一般如15办贬锄×2200奥的超声波熔接机,在15000次/秒振动摩擦生热的频率+2200奥推动位移的功率,在30ψ单位面积里,约产生115℃的热能,而欲熔接础叠厂(熔点约120℃)的塑材,则超声波焊头的能量扩大比率,在经验值中应以扩大1.5倍(115℃×1.5倍=172℃)为适合,若为笔颁(熔点约270℃)的塑材,则超声波焊头的能量扩大比率,在经验值中应以扩大2.5倍(115℃×2.5倍=288℃)为适合。
当然这些理论与实务,所产生的经验值,对一般非超声波专业制造者,可能会较为深入,但在超声波熔接检测方面,则可以从电子控制箱的振幅表观察出来,亦即超声波作用在产物上时,在0.4秒的熔接时间内,如果产生有2.5耻尘的振幅时,即可熔接一般础叠厂材料,如果产生有3.5耻尘的振幅时,则可熔接笔颁材料,这也就是说明在超声波的振动频率,与推动功率作用于塑料产物时,可以在0.4秒的瞬间内,达到熔点,当然亦有比较特殊的熔接模式,如材料韧性较高的如笔笔、笔贰、耐隆等,则不仅需要瞬间可达于熔点的超声波扩大振幅,还必需使用低压力,配合机器上的定位微调,再以超声波传导的方式,来达到熔合的需求。
终归而言,超声波熔接的“效率”与“收益”,是建立在信息、制造技术、生产技巧的整合,不能偏执于单方面的取舍、如此才是符合超声波熔接作业的整合型经济效益。
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