塑料焊接工艺大全
传统塑料焊接常用的六种方法
本文摘自再生资源回收-变宝网()传统塑料焊接常用的六种方法随着绿色环保理念在全球工业生产中的贯彻以及生产成本控制方面的考虑,塑料作为一种性能优异的可再生非金属材料,被日益广泛地应用在各行业的零部件设计、制造上,传统的金属部件越来越多地被拥有同样工作性能的塑料部件替代,同时对塑料零件之间的焊接连接技术和焊接质量也提出了更高的要求,这些变化为激光焊接技术在塑料材料领域的应用提供了契机。
传统塑料焊接常用的六种方法:1、振动焊接振动焊接也称为线性摩擦焊接。
两件热塑性部件在适当的压力、频率和振幅下相互摩擦,直到产生足够的热量使聚合物熔融为止。
振动停止后,部件彼此对齐,熔化的聚合物固化后形成焊接。
此焊接工艺主要优点在于能高速焊接大型复杂线性部件。
其它强项包括:能同时焊接多个部件,焊接工具简单,几乎能焊接所有热塑性材料,主要用于汽车和家用电器行业。
2、热气焊接热气焊接法利用加热的气流(通常为空气)将热塑性塑料基材和热塑性塑料焊条加热和熔化。
基材和焊条熔融后形成焊缝。
为确保有效焊接,必须在焊条上施加适当的温度和压力,还应确保合适的焊接速度和焊枪位置。
主要用途包括化学品存储容器、通风管道和汽车保险杠等注塑件维修等。
氮气用于氧气敏感的材料,如聚乙烯;氧气则形成更高的焊接强度。
这一焊接方法的主要优点在于能焊接大型、复杂的部件,但是焊接速度慢,焊接质量完全依赖于焊工的技能。
3、超声波焊接超声波焊接法通过机械高频振动而形成接缝。
待装配的部件加压夹持于振荡焊头和固定焊头之间,然后与接触面呈直角,接受频率为20~40KHz的超声振动。
交替式高频应力在接缝界面处产生热量,从而形成优质的焊接。
用于这一工艺的工具十分昂贵,因此,适宜在生产量较大时采用。
应用领域包括在多头机上焊接医疗器材所用的阀门和筛检程序、盒体、汽车部件、吸尘器外壳等。
4、植入焊接在植入焊接中,首先将金属嵌件夹在待接缝的部件之间,然后通过感应或电阻方式加热。
采用电阻焊接时,要求沿接缝放置电线将电流传导到植入件中;采用感应焊接时则不需要这种方式。
塑料的19种连接技术
塑料的19种连接技术内容来源网络塑料因其具有质轻、耐冲击性好、具有较好的透明性、绝缘性好、成型性好、着色性好、加工成本低等诸多优点被广泛应用于医疗器械、汽车及日用产品中。
自从人类早期的时候想把矛头绑在树棍上,装配就成为人类重要的努力方向,塑料件最终使用性能很大程度上取决于塑料件之间的连接方式的。
科学家及相关工程技术人员经过长期的研究和实践,开发出很多不同的塑料连接方式。
本文对这些塑料连接技术做一个简单的介绍,希望能对相关领域的设计人员在塑料连接方式的选择上提供参考。
1、胶黏剂连接胶黏剂连接是指同质或异质物体表面用胶黏剂连接在一起的技术,其中胶黏剂是指通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的天然的或合成的、有机的或无机的一类物质,统称为胶黏剂,又叫黏合剂,习惯上简称为胶。
简而言之,胶黏剂就是通过黏合作用,能使被黏物结合在一起的物质。
2、溶剂连接是指溶剂溶解塑料表面使塑料表面间材料混合,当溶剂挥发后,就形成了接头。
3、紧固件连接紧固件连接是指应用紧固件来连接塑料件,其中有压入紧固件、自攻螺钉和螺栓连接等。
通常所指的压入紧固件是通过其杆上的某种凸起与塑料空形成干涉配合而连接塑料件的。
自攻螺钉是利用自攻的螺纹连接而不用再攻制螺纹孔。
4、铰链连接塑料铰链可分为单件集成铰链、两件集成铰链和多件组合铰链三种类型。
其中单件集成铰链是两个部件作为一个整体通过模塑成型得以实现,而不需要其他的附加部件。
两件集成铰链先通过模塑成型的方式分别加工两个单独的塑料件,最后通过组装连接。
多件组合铰链除加工两个单独的塑料件,还需要使用附加的零件,比如杆或金属等铰链部件。
它的优点是可重复开合、集成铰链通常设计在箱内或者靠近内部因而减小了零件的外形尺寸;缺点是模塑成型的模具精度要求高且模具一般较为复杂、需要丰富的开发经验进行活动铰链的合理设计。
5、嵌件模塑成型嵌件成型指在注塑件模具内装入预先准备的异材质嵌件后注入树脂,熔融的材料与嵌件接合固化,制成一体化产品的成型工法。
塑料焊接加工几种方法
塑料焊接加工几种方法塑料焊接是将两块或多块塑料材料通过加热、加压或使用特定的溶剂等方法,使其融合在一起的工艺。
它是一种重要的塑料加工方法,广泛应用于塑料制品的生产和加工过程中。
下面将介绍几种常用的塑料焊接加工方法。
1.热板焊接:热板焊接是一种常见的塑料焊接方法,利用热板将被焊接的塑料材料加热至融化温度,然后施加一定的压力使其融合在一起。
热板焊接适用于各种类型的塑料,包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
该方法具有焊接速度快、焊接强度高的特点,适用于焊接较大尺寸的塑料制品。
2.超声波焊接:超声波焊接是一种利用超声波振动产生的高频摩擦热使塑料材料融化并融合在一起的焊接方法。
该方法适用于焊接热敏性塑料,如PVC、ABS等。
超声波焊接具有焊接速度快、焊接效果好、不受焊接形状限制等优点,广泛应用于电子、汽车、医疗器械等行业。
3.摩擦焊接:摩擦焊接是一种利用摩擦热和压力将塑料材料加热至融化温度,并在摩擦停止后施加一定的压力使其融合在一起的焊接方法。
该方法适用于混合塑料、尼龙、聚碳酸酯等材料的焊接。
摩擦焊接具有焊接速度快、焊接质量好、焊接强度高等特点,在汽车、化工、电子等行业得到广泛应用。
4.热气焊接:热气焊接是一种利用热空气或热风枪将塑料材料加热至融化温度,并通过气流将其融合在一起的焊接方法。
该方法适用于硬质塑料的焊接,如聚氯乙烯、聚丙烯等。
热气焊接具有焊接速度快、焊接强度高、焊接区域热变形小等优点,被广泛应用于建筑、化工、电力等领域。
5.溶剂焊接:溶剂焊接是一种利用溶剂将塑料材料加热至融化,并使其融合在一起的焊接方法。
溶剂焊接适用于热敏性塑料的焊接,如聚苯乙烯、亚克力等。
溶剂焊接具有焊接速度快、焊接效果好、焊接区域热变形小等特点,广泛应用于塑料制品的生产和加工过程中。
总之,塑料焊接是一种重要的塑料加工方法,不同的塑料焊接方法适用于不同类型的塑料材料。
通过选择合适的焊接方法,可以实现高效、高质量的塑料焊接加工。
塑料焊接方法
塑料焊接方法塑料焊接是一种将塑料材料通过热熔或者化学溶解的方式进行连接的方法。
在工业生产和日常生活中,我们经常会遇到需要对塑料制品进行修补或者连接的情况,而塑料焊接就是一种非常有效的方法。
本文将介绍几种常见的塑料焊接方法,希望能够为大家提供一些帮助。
首先,我们来介绍热熔焊接。
热熔焊接是将需要连接的塑料材料加热至熔点,然后使其相互融合,最终形成一个坚固的连接。
这种方法适用于大多数热塑性塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
在进行热熔焊接时,我们需要使用专门的热熔焊接设备,如热风枪或者热熔焊接铁。
首先,将需要连接的塑料材料对齐,并加热至熔点,然后迅速将它们压合在一起,等待冷却后即可得到坚固的连接。
其次,化学溶解焊接是另一种常见的塑料焊接方法。
这种方法适用于一些特定的塑料材料,如聚氨酯、聚苯乙烯等。
在进行化学溶解焊接时,我们需要使用特制的溶剂或者粘合剂。
首先,将需要连接的塑料材料涂抹上溶剂或者粘合剂,然后迅速将它们压合在一起,等待溶剂或者粘合剂挥发后即可得到坚固的连接。
除了以上介绍的两种方法外,还有一种叫做超声波焊接的塑料焊接方法。
这种方法利用超声波的高频振动来加热和软化塑料材料,然后使其相互融合。
超声波焊接适用于一些特殊形状的塑料制品,如塑料管道、塑料薄膜等。
在进行超声波焊接时,我们需要使用专门的超声波焊接设备,如超声波焊接机。
将需要连接的塑料材料放置在超声波焊接机的工作台上,开启超声波振动后,塑料材料会在瞬间软化并相互融合,形成坚固的连接。
总的来说,塑料焊接是一种非常有效的连接塑料材料的方法,它可以帮助我们在工业生产和日常生活中进行塑料制品的修补和连接。
不同的塑料材料和形状适用于不同的焊接方法,因此在进行塑料焊接时,我们需要根据具体情况选择合适的焊接方法。
希望本文介绍的几种常见的塑料焊接方法能够为大家提供一些帮助,谢谢阅读!。
塑料焊接的基本方法
塑料焊接的基本方法塑料焊接是一种常见的塑料加工技术,用于将两个或多个塑料件连接在一起。
塑料焊接具有简单、高效、经济等优点,被广泛应用于塑料制品的制造和维修。
以下是塑料焊接的基本方法。
1.熔接焊接(热传导焊接)熔接焊接是最常用的塑料焊接方法之一、它适用于热可塑性塑料,如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等。
熔接焊接的步骤如下:-将需要连接的塑料件对齐并稳定固定。
-使用一个热锐器或者加热片加热,将焊接接头加热到熔融温度。
热锐器或加热片的温度应根据塑料的种类确定。
-然后迅速将两个熔化的接头压合在一起,使其完全融合,并保持一定时间,待冷却固化后即完成了焊接。
2.超声波焊接超声波焊接适用于热可塑性塑料,如聚丙烯(PP)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)等。
超声波焊接的步骤如下:-将需要焊接的塑料件对齐并放在超声波焊接机的夹具中。
-通过超声波发生器产生振动,然后通过焊头对焊接部位施加压力。
-高频的振动使塑料材料表面产生热,塑料迅速熔化,然后冷却固化,实现了焊接。
3.摩擦搅拌焊接摩擦搅拌焊接是一种适用于熔融焊接塑料的方法,例如聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)等。
摩擦搅拌焊接的步骤如下:-将需要连接的塑料件对齐并固定在焊接机上,如旋转摩擦搅拌焊接机。
-在摩擦搅拌焊接机上设置适当的转速和压力。
-启动机器,使两个塑料件接触在一起,然后通过转动和施加横向压力,实现塑料间的高速磨擦。
-磨擦产生的热能将塑料加热到熔融状态,然后停止搅拌,使塑料冷却固化,完成焊接。
4.热板焊接热板焊接适用于热可塑性塑料,如聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)等。
热板焊接的步骤如下:-将需要连接的塑料件对齐并固定在热板焊接机上,注意保持接触面整洁。
-设置合适的温度和焊接时间,启动机器加热热板。
-热板达到设定温度后,将两个接头夹紧在热板之间。
-保持一定的压力和时间,使两个塑料接触的表面熔化并融合在一起。
-冷却后,断开压力,取出焊接件,焊接即完成。
塑料件焊接工艺
塑料件焊接工艺
塑料件焊接是将两个或多个塑料件通过热源加热至熔融状态,并使其接触在一起,从而实现塑料件的连接。
以下是几种常见的塑料件焊接工艺:
1. 热板焊接:将两个塑料件分别放置在加热板上加热,加热板升温至塑料的熔点,然后迅速将两个塑料件压合在一起,并保持一段时间,让塑料冷却固化。
2. 超声波焊接:利用超声波振动产生的摩擦热来加热塑料件表面,使其熔化并粘结在一起。
通常通过一个振头将两个塑料件挤压在一起,并用超声波振动将它们加热焊接。
3. 挤出焊接:适用于较大尺寸的塑料件焊接。
通过将加热的焊丝或塑料棒挤出到焊缝中,将塑料件连接在一起。
焊接过程中,焊丝或塑料棒与塑料件的表面热熔融,然后冷却固化形成焊缝。
4. 高频感应焊接:利用高频电磁场使塑料件发热,并在一定的压力下将其连接在一起。
通过在塑料件之间放置金属加热片,利用电磁感应加热塑料件表面来实现焊接。
5. 摩擦搅拌焊接:适用于熔点较高的塑料。
通过旋转和插入一个特殊的摩擦搅拌工具,将塑料件加热到塑性状态,并在一定的压力下连接在一起。
6.热气焊接:使用热空气或其他气体对塑料进行加热,软化后再进行压合,达到焊接效果。
以上是几种常见的塑料件焊接工艺,选择合适的工艺取决于塑料材料的性质、形状、尺寸以及焊接要求等因素。
在进行塑料件焊接时,需要注意选择合适的焊接参数、材料配方和焊接设备,以保证焊接质量和连接强度。
塑料焊接加工几种方法
塑料焊接加工几种方法塑料焊接是一种常用的工业加工方法,主要用于将塑料材料进行连接或修复。
塑料焊接的方法有很多种,下面将介绍其中常见的几种方法。
1.热风焊接:热风焊接是一种常用的塑料焊接方法,通过利用加热空气或气体使塑料材料的接触面加热到熔点,然后将两个接触面连接在一起。
热风焊接主要适用于热塑性塑料,如聚乙烯、聚丙烯等。
它的优点是操作简单、效率高,适用面广。
2.超声波焊接:超声波焊接是利用高频振动产生的机械热能来将塑料材料加热到熔点,然后通过施加一定的压力将两个接触面连接在一起。
超声波焊接主要适用于热融塑料材料,如聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
它的优点是焊接速度快、连接强度高,适用于大批量生产。
3.摩擦搅拌焊接:摩擦搅拌焊接是将两块塑料材料在高速旋转的钳头下进行摩擦热加工,通过热塑性变形将两个接触面连接在一起。
摩擦搅拌焊接主要适用于热融塑料材料,如聚氯乙烯、聚丙烯等。
它的优点是焊接过程无需加热,不会产生烟尘和有害气体,适用于高强度要求的连接。
4.热板焊接:热板焊接是将两个塑料材料的接触面先加热到一定温度,然后用一定的压力将两个接触面连接在一起。
热板焊接主要适用于热融塑料材料,如聚氯乙烯、聚丙烯等。
它的优点是适用于大件产品和较大厚度的板材焊接,连接质量好、结构稳定。
5.振动摩擦焊接:振动摩擦焊接是将两个塑料材料的接触面进行振动摩擦加热,并施加一定的压力将两个接触面连接在一起。
振动摩擦焊接主要适用于热融塑料材料,如聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
它的优点是焊接速度快、接头质量高,适用于大批量生产。
6.溶剂溶解焊接:溶剂溶解焊接是将含有溶剂的溶剂胶液涂在塑料材料的接触面上,利用溶剂的溶解作用,在加压下将两个接触面连接在一起。
溶剂溶解焊接主要适用于透明塑料,如聚碳酸酯、聚酯等。
它的优点是焊接无需加热、操作简单,适用于精密仪器的焊接。
以上是常见的几种塑料焊接方法,每种方法都有其适用范围和优势。
在实际应用中,根据塑料材料的种类和具体需求选择合适的焊接方法,可以提高焊接质量和生产效率。
传统塑料焊接常用的六种方法
传统塑料焊接常用的六种方法传统塑料焊接是一种将两个或多个塑料工件通过热能焊接在一起形成一个整体的加工过程。
在传统塑料焊接方法中,根据焊接过程中所使用的热源和焊接方式的不同,可以分为以下六种常用的方法:摩擦搅拌焊接、热板焊接、高频感应焊接、超声波焊接、热风焊接和直接火焰焊接。
1.摩擦搅拌焊接摩擦搅拌焊接是一种将塑料工件在摩擦热作用下加热并搅拌在一起的焊接方法。
该方法适用于各种塑料材料,尤其适用于高分子量塑料。
摩擦搅拌焊接具有焊接速度快、焊缝表面质量好等优点,常用于大型塑料构件的焊接。
2.热板焊接热板焊接是一种利用热板将塑料工件加热并焊接在一起的方法。
该方法适用于熔点较低的塑料材料。
热板焊接具有焊接强度高、焊接速度较快等优点,常用于塑料板材的焊接。
3.高频感应焊接高频感应焊接是一种利用高频电磁场对塑料工件进行加热焊接的方法。
该方法适用于加工熔点较高的塑料材料。
高频感应焊接具有预热快、焊接速度快等优点,常用于汽车零部件、电子器件等塑料制品的焊接。
4.超声波焊接超声波焊接是一种利用超声波振动对塑料工件进行加热焊接的方法。
该方法适用于薄壁塑料材料。
超声波焊接具有焊接速度快、焊接后无明显热痕等优点,常用于医疗器械、玩具等塑料制品的焊接。
5.热风焊接热风焊接是一种利用热风对塑料工件进行加热焊接的方法。
该方法适用于熔点较低的塑料材料。
热风焊接具有焊接速度快、焊缝表面质量好等优点,常用于塑料管道、容器等的焊接。
6.直接火焰焊接直接火焰焊接是一种通过直接将火焰对塑料工件进行加热焊接的方法。
该方法适用于加工熔点较低的塑料材料。
直接火焰焊接具有硬度高、焊接速度快等优点,常用于塑料管道、容器等的焊接。
以上六种传统塑料焊接方法各有特点,在实际应用中可以根据具体的塑料材料和焊接要求选择合适的方法。
随着科技的发展,还出现了其他新型的塑料焊接方法,如激光焊接、热板扫描焊接等,这些方法在特定的应用领域有着独特的优势。
塑料焊接工艺
塑料焊接工艺一.焊接的定义和特点采用加热和加压或其他方法,使热塑性塑料制品的两个或多个表面融合成一个整体的方法,称为塑料焊接.不言而喻,凡加热能熔融冷却后又能保持一定强度的塑料,即热塑性塑料都可以进行焊接.在高温下很不稳定的热塑性塑料当属例外.焊接时可以使用焊条,也可以不用焊条.热塑性塑料的性能随温度的变化而迅速变化,在不同温度下,不同塑料材料状态的具体变化并不一致,但总的趋势是一样的.焊接是在粘流状态下进行的,而且其可焊接性往往处于熔融的最高点.但是这种状态的温度范围关不大,仅限于在分解刚开始之前,因而应严格掌握焊接温度并尽快完成焊接作业.二.塑料焊接的方法及优点与不足1.焊接是一种最经济而又迅速有效的连接方法.当塑料件需要在长度上大尺寸连接时尤为如此.2.通常不需要特殊的对接配件.非标准的制品也很容易制作.3.可以做到均匀连接,接缝性能可与母材相同.4.持续的焊接可得到很紧密的接缝.5.在接缝的表面可以做到光洁平整.6.在焊接作业完成时,制品几乎可以立即投入使用.7.塑料焊接无需钻孔没有切纹,因此不会降低强度.8.焊接完成以后,焊件被连接的十分牢固.但正因如此,在需要膨胀或收缩之处应预先有所考虑.9.焊接是不可拆卸的连接方法.如果必须现场焊接,而现场因某种原因无法进行焊接作业时,此方法就不可取.10.操作人员需要有相当高的技术水平,对于进行非自动化的热气焊接和热工具焊接尤为如此.11.与粘接相比因局部需要加热,应力集中局部变形等问题难以避免,严重时会造成裂缝及渗漏,此外厚度悬殊焊件的焊接也难以实现.三.焊接工艺的三个要素:温度、压力、时间.1.温度:聚合物的自贴力与其所处的物理状态有关,其物理状态首先取决于温度.当结晶型聚合物在玻璃态时,即使相互接触保持很长时间,两个接触表面之间也不会粘合,而当聚合物转化为粘流状态时,其集合强度便接近聚合物的内聚力.此时所得到的焊接接头就不会有明显的分界线.2.压力:升高温度可使分子之间相互作用,但实践证明仅仅是温度得到要求而不会给压力,仍然不能形成高强度的接头,不管是热气焊接还是热板接触焊接,除温度以外形成接头的另一个必要条件,是让焊件的两个表面层接近到一定的距离这就必须施加压力,在压力作用下不仅可以使其距离达到要求,还可以使焊接区的聚合物得到流动、搅动,使不平坦之处得到补偿,排除防碍大分子相互作用的弱界石层(聚合物表面的氧化部分、污染物、空气等),从而获得高强度的接头.3.时间:随着焊接时间的增加,强度会逐渐提高最后达到一个限度,因此为了得到足够强度的接头必须保持足够的焊接时间.四.焊接工艺的分类和选择1.分类超声波焊接、振动焊接、旋转焊接等皆为机械摩擦焊接,可归为机械加热焊接.热塑性塑料焊接火加热电加热机械加热热工具加热气体加热高频加热混合气体加热惰性气体加热热气体加热2.选择焊接工艺的选择一般凭经验,或先做试验而后确定.现在可以依据较为可靠的焊接理论,运用已经掌握的基本要素和加工参数并考虑施工现场的状况,为给定的焊接对象选择恰当的焊接方法.五.热气焊接压缩空气(或惰性气体)经过焊枪的加热器被加热到焊接塑料所需要的温度,然后用这种经过预热的气体加热焊件和焊条,使之达到粘稠状态.在不大的压力下使之结合,这种方法与金属的气焊颇为相似,只是无需让焊条溶融为珠粒.热气焊接的优点是工具简单,价廉操作方便通用性强.不仅能焊接轻型制件也可焊接重型设备,还可以用来做临时点焊.与接触焊接相比对零件相互配合的要求较底,熔融的热塑性塑料不会粘在工具上.热气焊接主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙稀、聚甲醛、等塑料的焊接.也可以用于聚苯乙烯、AB S、聚碳酸脂、氯化聚醚、氯化聚乙烯、聚四氟乙烯等塑料焊接.对于有机玻璃,因焊接强度不高(焊接系数很少超过百分之50),且有强度很高的适用粘接方法,故一般不采用热气焊接的方法.热气焊接适用于厚度大于1.5㎜的材料,包括板材、管材等.手工热气焊接最适用与象角、短缝、小半径弧型接头等难焊接头.1.焊接工艺热气焊接的焊缝强度,主要取决于焊件焊条的塑料种类,焊缝结构待焊材料的机械加工质量和焊接技术等诸多因素.2.焊缝结构的选择焊缝结构应该根据焊件的厚度,结构特点使用场合,焊接操作的方便及经济性等加以选择.接头应尽可能的少,两条焊缝必须错开100㎜以上,以免影响强度.A值取决于材料的厚度和对焊缝强度的要求,越接近90度焊缝强度越高,但就同一个A值来说材料愈厚焊接工作越大试验证明A大于60度焊缝就已具有足够的强度.对于薄板,可以选择较大的A值,对于厚板则宜取较小值.聚四氟乙烯所取角度应较大,当板厚1.5—2㎜时为120度.板厚为6—22㎜时应为90度.V型和X型焊缝一般用于平面的对接,考虑到焊接时可能出现的应力以及出现焊条的尺寸大于或等于5㎜时,应采用V型焊缝而不用X型焊缝.当板厚大于5㎜且只能单面焊接时,采用V 型焊缝此属特殊情况.T型连接可以采用单面夹角或双面夹角焊缝,也可采用V型焊缝或K型双面夹角焊缝.没有倒角的夹角接缝,不产生凹槽故易于折断,强度也不如V型和X型焊缝.通过倒角可以增加焊缝接触面,保证焊接面紧密结合.所以对要求高强度的夹角焊缝推荐采用双夹角X型焊缝.这种焊缝完全能经受拉伸、压缩和弯曲的负荷.只要焊接面能够倒角就应采用单V型焊接.多块板的连接就是多条焊缝的焊接.爱管道和熔面上焊接法兰时,可以借助法兰结合缝采用夹角T型焊缝.只要焊接完全就可以保证强度,但是如果要求高强度则不可采用次种焊缝.不管焊缝如何处理(铲平不铲平或盖板搭接)X型焊缝系数均比V型焊缝高百分之10以上,而且在焊接同样厚度材料时X 型焊缝需用的焊条只有V型焊缝的一半,焊接量就相对减少,所以无论从强度还是经济上来考虑都应优先选用X型焊缝.粘接在粘接剂的作用下,将被粘物表面连接在一起的过程.称为粘接或胶结.用粘接的方法可以使小的简单的部件做成大的或复杂的构件,借以弥补模塑制品的不足,此外,粘接还可以用于点缀.装饰修残补缺.与焊、铆、螺栓等连接方法相比粘接有以下一些优点.1.工艺简单,易于掌握,劳动强度小,生产效率高,成本底;2.无需钻孔,不用局部加热,接头应力分布均匀,消除了焊、铆、螺栓连接的应力集中现象,提高了连接强度,允许采用薄壁结构,而且,表面平整,外观整洁,还可缩小制件的体积;3.解决了焊、铆、螺栓连接难以解决的裂缝渗漏和形变问题,还可粘接薄板,微型零件,弹性模量和厚度悬殊的构件,以及不能焊接的热固性塑料等;4.选用不同的功能粘合剂,可赋予接缝以各种特殊性能,如耐湿、耐热、耐磨、绝缘、导电、导磁等;5.一般焊接,只能连接同种热塑性塑料材料粘接方法,则不仅可以用于连接不同品种的塑料,而且,可以用来连接塑料和非塑料材料.由于有这许多优点,塑料的粘接作业已在工业、农业、交通运输等各行各业,乃至日常生活中,获得了广泛的应用.然而,粘接也有不足之处.例如,粘合剂一般易燃,有些还有毒;有些(不全部)粘合剂,在粘接时要加热和加压,所需夹具和设备较为复杂,故限制了大型和复杂制件的粘接,有些材料,在粘接前需进行表面处理;要获得充分的强度,所需时间较长;在光、热、空气及其他因素的影响下,粘合剂层会产生老化,影响其使用寿命.通过粘附作用,能使被粘物结合在一起的物质,称为粘合剂.机械制图1.图纸代号及尺寸B×LL0号图纸841×11891号图纸594×8412号图纸420×5943号图纸297×4204号图纸210×2975号图纸148×2102.图样比例1:1与实物相同缩小比例1:2 1:2.5 1:3 1:4 1:5 1:10等放大比例2:1 2.5:1 4:1 5:1 1:10等3.机械制图的标准机械制图是工程界的共同语言它是厂与厂之间地区与地区之间的技术交流的工具.机械制图是不说话的语言,是机械加工的指路明灯.4.字母示例 1 2 3 4 5 6 7 8 9ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ6.图线(长度1毫米=100丝)粗实线b0.4—1.2毫米细实线b/3或更细虚线- - - - -b/2左右点画线- - - - b/3或更细双点画线- - - - b/3或更细波浪线 ~~~~~~~~~ b/3或更细(1)可见轮廓线(2)可见过渡线(3)尺寸线和尺寸界线(4)重合剖视的轮廓(5)剖面线(6)指引线(7)同一表面不同的表面光洁度,表面处理热处理或不同偏差范围的分界线.(8)局部放大部分的范围线(9)不可见的轮廓线(10)不可见的过度线(11)轴心线及对称线(12)剖视中表示被剖切去的结构要素假象投影轮廓线.(13)中断线(14)毛胚图中制品的外形轮廓线(15)辅助用相邻部分的轮廓线(16)运动机件在极限位置或中间位置的轮廓线(17)试验或工艺用的结构轮廓线(18)断裂线(19)中断线视 图 基本视图右视图主视图左视图后视图 仰视图俯视图图样画法金属材料塑料.橡胶等非金属 玻璃及其他透明物 液体 格网。
硬塑料焊接方法
硬塑料焊接方法硬塑料焊接是一种常见的连接硬塑料零件的方法,广泛应用于工业生产和日常生活中。
本文将介绍几种常用的硬塑料焊接方法,包括热板焊接、超声波焊接和摩擦搅拌焊接。
一、热板焊接热板焊接是一种通过加热并施加压力将两个硬塑料零件连接在一起的方法。
具体操作步骤如下:1. 准备工作:将需要焊接的硬塑料零件清洗干净,确保表面干净无尘。
2. 加热:将热板加热到适当的温度,一般根据硬塑料的熔点来确定。
将两个硬塑料零件放在热板上,使其接触面均匀受热。
3. 施加压力:在加热的同时,用压力机或其他工具施加适当的压力,使两个硬塑料零件紧密接触。
4. 冷却:等待一段时间,使焊接部位充分冷却,硬塑料零件之间形成牢固的连接。
热板焊接的优点是焊接速度快、连接牢固,适用于大型硬塑料零件的焊接。
但是,热板焊接对硬塑料材料的熔点要求高,且焊接面积较大时需要较大的设备和能量投入。
二、超声波焊接超声波焊接是一种利用超声波振动将两个硬塑料零件连接在一起的方法。
具体操作步骤如下:1. 准备工作:将需要焊接的硬塑料零件清洗干净,确保表面干净无尘。
2. 定位:将两个硬塑料零件准确地定位在超声波焊接机的工作台上。
3. 施加压力:启动超声波焊接机,通过振动产生的热量将硬塑料零件接触面加热,并施加适当的压力使其紧密接触。
4. 冷却:等待一段时间,使焊接部位充分冷却,硬塑料零件之间形成牢固的连接。
超声波焊接的优点是焊接速度快、连接牢固,适用于焊接较小的硬塑料零件。
但是,超声波焊接对硬塑料材料的厚度和形状有一定限制,且设备的价格较高。
三、摩擦搅拌焊接摩擦搅拌焊接是一种利用摩擦热将两个硬塑料零件连接在一起的方法。
具体操作步骤如下:1. 准备工作:将需要焊接的硬塑料零件清洗干净,确保表面干净无尘。
2. 搅拌:将一根旋转的钢柱插入两个硬塑料零件之间,通过高速旋转产生摩擦热。
同时,施加一定的下压力使两个硬塑料零件紧密接触。
3. 冷却:停止搅拌后,等待一段时间,使焊接部位充分冷却,硬塑料零件之间形成牢固的连接。
常见塑料的特性和焊接工艺
目录
常见塑料熔点 常见塑料的特性PE、PP、PVC、PS、ABS、PA、
PC、PTFE、PMMA等 常见塑料的焊接工艺
常见塑料熔点
常见塑料的特性一
常见塑料的特性二
常见塑料的焊接工艺
超声波焊接 热板焊接 震动摩擦焊接 旋熔焊接 高频诱导焊接 热熔焊接 红外线/热辐射焊接
旋熔焊接
将塑胶工件相互摩擦所产生之热力;使塑胶工件接触面产生熔解; 在靠外在压力、驱动促使上下工件旋转凝固为一体;而定位旋熔 是在设定时间旋转;瞬间停在设定的位置上;成为永久性的熔合&
高频诱导焊接
震动摩擦/旋转/高频熔接塑胶分析图
Hale Waihona Puke THE END超声波焊接
原理:热塑性塑料在超声波振动作用下;由于表面分子间摩擦生 热而使两块塑料熔接在一起的焊接方法&
超生波熔接塑胶分析图-1
超生波熔接塑胶分析图-2
热板焊接
热板焊接示意图
热板熔接塑胶分析图
震动摩擦焊接
将热接工件在加压状态下相 互摩擦;能量沿熔接口部位传 导生热而熔化;继而在保压下 冷却固化完成&
塑料热熔焊接工艺
塑料热熔焊接工艺1. 引言塑料热熔焊接工艺是一种常见的塑料焊接方法,它通过热熔和压力的作用,将相同或不同种类的塑料材料熔接在一起,形成坚固的连接。
该工艺广泛应用于塑料制造、建筑、汽车和电子等行业,具有焊接速度快、焊接强度高、成本低等优点。
本文将对塑料热熔焊接工艺进行全面、详细、完整且深入的探讨。
2. 塑料热熔焊接工艺原理2.1 热熔原理塑料热熔焊接工艺的基本原理是利用热能将塑料材料加热到熔点以上,使其变软和塑性,然后通过施加压力,使两个或多个塑料材料熔合在一起。
常见的加热方式包括热风加热、高频感应加热和摩擦加热等。
2.2 熔融状态控制在塑料热熔焊接过程中,维持合适的熔融状态对于焊接效果至关重要。
熔融状态的控制包括温度控制、压力控制和焊接时间控制等。
2.3 质量控制塑料热熔焊接工艺在进行过程中需要进行质量控制,确保焊接接头的牢固性和密封性。
质量控制主要包括焊接参数的选择、焊接设备的精确控制和焊接接头的检验等。
3. 塑料热熔焊接工艺的应用3.1 塑料制造行业塑料制品在日常生活中应用广泛,而塑料热熔焊接工艺是塑料制品生产的重要环节。
例如,塑料管道的连接、塑料容器的制作等都离不开热熔焊接工艺。
3.2 建筑行业在建筑行业中,塑料热熔焊接工艺常用于屋顶防水系统、地下排水管道、隔热材料的安装等方面。
通过热熔焊接,可以实现塑料材料在施工现场的快速安装和连接。
3.3 汽车行业塑料热熔焊接工艺在汽车行业中的应用十分广泛。
例如,汽车零部件的制造和修复过程中,常常需要利用热熔焊接工艺来连接塑料材料,如汽车灯具、保险杠等。
3.4 电子行业电子产品中也广泛应用了塑料热熔焊接工艺,如平板电脑、手机等设备的外壳组装,以及电子元件的固定等。
4. 塑料热熔焊接工艺的优势和挑战4.1 优势 - 焊接速度快:塑料热熔焊接工艺可以在短时间内完成焊接过程,提高生产效率。
- 焊接强度高:通过塑料热熔焊接工艺连接的接头强度高,可以承受一定的拉力和剪力。
塑料热熔焊接工艺
塑料热熔焊接工艺引言塑料热熔焊接是一种常用的塑料连接工艺,通过热熔的方式将两个或多个塑料零件连接在一起。
本文将介绍塑料热熔焊接的原理、工艺流程、常用设备以及优缺点等方面的内容。
一、原理塑料热熔焊接的原理是利用加热使塑料材料熔化,通过施加压力使熔化的塑料零件接触并结合在一起。
加热可以通过热板、热风枪、热气流等方式实现。
热熔焊接的原理与金属焊接不同,塑料焊接是通过塑料材料的熔化和再凝固来实现连接的。
二、工艺流程塑料热熔焊接的工艺流程主要包括以下几个步骤:1. 准备工作:包括选材、设计焊接接头形状、准备设备和工具等。
2. 预热:将需要焊接的部件预热到一定温度,使其达到熔化点。
3. 接触和施加压力:将两个熔化的塑料零件压合在一起,施加一定的压力,使其接触紧密。
4. 冷却:待塑料冷却凝固后,即可完成焊接过程。
三、常用设备塑料热熔焊接常用的设备有热板焊接机、热风枪、热气流焊接机等。
热板焊接机是最常见的设备,它通过加热热板使塑料材料熔化,再施加压力完成焊接。
热风枪和热气流焊接机则通过喷射热气流使塑料熔化,实现焊接。
四、优缺点塑料热熔焊接具有以下优点:1. 简便易行:不需要使用焊接材料,只需加热和施加压力即可完成连接。
2. 焊缝强度高:热熔焊接的焊缝强度通常能够接近于母材的强度。
3. 成本低:相对于其他连接方式,塑料热熔焊接的设备和材料成本较低。
然而,塑料热熔焊接也存在一些缺点:1. 零件形状受限:只适用于某些形状简单的零件,对于复杂形状的零件,热熔焊接难以实现。
2. 焊接过程难控制:由于塑料熔化的温度较低,焊接过程受环境温度和加热时间的影响较大,难以精确控制。
3. 对材料要求高:不同种类的塑料材料具有不同的熔化点和热稳定性,选择合适的材料对焊接质量至关重要。
总结塑料热熔焊接是一种常用的塑料连接工艺,通过加热使塑料材料熔化,再施加压力完成连接。
它具有简便易行、焊缝强度高和成本低等优点,但也存在零件形状受限、焊接过程难控制和对材料要求高等缺点。
塑料件焊接工艺
塑料件焊接工艺塑料件焊接工艺是一种常用的塑料加工方法,可以将两个或多个塑料件永久地连接在一起。
在工业制造中,塑料焊接广泛应用于汽车、电子设备、医疗器械等领域。
本文将介绍塑料件焊接的工艺流程、常用的焊接方法以及焊接工艺的注意事项。
一、工艺流程塑料件焊接的工艺流程一般包括以下几个步骤:1. 表面处理:将要焊接的塑料件的表面清洁干净,去除灰尘、油脂等杂质。
这可以通过使用特殊的清洁剂、酒精或者砂纸等方法来实现。
2. 预热:在某些情况下,塑料件需要进行预热处理。
这可以通过将塑料件置于恒温槽中加热,或者使用热风枪来进行加热。
3. 焊接:选择适当的焊接方法进行焊接。
常用的塑料件焊接方法包括热板焊接、超声波焊接、摩擦搅拌焊接等。
4. 冷却:在焊接完成后,塑料件需要冷却一段时间,以确保焊接点的强度和稳定性。
冷却时间通常根据焊接材料的类型和厚度来确定。
二、常用焊接方法1. 热板焊接:热板焊接是一种将两个塑料件通过加热和压力连接的方法。
焊接时,将两个塑料件放在热板之间,加热热板使之熔化,然后将两个熔化的塑料件压合在一起,使其冷却并固化。
这种方法适用于焊接厚度较大的塑料件,如塑料板、塑料管等。
2. 超声波焊接:超声波焊接利用超声波的高频振动来实现塑料件的焊接。
焊接时,将两个塑料件的接触面放置在超声波焊接机的焊接头下,然后施加一定的压力,超声波振动使塑料件的接触面熔化,然后冷却固化。
这种方法适用于焊接薄壁塑料件,如塑料薄膜、塑料容器等。
3. 摩擦搅拌焊接:摩擦搅拌焊接是一种通过摩擦热来实现塑料件焊接的方法。
焊接时,通过旋转或搅拌工具将两个塑料件的接触面磨擦加热,使其熔化并混合在一起,然后冷却固化。
这种方法适用于焊接复杂形状的塑料件,如塑料管接头、塑料零件等。
三、焊接工艺的注意事项1. 选择合适的焊接方法:根据塑料件的材料、形状、厚度等特点,选择适合的焊接方法。
不同的焊接方法适用于不同的塑料件。
2. 控制焊接参数:在进行塑料件焊接时,需要控制焊接参数,如焊接温度、焊接时间、焊接压力等。
热塑性塑料的七种焊接方式介绍
热塑性塑料的七种焊接方式介绍一、超声焊接焊接热塑性制件的最普通的方法是超声焊接。
这种方法是采用低振幅,高频率(超声)振动能量使表面和分子摩擦产生焊接相连垫塑性制件所需的热量。
(正弦超声振动)超声焊接在20-50kHz的频率范围内发生,其一般振幅范围为15-60um。
在低达15kHz(较高振幅)的声频有时用于较大制件或较软材料。
焊接过程通常在0。
5-1。
5s内发生。
焊接工艺娈量包括焊接时间,焊头位置和焊接压力。
超声焊接设备通常用来焊接中,小尺寸的热塑性塑料制件,而很大的制件可用多点焊接。
超声焊接方法可根据焊接时间或焊缝位置(塌陷距离)或焊接能量控制。
也对焊接压力和冷却时间提供附加控制。
超声焊接设备一般不是在20kHz就是在40kHz频率下运行。
20kHz装置更常用。
接头设计:第一类即最常用的接头类型,在被连接表面的垂直方向上利用超声振动。
对接和Z形接合归入这一类,适用于多数聚合物。
第二类超声焊接接头包括与接头表面平行的振动,形成剪切状态。
各种类型的剪切和嵌接归入第二类。
能量控制嚣接点与无定形材料一起使用最佳,图1所示较大的能量控制嚣结可在一些不密闭的半结晶材料中应用。
此图所示的焊接接头是对普通能量控制接头设计的独特的改进。
下面式件用一个粗糙或有纹理的表面改进。
将会提高焊接质量,焊接强度和焊接完成的容易程度。
其它许多有纹理的接头外形也是可行。
溢料问题可通过把溢料污染槽引入接关设计中而降低,为安全,一般溢料槽设计至少10%的过度体积容量。
*紧压接头:为了使溢料形成的可能性最小,紧压接头设计的目的是阻挡熔体或将熔体保持在熔区内。
紧压接头对半结晶的塑料材料如尼龙是有用的。
因为接关结构更复杂,紧压接关所需的制件配合公差相对严格。
与三角能量导向嚣焊接相比,较大的接头结构也需要附加振幅和焊接能量。
典型的紧压焊接几何结构简单对接没有任何措施解决制件相互找平或对中。
制件找平更适于用模塑定位销或双头螺完成。
而z形接能自动找平,且在使用时耐拉伸且改进了搞剪切负荷性。
塑料焊接方法【干货技巧】
以下为塑料焊接方法,一起来看看吧。
1、热板焊接和热熔焊接利用加热工具,如热板、热带或烙铁对被焊接的两个塑料表面直接加热,直到其表面具有足够的熔融层,而后移开加热工具,并立即将两个表面压紧,直至熔融部分冷却硬化,使两个塑件彼此连接,这种加工方法称为加热工具焊接。
它适用于焊接有机玻璃、硬聚氯乙烯、软聚氯乙烯、高密度聚乙烯、聚四氟乙烯以及聚碳酸酯、聚丙烯、低密度聚乙烯等塑料制品。
目前比较常见的如PP-R管件的连接就是使用了这种工艺。
2、高频感应焊接将金属嵌件放在塑料焊件的表面,并以适当的压力使其暂时结合在一起,随后将其置于交变磁场内,使金属嵌件因产生感应电势生热致使塑料熔化而结合,冷却即得到焊接制品,此种焊接方法称为感应焊接。
这种焊接方法,几乎适用于所有热塑性塑料的焊接。
3、超声波焊接超声波焊接也是热焊接,其热量是利用超声波激发塑料作高频机械振动取得的,当超声波被引向待焊的塑料表面处,塑料质点就会被超声波激发而做快速振动从而生产机械功,随着再转化为热,被焊塑料表面温度上升并熔化,非焊接表面处的温度不会上升。
超声波是通过焊头引入被焊塑料的,当焊头停止工作时,塑料便立刻冷却凝固。
根据超声波焊接机的结构,可以焊接各种热塑性塑料。
4、高频焊接(高周波焊接)将迭合的两片塑料置于两个电极之间,并让电极通过高频电流,在交电电磁场的作用下,塑料中的自由电荷,自然会以相同的频率(但稍滞后)产生反复位移(极化),使极化了的分子频繁振动,产生摩擦,电能就转化为热能,直至熔融,再加以外力,相互结合达到焊接的目的,称为高频焊接。
它适用于极性分子组成的塑料,例如聚氯乙烯、聚酰胺等制成的薄膜或薄板。
5、摩擦焊接利用热塑性塑料间摩擦所产生的摩擦热,使其在摩擦面上发生熔融,然后加压冷却,就可使其结合,这种方法称为摩擦焊接。
此法适用于圆柱形制品。
6、热风焊接热风焊接具有使用方便,操作简单等特点,特别适用于塑料板材的焊接,这种加工方法是将压缩空气(或惰性气体)经过焊枪的加热器,被加热到焊接塑料所需的温度,然后用这种经过预热的气体加热焊件和焊条,使之达到熔融状态,从而在不大的压力下使焊接得以结合。
塑料焊接工艺
塑料焊接工艺通常認爲熱塑性焊接是不可逆的.少數工藝如感應焊接可生産可逆組裝件.至於選擇哪種方法應在製件沒計初作出,因爲焊接方法對製件設計的要求可能是重要的,且不同焊接方法同差別顯蓍.1.超聲焊接2.振動焊接3.旋轉焊接4.熱板焊接5.感應焊接6.接觸(電阻)焊7.熱氣焊接8.擠出焊接熱氣焊接技術通常用來焊接塑膠管,片或半成品製品而不是注塑成型製件.但許多熱塑性模塑製件,特別是熱塑性汽車盤是用熱氣焊接技術修復的,另外熱氣焊接有時用來製備塑膠樣模製件.超聲焊接焊接熱塑性製件的最普通的方法是超聲焊接.這種方法是採用低振幅,高頻率(超聲)振動能量使表面和分子摩擦産生焊接相連墊塑性製件所需的熱量.(正弦超聲振動)超聲焊接在20-50kHz的頻率範圍內發生,其一般振幅範圍爲15-60um.在低達15kHz(較高振幅)的聲頻有時用於較大製件或較軟材料.焊接過程通常在0.5-1.5s內發生.焊接工藝孌量包括焊接時間,焊頭位置和焊接壓力.超聲焊接設備通常用來焊接中,小尺寸的熱塑性塑膠製件,而很大的製件可用多點焊接.超聲焊接方法可根據焊接時間或焊縫位置(塌陷距離)或焊接能量控制.也對焊接壓力和冷卻時間提供附加控制.超聲焊接設備一般不是在20kHz就是在40kHz頻率下運行.20kHz裝置更常用.接頭設計:第一類即最常用的接頭類型,在被連接表面的垂直方向上利用超聲振動.對接和Z形接合歸入這一類,適用於多數聚合物.第二類超聲焊接接頭包括與接頭表面平行的振動,形成剪切狀態.各種類型的剪切和嵌接歸入第二類.能量控制囂接點與無定形材料一起使用最佳,圖1所示較大的能量控制囂結可在一些不密閉的半結晶材料中應用.溢料問題可通過把溢料污染槽引入接關設計中而降低,爲安全,一般溢料槽設計至少10%的過度體積容量.接頭號時,一般推薦使用剪切接。
需要高強度,高質量接碚的環形和矩形製件都用剪切接頭。
剪切接頭號具有搭接製件壁部分,當接頭被焊接和相互依次嵌入時,搭接部分産生公差和局部剪切。
塑料焊接技术3篇
塑料焊接技术一、塑料焊接技术概述塑料焊接技术是指利用热能,将塑料零件的表面局部溶融并相互压紧,熔合后冷却成型的技术,它是塑料加工的重要一环。
该技术能够将塑料零部件紧密连接在一起,具有熔合强度高、密封性好、成型灵活等优点。
塑料焊接技术主要应用于汽车、机械制造、电子电器等领域。
目前常用的塑料焊接技术有以下几种:1. 热板焊接:利用热板对塑料零件进行加热,使其表面部分熔化,再施加一定压力,使两个塑料零件熔融在一起。
2. 高频振动摩擦焊接:通过高频振动摩擦产生热量,使塑料零件表面部分熔化,再施加一定压力,使两个零件熔融在一起。
3. 超声波焊接:利用超声波振动引起塑料零件表面部分熔化,再施加一定压力,使两个塑料零件熔融在一起。
4. 热空气焊接:利用热空气加热塑料零件表面部分,使其熔化,再施加一定压力,使两个塑料零件熔融在一起。
二、热板焊接热板焊接是常用的塑料焊接技术之一,其主要原理是利用热板对塑料零件进行加热,使其表面部分熔化,并施加一定的压力,使两个零件熔融在一起。
热板焊接的主要步骤包括:1. 准备工作:准备好焊接机、热板、塑料零件、加热温度计等设备和工具。
2. 加热热板:将热板加热到所需的温度,不同种类的塑料需要不同的加热温度。
加热时要保持热板的温度均匀。
3. 准备塑料零件:将需要焊接的塑料零件清洁干净,将其对接并放置在热板的底部。
4. 熔化塑料:将加热温度计插入塑料中心位置,待塑料表面熔化后,再施加一定的压力,使两个塑料零件熔化在一起。
5. 冷却成型:焊接完成后,将其冷却到室温进行成型,不要过早操纵焊接部位,以避免影响焊接质量。
热板焊接适用于大部分热塑性塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等。
该技术具有焊接强度高、密封性好、成型灵活等优点。
但是其缺点是焊接速度慢,且不同种类的塑料需要不同的加热温度,操作过程较为复杂。
三、高频振动摩擦焊接高频振动摩擦焊接是一种利用高频振动摩擦热原理进行塑料焊接的技术。
其主要原理是利用高频振动器产生的高频振动,把能量传递给塑料零件的表面,摩擦产生热量并熔化表面,再施加一定的压力将两个塑料零件熔融在一起。
塑料焊接培训
底模 Fixture
換能器振幅 Converter Amplitude
15 kHz 20 kHz 30 kHz 40 kHz
30 microns 20 microns 15 microns 10 microns
橫向運動 Transverse Motion
Horn
5” 3.5~4”
此區域之振幅為最均勻
直角 / 轉角 Sharp Corners
Avoid 避免
Preferred 優先選擇
孔洞及轉折Holes and Bends
Horn
Void 缺口
Potential Lack of Weld in this Area
可能在此區域無熔接
Semi-Crystalline Resins
半結晶塑膠
Amorphous Resins
• 工件尺寸較小 Part size small • 不規則形狀 Irregular shapes
其他設計之考慮 Other Design Considerations
• 直角 / 轉角 Sharp Corners • 孔洞及轉折 Holes & Bends • 附屬物 Appendages • 隔膜 (薄膜效應) Diaphragmming • 焊頭之接觸 Horn Contact
導熔線 Energy Director
TEMP
TIME
TEMP
TIME
近程 Vs 遠程熔接
Horn 焊頭
Horn 焊頭
Near Field First Choice 近程第一選擇
Far Field Second Choice
遠程第二選擇
導熔線之優點
• 增加熔接強度 Increase Joint Strength • 減少溢膠 Reduced Flash • 減少熔接時間 Reduced Weld Time
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熱塑性塑膠的焊接通常認爲熱塑性焊接是不可逆的.少數工藝如感應焊接可生産可逆組裝件.至於選擇哪種方法應在製件沒計初作出,因爲焊接方法對製件設計的要求可能是重要的,且不同焊接方法同差別顯蓍.1.超聲焊接2.振動焊接3.旋轉焊接4.熱板焊接5.感應焊接6.接觸(電阻)焊7.熱氣焊接8.擠出焊接熱氣焊接技術通常用來焊接塑膠管,片或半成品製品而不是注塑成型製件.但許多熱塑性模塑製件,特別是熱塑性汽車盤是用熱氣焊接技術修復的,另外熱氣焊接有時用來製備塑膠樣模製件.超聲焊接 Ultrasonic Welding焊接距离近距离焊接指被焊接位距离焊头接触位在6mm以内,远距离焊接则大于6mm,超声波焊接中的能量在塑料件传递时会被衰减地传递。
衰减在低硬底塑料里也较厉害,因此,设计时要特别注意要让足够的能量传到加工区域。
远距离焊接,对硬胶(如PS,ABS,AS,PMMA)等比较适合,一些半晶体塑料(如POM,PETP,PBTB,PA)通过合适的形状设计也可用于远距离焊接。
超音波焊接机的工作原理是通过振荡电路振荡出高频信号由换能器转化成机械能(即频率超出人耳听觉阈值的高频机械振动能),该能量通过焊头传导到塑料工件上,以每秒上几十万次的振动加上压力使塑料工件的接合面剧烈摩擦后熔化。
振动停止后维持在工件上的短暂压力使两焊件以分子链接方式凝固为一体。
一般焊接时间小于1秒钟,所得到的焊接强度可与本体相媲美。
超声波塑料焊接机可用于热塑性塑料的对焊,也用于铆焊、点焊、嵌入、切除等加工工艺。
根据产品的外观来设计模具的大小、形状。
焊接材料性能适合超声波的材料:ABS, Acrylic, PC,PS,SAN,PVC,丙烯酸等非结晶聚合物不合适超声波的材料:PP, PA等半结晶体各种热塑性塑料的超声波焊接性材料 焊缝强度百分数点焊铆接与埋植成型焊接距离近场焊 远场焊ABS 95-100+ 优 优 良 优 良未填充的聚苯乙烯PS 95-100+ 优 优 一般优 优结构泡沫(苯乙烯) 90-100 优 优 一般良 差橡胶改性聚苯乙烯 95-100 优 优 良 优 良-差 玻璃填充(达30%)聚苯乙烯 95-100+ 优 优 一般 优 优SAN 95-100+ 优 优 一般 优 优ABS-聚碳酸酯PC(Cycoloy800) 95-100+ 优 优 良 优 良ABS-PVC(Cycovin) 95-100+ 优 优 良 良 一般乙缩醛 65-70 良 优 差 良 良丙烯酸 95-100+ 良 优 差 优 良丙烯酸类多元聚合物(XT聚合物) 95-100 优 优 良 优 良丙烯酸-PVC(Kydex) 95-100+ 优 优 良 良 一般 ASA(丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯共聚物)95-100+ 优 优 良 优 良甲基戊烯 90-100+ 优 优 良 良 一般改性聚苯醚(Noryl) 95-100+ 优 优 一般-差 良 优-良 尼龙PA 90-100+ 优 优 一般-差 良 一般热塑性聚酯PET PBT 90-100+ 良 良 一般 良 一般聚酰亚胺 80-90 一般 良 差 良 一般聚苯醚PPO 95-100+ 优 良 一般-差 良 良-一般 聚砜PSF 95-100+ 优 优 一般 良 良-一般 丁酸酯 90-100 良 良-一般 良 差 差纤维素塑料 90-100 良 良-一般 良 差 差聚乙烯PE 90-100 优 优 良 良-差 一般-差 聚丙烯 90-100 优 优 良 良-差 一般-差 结构泡沫(聚烯烃) 85-100 优 优 一般 良 一般-差 乙烯树脂 40-100 良 良-一般 良 一般-差 一般-差异种材料的焊接:在焊接异种材料时,两材料之间的熔点差不应超过22℃,分子结构应相似。
各种塑料的超声波焊接相容性超声波塑料焊接机由气压传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器及工具头和机械装置等组成。
1、气动传动系统包括有:过滹器、减压阀、油雾器、换向器、节流阀、气缸等。
工作时首先由空压机驱动冲程气缸,以带动超声换能器振动系统上下移动,动力气压在中小功率的超声波焊接中气压根据焊接需要调定。
2、控制系统控制系统由时间继电器或集成电路时间定时器组成。
主要功能是:一是控制气压传动系统工作,使其焊接时在定时控制下打开气路阀门,气缸加压使焊头下降,以一定压力压住被焊物件,当焊接完后保压一段时间,然后控制系统将气路阀门换向,使焊头回升复位;二是控制超声波发生器工作时间,本系统使整个焊接过程实现自动化,操作时只启动按钮产生一个触发脉冲,便能自动地完在本次焊接全过程。
整个控制系统的顺序是:电源启动一触发控制信号气压传动系统,气缸加压焊头下降并压住焊触发超声发生器工作,发射超声并保持一定焊接时间 去除超声发射 继续保持一定压力时间退压,焊头回升 焊接结束。
3、超声波发生器(1)功率较大的超声波塑料焊接机,发生器信号采用锁相式频率自动跟踪电路,使发生器输出的频率基本上与换能器谐振频率一致。
(2)功率在500W以上的超声波塑料焊接机所用发生器采用自激式功率振荡器,也具有一定的频率跟踪能力。
4、超声波焊接机使用的声学系统,主要是有换能器和工具头构成的。
一、打开电源无显示原因:保险丝熔断解决方法:1、 检查功率管是否短路2、 更换保险丝二、超声波测试无电流显示 原因:1、 功率管烧毁2、 高压电容烧毁3、继电器控制线路部分有故障 解决方法:更换相关烧毁零件三、起声波测试电流偏大、过载 原因:1、 焊头没锁紧或有裂纹2、若不带焊头,电流大,此换能器或二级杆老化或有裂纹 二、3、功率管特性有变异或烧毁4、 功率放大电路部分有故障 解决方法:更换相关零件四、焊接时电流偏大、过载 原因:1、 气压偏高2、 焊头过大,冲击电流大3、 触发压力高,延迟时间长4、 二级杆变比偏高 解决方法: 1、 调低气压2、 使用较大功率机型3、 调低触发压力,减少延迟时间 三、4、 换用低倍数二级杆五、触发触发开关焊头不落 原因:1、 急停开关未复位2、 触发开关不能同时触发或其中一个接触不良3、 程序控制板有问题解决方法:1、 将急停开关复位2、 检测使两个触发开关能同时触发3、 检测程序板排除故障,一般为IC问题六、触发触发开关后,超声时间非常长或者保压时间非常长 原因:焊接时间或保压时间波段开关断路解决方法:调整波段开关触点,使之接触良好七、触发触发开关后,超声波不能触发 原因:1、 压力触发开关损坏2、 程序板有问题 解决方法:1、 更换压力触发开关或小弹簧2、 检测程序板排除故障,一般为IC问题 四、一、超声波金属焊接机的工作原理:当超声波发生器施加功率于换能器,换能器的振动通过变幅杆得到机械振幅放大,并传到工具头;强烈的超声振动力在垂直压力作用下加到被焊物上,使两金属间产生高频摩檫。
换言之,由于超声振动力和垂直压力的共同作用的结果,使该被焊区域内金属原子互相扩散,或在相互接近状态下进行固态接合,从而使两金属焊面发生了连接。
二、适用范围:超声波金属焊接是一种环保、节能、高效、高可靠性的焊接方法,可广泛的应用于铜、铝、镍等金属材料的线、带、片、网、箔等形状的不同工艺的焊接。
五、在超声波焊接机机器使用下,对于有故障的超声波塑焊机,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。
对于不是很熟悉的超声波塑焊机,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。
拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
先外部后内部 应先检查所维修的超声波设备有无明显的维修历史、超声焊接时的状况,超声波模具的温度,使用年限等,然后再对机内进行检查。
拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,超声波点焊机盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
先机械后电气 首先你要先排除超声波模具方面的问题后,再进行电气方面的检查。
检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
先静态后动态 在塑料焊接机设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。
通电试验,听其声、触摸、测参数、判断故障,最后进行维修。
先清洁后维修超声波焊接机 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。
许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
根据维修详细知识是由威海华特超声科技有限公司提供,而且对专业生产超声波焊接机和塑料焊接机,拥有技术精湛和经验丰富技术支持。
超聲焊接在20-50kHz的頻率範圍內發生,其一般振幅範圍爲15-60um.在低達15kHz(較高振幅)的聲頻有時用於較大製件或較軟材料.焊接過程通常在0.5-1.5s內發生.焊接工藝孌量包括焊接時間,焊頭位置和焊接壓力.超聲焊接設備通常用來焊接中,小尺寸的熱塑性塑膠製件,而很大的製件可用多點焊接.超聲焊接方法可根據焊接時間或焊縫位置(塌陷距離)或焊接能量控制.也對焊接壓力和冷卻時間提供附加控制.超聲焊接設備一般不是在20kHz就是在40kHz頻率下運行.20kHz裝置更常用.接頭設計:第一類即最常用的接頭類型,在被連接表面的垂直方向上利用超聲振動.對接和Z形接合歸入這一類,適用於多數聚合物.第二類超聲焊接接頭包括與接頭表面平行的振動,形成剪切狀態.各種類型的剪切和嵌接歸入第二類.能量控制囂接點與無定形材料一起使用最佳,圖1所示較大的能量控制囂結可在一些不密閉的半結晶材料中應用.*剪切接頭 當焊接半結晶聚合物(或其他難以焊接的聚合物)和需要密封接頭號時,一般推薦使 用剪切接。
需要高強度,高質量接碚的環形和矩形製件都用剪切接頭。
剪切接頭號具有搭接製件壁部分,當斜坡接合具有30°-60°的角且應該在±1°內裝配。
爲附加的熔區材料厚度增加的0.10-0.25mm的公圖9 超聲焊接設備可生産鉚焊或各種結構1-φ≧1.6mm的鉚鉚;2-銷錐觸發熔融;3-φ≧14.0mm的鉚鉚*標標鉚焊 直徑在1.6-4.0mm這間的平頭鉚鉚。
剛性和柔性的不耐磨熱塑性塑膠推薦使用標標外形。
*半球形鉚焊 直徑小於1.6mm的鉚鉚建議用在半球形鉚焊上。
對耐磨塑膠是合適的。
*溢流式鉚焊 溢流式鉚焊用在要求表面爲平的或隆起的及鎖信製件的厚度被允許使用的應用中。
和附加振幅。
2半結晶聚合物一般更難用超聲能量焊接.增加由焊接體系發射的能量值(即增加振幅);縮短焊頭/製件接觸面與接頭介面間的距離;使用近場超聲焊接技術;使用振幅高達0.05-0.15mm的焊頭.這些高焊接振幅需要使用鈦焊頭.當需要高強度、密封組裝時,剪切接頭和斜坡接合對半結晶聚合物都適用。