,熔渣來不及浮起,被焊邊緣和各層焊縫清理不幹凈,其本金屬和焊接材料化學成分不當,含硫、磷較多等。
防止措施有:正確選用焊接電流,焊接件的坡口角度不要太小,焊前必須把坡口清理干凈,多層焊時必須層層清除焊渣;並合理選擇運條角度焊接速度等。
3、未焊透:
反射率高,波幅也較高,探頭平移時,波形較穩定,在焊縫兩側探傷時均能得到大致相同的反射波幅。這類缺陷不僅降低了焊接接頭的機械性能,而且在未焊透處的缺口和端部形成應力集中點,承載後往往會引起裂紋,是一種危險性缺陷。
超聲波探傷在無損檢測焊接質量中的作用
其產生原因一般是:坡口純邊間隙太小,焊接電流太小或運條速度過快,坡口角度小,運條角度不對以及電弧偏吹等。
防止措施有:合理選用坡口型式、裝配間隙和採用正確的焊接工藝等。
4、未熔合:
探頭平移時,波形較穩定,兩側探測時,反射波幅不同,有時只能從一側探到。
其產生的原因:坡口不幹凈,焊速太快,電流過小或過大,焊條角度不對,電弧偏吹等。
防止措施:正確選用坡口和電流,坡口清理干凈,正確操作防止焊偏等。
5、裂紋:
回波高度較大,波幅寬,會出現多峰,探頭平移時反射波連續出現波幅有變動,探頭轉時,波峰有上下錯動現象。裂紋是一種危險性最大的缺陷,它除降低焊接接頭的強度外,還因裂紋的末端呈尖銷的缺口,焊件承載後,引起應力集中,成為結構斷裂的起源。裂紋分為熱裂紋、冷裂紋和再熱裂紋三種。
熱裂紋產生的原因是:焊接時熔池的冷卻速度很快,造成偏析;焊縫受熱不均勻產生拉應力。
防止措施:限制母材和焊接材料中易偏析元素和有害雜質的含量,主要限制硫含量,提高錳含量;提高焊條或焊劑的鹼度,以降低雜質含量,改善偏析程度;改進焊接結構形式,採用合理的焊接順序,提高焊縫收縮時的自由度。
冷裂紋產生的原因:被焊材料淬透性較大在冷卻過程中受到人的焊接拉力作用時易裂開;焊接時冷卻速度很快氫來不及逸出而殘留在焊縫中,氫原子結合成氫分子,以氣體狀態進到金屬的細微孔隙中,並造成很大的壓力,使局部金屬產生很大的壓力而形成冷裂紋;焊接應力拉應力並與氫的析集中和淬火脆化同時發生時易形成冷裂紋。
防止措施:焊前預熱,焊後緩慢冷卻,使熱影響區的奧氏體分解能在足夠的溫度區間內進行,避免淬硬組織的產生,同時有減少焊接應力的作用;焊接後及時進行低溫退火,去氫處理,消除焊接時產生的應力,並使氫及時擴散到外界去;選用低氫型焊條和鹼性焊劑或奧氏體不銹鋼焊條焊絲等,焊材按規定烘乾,並嚴格清理坡口;加強焊接時的保護和被焊處表面的清理,避免氫的侵入;選用合理的焊接規范,採用合理的裝焊順序,以改善焊件的應力狀態。
I. 如何判斷超聲波震子好壞
超聲波清洗機振子受潮:可以用兆歐表檢查,其中2腳為超聲波換能器的正極, 3腳是換能器的負極而且與換能器的外殼相連。檢查,2 3 腳間的絕緣 電阻值就可以判斷基本情況,一般要求絕緣 電阻大於30兆歐以上。如果達不到這個絕緣電阻值,一般是換能器受潮,可以把換能器整體放進烘箱設定100 ℃左右烘乾3小時或者使用電吹風去潮至阻 值正常為止。(對於密封式換能器,需要先 用手持砂輪機將不銹鋼外殼剖開)
超聲波清洗機換能器振子打火、陶瓷材料碎裂。可以用肉眼和兆歐表結合檢查,一般作為應急處理的措施,可以把個別損壞的振子斷開,不會影響到別的振子正常使用。
超聲波清洗機振子脫膠:我們的換能器是採用膠結,螺釘緊固雙重保證工藝,在一般情況下不會出現這種情況,由於螺釘的作用,振子脫膠後不會從振動面上落下,一般的 判斷方法是用手輕搖振子的尾部,仔細觀察振動面的膠水情況做出判斷。一般振子出現脫膠以後超聲波電源輸出的功率正常,但是由於振子與振動面連接不好,振動面的振動效果不好,長時間後可能會燒壞振子。振子脫膠的處理方法是比較麻煩的, 一般情況只能送回生產廠家解決。避免振子脫膠最有效的方法是平時使用中注意不撞擊振動面。
振超聲波清洗機動面穿孔:一般換能器滿負荷使用幾年以後可能會出現振動面穿孔的情況,這是由於振動面的不銹鋼板長時間高頻振動疲勞所至,振動面穿孔說明換能器的使用壽命已經到了,一般只能更換。
J. 20K超聲波焊接和15K超聲波焊接有什麼區別
如何選擇20k超聲波焊接機和15k超聲波焊接機?
超聲波焊接機最常見的頻率為15khz和20khz超聲波塑料焊接機。超聲波頻率越高,焊接精度越好,但相對功率越小振幅也越小。下面介紹下超聲波塑料焊接機15khz跟20khz的區別:
超聲波頻率低就會產生噪音,當頻率低於20khz時,超聲波焊接時噪音變得很大。對焊接精度越高的塑料產品,頻率越高越好。因此20khz或者更高頻率的超聲波焊接機適合精密型、超薄型、非常脆弱的塑膠部件,例如SD卡、或者產品內部有晶振的產品;15khz超聲波焊接機功率更容易做大,振幅也比較大,適合焊接較大型的,難易焊接的,比較粗獷的塑膠產品;
從外觀上看,15khz和20khz超聲波塑料焊接機的換能器就可以區分,15khz超聲波機器的換能器一般為倒錐形,螺絲孔規格為M16X1.0牙,而20khz超聲波焊接機換能器一般為圓柱型,直徑也較小,螺絲空規格為英制3/8吋24牙。
其次,15khz和20khz超聲波模具尺寸也不一致。15khz超聲波模具高度一般為17cm左右長,而20khz超聲波模具12.5cm左右長。
再次,15khz超聲波塑料焊接機可以焊接較大工件,功率可分為2600w/3200w/4200w。而20khz超聲波塑料焊接機為900W--2000w,功率較小,可焊接的產品尺寸較小。
15khz和20khz超聲波塑料焊接機並沒有品質的好壞之分,只是適用的產品場合不一樣。具體使用什麼樣頻率的機器,不能生搬硬套,要綜合考慮問題,詳情請電「恆波超聲波」