2.超声波焊头(上模)在检测时不能够通过测试鉴定,请勿继续进行使用它!否则,烧坏增幅器换能器等贵重元件!
3.保障所提供压缩气体干燥与洁净,经常性检查超声波焊接机背面过滤器内部是否干净(如有油污,精密注塑模具加工,请清洗)。
4.更换超声波焊头(上模)前应当检查连接位置是否有氧化物(通常是黑色或白色物质),如有,请用800号(或者更细的)砂纸将其打磨掉并用酒精擦干净,方可安装;安时要装配紧固不可有半点松动。
5.超声波焊头(上模)能够通过超声测试,但是在使用其间有---现象,不论工作多急都要停止使用,待其自然条件冷却后才能继续使用;半小时至两个小时内有---的一定要更换它。
6.非特殊结构(材料)的塑胶件,请把“---时间”调节到超声波焊头(上模)接触塑胶件的瞬间开始发出超声波。[如只有力触发超声系统的,请把开关调动到z小动力触发点。
7.使用电源范围应在220vac的5%变动范围内,同时必需把超声波焊接机外壳金属部分接地线(通常采用双重接地)尽可能使用稳压电源。
8.焊接塑胶件时若听到异常响声请停止工作,检查超声波焊头(上模)增幅器换能器是否有裂纹或者相互之间是否接触---,如有裂纹必需更换;如有松动请将其相对扭紧
9.检测超声波模具频率不宜长时期间按住检测按钮;调节频率时,切勿一边按住测试超声波按钮,一边调节频率旋钮。
10.每个超声波焊头(上模)在使用前都要调整频率,只要是本人所制造之模具之间更换时不再需要逐个调频率,只需调整头一次模具频率。超声波上模经调整频率并确定后的连继使用过程中,精密模具加工,严禁对频率调整。
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压焊方法的共同特点
各种压焊方法的共同特点,是在焊接过程中施加压力,而不加填充材料。多数压焊方法,精密模具配件加工,如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有像熔焊那样的,有益合金元素烧损和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也---了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的接头。焊接时形成的,精密模具加工机床,连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在焊接时,会受到焊接热作用,而发生了组织和性能变化,这一区域被称作为热影响区。焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等方面的不同。恶化焊接性这就需要调整焊接的条件,焊前对焊件接口处的预热、焊时保温和焊后热处理,可以---焊件的焊接。
焊接过程控制一直是焊接领域的研究---,焊接过程控制水平的提升是焊接技术发展的关键要素之一。 近代焊接过程控制 自从19世纪出现真正的焊接技术,早的焊接过程控制也随之而来。这种控制是由铁匠简单地用手工来完成的,其通过感觉q官来获取焊接过程中火焰及焊缝信息,从而进行控制。这种焊接过程控制方法一直为现在的焊接工人所沿用。 现代焊接过程控制 随着科技的发展,各种电子产品的不断升级,焊接过程的控制开始由人工控制升级到半人工控制、焊接过程自动控制。 用于焊接过程控制的传感器 焊接过程控制的传感器主要有:声学传感器、电弧传感器、光学传感器。 ●声学传感器 在20世纪70年代,kaskinen等用声学传感器控制gtaw的弧长;lewis等用声学信号监视激光焊时等离子体的生成情况,并根据等离子体与熔深的关系判断焊缝的熔透情况;mc john则进一步利用上述方法实现了对激光焊的实时检测。
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