Jan 13, 2021 Tinggalkan pesanan

Aplikasi Mesin Kimpalan Ultrasonik Dan Prinsip Pengelasan Kimpalan

Penerapan mesin kimpalan ultrasonik dan prinsip kimpalan putaran


Penerapan mesin kimpalan ultrasonik dan prinsip kimpalan putaran


Getaran ultrasonik menukar tenaga elektronik menjadi tenaga mekanikal, dan kemudian memindahkan tenaga ke permukaan sentuhan produk plastik melalui tanduk, menyebabkan geseran kuat antara molekul dan mendorong pencairan dan penyatuan produk. Kelajuan pemprosesan cepat, bersih, cantik dan menjimatkan.


Skop pengelasan: industri mainan, industri alat tulis, industri perkakas rumah, industri elektronik, industri makanan, industri komunikasi, industri pengangkutan, industri aeroangkasa, dll.


Contoh kimpalan ultrasonik:


Keperluan harian: kotak serbuk, cermin solek, sisir, cincin kunci, cawan termos, bekas kedap udara, botol perasa, sambungan paip air, pemegang


Tutup botol, bekas makanan, penutup lampu kereta, tangki air kereta, dll


Industri mainan: semua jenis mainan bola, alat tulis, senapang air, hadiah plastik, mainan muzik, pelbagai mainan plastik, dll.


Industri elektrik: jam elektronik, seterika wap, pembersih vakum, telefon, papan kekunci komputer, kipas, bateri, dll.


Industri pembuatan kenderaan: lampu, cermin spion, dalaman, bumper, pelbagai produk plastik, dll.


Industri elektronik: Terutama menghasilkan pelbagai produk berkaitan plastik seperti bekalan kuasa, penyesuai, pengecas, dan kes telefon bimbit. Industri elektronik adalah industri yang menggunakan lebih banyak mesin kimpalan plastik ultrasonik.


Prinsip kimpalan putaran mesin kimpalan ultrasonik


Ia direka khas untuk produk termoplastik bulat plastik. Di bawah tindakan haba yang dihasilkan oleh geseran antara bahagian plastik, permukaan sentuhan bahagian plastik akan mencair, dan kemudian didorong oleh tekanan luaran, bahagian atas dan bawah dipadatkan menjadi badan gabungan.


Contoh pemintalan dan lebur: penapis osmosis terbalik, cawan beku, termos vakum, pasu, karburator, muncung pancuran, botol termos, Van De Street, dll.


Apabila gelombang ultrasonik merebak di medium, mereka akan menghasilkan empat kesan fizikal berikut:


Kesan mekanikal


Tindakan mekanikal ultrasound dapat mendorong pengemulsian cecair, pencairan gel dan penyebaran pepejal. Apabila gelombang berdiri terbentuk dalam medium cecair ultrasonik, zarah-zarah yang terampai di dalam bendalir mengembun di nod kerana daya mekanikal, membentuk pengumpulan berkala di ruang. Apabila gelombang ultrasonik merebak dalam bahan piezoelektrik dan magnetostrictive, polarisasi yang disebabkan dan magnetisasi yang disebabkan oleh tindakan mekanikal gelombang ultrasonik (lihat Dielektrik Fizik dan Magnetostriction).


Peronggaan


Apabila gelombang ultrasonik bertindak ke atas cecair, sebilangan besar gelembung kecil dihasilkan. Salah satu sebabnya ialah tekanan tegangan tempatan dalam cecair menimbulkan tekanan negatif. Penurunan tekanan menyebabkan gas larut dan terlalu jenuh dalam cecair, dan kemudian keluar dari cecair untuk membentuk gelembung kecil. Sebab lain ialah tekanan tegangan yang kuat" air mata" cecair ke dalam rongga, yang disebut peronggaan. Rongga diisi dengan wap cair atau gas lain yang dilarutkan dalam cecair, dan mungkin juga vakum. Gelembung kecil yang terbentuk oleh peronggaan tiba-tiba akan bergerak, tumbuh, atau pecah dengan getaran medium di sekitarnya. Apabila gelembung meletup, cecair di sekitarnya tiba-tiba masuk ke gelembung, menghasilkan gelombang suhu tinggi, tekanan tinggi dan kejutan. Tenaga pelesapan dalaman yang berkaitan dengan peronggaan membentuk cas elektrik dalam gelembung dan menghasilkan cahaya ketika dibuang. Teknologi rawatan ultrasonik cair terutama berkaitan dengan peronggaan.


Kesan terma


Oleh kerana frekuensi tinggi dan tenaga gelombang ultrasonik yang tinggi, ia akan menghasilkan kesan haba yang ketara setelah diserap oleh medium.


Kesan kimia


Kesan ultrasound dapat mendorong atau mempercepat tindak balas kimia tertentu. Sebagai contoh, air suling tulen akan menghasilkan hidrogen peroksida selepas rawatan ultrasonik; air yang mengandungi nitrogen akan menghasilkan nitrit selepas rawatan ultrasonik; larutan pewarna pewarna akan berubah warna atau pudar setelah rawatan ultrasonik. Fenomena ini selalu disertai dengan peronggaan. Banyak bahan boleh dihidrolisis dan dipolimerkan dengan ultrasound. Kesan ultrasound pada proses fotokimia dan elektrokimia juga jelas. Selepas rawatan ultrasonik, jalur penyerapan ciri asid amino dan bahan organik lain dalam larutan berair hilang, menunjukkan penyerapan umum yang seragam, menunjukkan bahawa peronggaan mengubah struktur molekul.



Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan