超声波模具(国产超声波品牌前十名)
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- 2022-06-15 20:45:11
超声波模具什么材料制作
常用的超声波模具材料有铝合金、模具钢和钛合金。不同材质的超声波模具适用于不同的场合,具有不同的优点:1 .铝合金超声波模具:优点:重量轻、密度低;超声波透射率高,适用于大型模具;硬度不高,可以在模具上实现复杂线条的雕刻,加工成本相对较低。但它的缺点是耐磨性低,容易磨损。因此,铝合金超声波模具适用于缝纫焊接、高强度超声波、模具表面雕刻等不连续、高强度的摩擦作业(如超声波塑料焊接机、面膜定型机、超声波卷棉机等。),适用于铝合金超声波模具。2.钢模:优点:高硬度,高耐磨性,模具使用寿命最长,稳定性高。缺点是超声波传输速率比较低,声阻抗大。为了保证超声波的传播效果,不适合大型模具。圆形模具,单位直径一般不超过11.5cm,钢模比较适合各种滚切、冲孔、纵切、无分支剪切等。如口罩主体机、超声波布料分切机、超声波花打孔收口机等很多设备都使用钢模。3.钛合金超声波模具:具有硬度高、耐磨性好、散热快、重量轻、密度小等优点。当发射相同功率的超声波时,相同体积模具的超声波透射率高于钢模。可以说钛模综合了钢模和铝模的诸多优点,但缺点是成本高。钛模具的价格远高于同规格的铝模具和钢模具(目前钛基模具价格超过500元/公斤)。因此,钛合金超声波模具适用于超声波透过率较高、工作面较大、耐磨性较好的工作场合。综上所述,使用什么样的超声波模具取决于超声波设备的应用场合和用途,客户可以根据不同情况进行选择。
超声波模具制作要注意的事项有哪些?
1.工艺:超声波模具的制造工艺比较复杂,所以模具设计师首先要知道模具需要什么样的材料,才能避免因为材料的误用而影响其老化和质量。二。材料:超声波焊接要求金属材料柔韧性好(声波在传输过程中的机械损耗小)。铝合金和钛合金是最常用的超声波模具材料,偶尔也会用到钢。制作超声波模具常用的材料种类和特性如下:(东莞市亿鑫超声波公司生产的模具材料全部采用美铝,材料全部符合美国铝工业协会ASTM标准)1 .铝镁合金7075-T651、铝锰合金2024-T651、铝铜合金6061-T651A、7075-T651:用于振动系统和变幅杆制造,该材料具有极高的机械屈服强度,是制作超声波模具材料的首选。b、2024-T651:一般用于喇叭制造,刚性好,传热强,硬度适中。c、6061-T651:一般用于喇叭制造,产量低,刚性好,相对7075质感。2.钛合金:与连续振动的超声波机配套使用,硬度高,导热性好,硬度高,使用寿命长,但成本高。3.国产硬质铝合金:一般用于制作一些要求不高的超声波模具,对于超声波下模,往往不费力气。如果用来生产超声波模具,会对超声波机器造成很大的损伤,生产成本低。在制作一套超声波模具时,要注意以下事项:产品要求:超声波模具的使用时间长短和磨损率。
超声波模具怎么设计
至于为什么超声波模具中间要开槽,这里是超声波模具设计最专业的设计说明。超声波模具设计是一项复杂的工作,需要根据模具材料、尺寸、机器频率、声学原理等因素综合考虑。简单来说,在超声波模具上开缺口的目的是破坏超声波传播中产生的剪切波。一般缺口在1/2横波波长的位置,主要是根据声学原理考虑的。至于为什么模具上下宽度不一样,主要是考虑增加产量。原理类似于放大声波的输出。好的模具是焊接稳定性最重要的前提。如果模具设计不好,会导致一些焊接问题,比如焊接不均匀,模具发热,噪音,甚至开裂等等!模具的纵向谐振频率就是其工作频率,必须与换能器振动系统的谐振频率一致,否则振动系统的纵向工作效率会降低。必须尽可能地抑制工具的横向共振。模具的振动可分为以下三种状态:(1)超声波模具的横向尺寸远小于纵向尺寸,一般要求两倍以上,即l,2lx,l,21y,横向谐振频率远高于其纵向谐振频率。因此,横向振动对纵向振动的影响很小。为什么超声波模具要开槽工具才能像细长杆沿Z方向的一维纵向振动一样振动?这时可以用一维理论设计超声波模具来满足要求。(2)模具的两个横向尺寸中的一个远小于模具的纵向尺寸,即满足12)21,(或L,)但模具的另一个横向尺寸较大,接近或超过模具的纵向尺寸。此时声波的辐射面是一个窄的矩形面,对应较小维度方向的横向振动可以忽略,但对应较大维度方向的横向共振频率与纵向共振频率接近,两者会相互影响。所以这个方向的横向振动对纵向影响很大。此时一维理论已不再适用,需要用组合振动理论来分析、研究和设计这类系统,横向振动要得到抑制。(3)超声波模具的两个横向尺寸与其纵向尺寸相当。此时工具的声辐射面是一个长宽相差不大的大尺寸短面,工具的纵向共振频率等于其两个横向尺寸。
向共振频率比较接近。在这种情况下,由于泊松效应的影响,工具在纵向共振的同时, 在其两个横租宏拦向也产生较强的振动。纵振动与横振动之问的相互编合使工具的纵向振动状态发生变化,此时,如果仍采用一维理论来计算及设计工具, 理论与实验将出现较大的误差,因此,必须利用上述细合振动理论对工具的三维相合振动进行研究。并且为了保证工具的工作效率及其辐射面上位移分布的均匀性, 必须对其两个方向的横向振动分别加以有效的抑制。
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