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超声波金属焊接机焊接时间的影响有多大
匿名用户
超声波金属焊接机,焊接时间的影响有多大,这样要看你采用的是哪家的发生器。目前市场上,超声波金属焊接机,焊接方式有时间模式,有能量模式,有恒功率模式等。不管已上哪种模式,焊接时间对焊接能力都有影响。首先,我们来说一下时间模式,这个模式焊接,时间的影响就大了去了,多一点少一点都会有大的影响。比如,你焊接3平方的线束,如果用的时间400ms就能焊好的,你多调一点,就会焊接的过猛,少调一点,就会出现焊不牢的情况。如果是能量模式的话,时间的影响就不是那么大的,多一点少一点都是没有问题的,但是也不能过大的。恒功率模式也是一样的道理的,稍微的时间改变问题不大,但是过大的话焊接能力也会起到不同的效果的。
2023-11-20
3条回答
问
国内哪个品牌的超声波金属焊接机好
勇往向前
国内金属焊接设备做得比较好的是广州和瑞超声,他们采用智能芯片数字化电路和IGBT高密度集成中央处理系统,性能很稳定不会炸换能器功率管等,因此也没什么售后成本;可以焊到150mm²,160多层的铜箔,厚度1.5毫米的产品。
2023-11-19
4条回答
问
超声波铝线焊接机如何扯线原理是什么
仰望
超声波铝线焊接机如何扯线原理是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。超声波金属焊接是19世纪30年代偶然发现的。当时在作电流点焊电极加超声振动试验时,发现不通电流也能焊接上,因而发展了超声金属冷焊技术。超声波焊接虽然发现较早,但是到目前为止,其作用机理还不是很清楚。它类似于摩擦焊,但有区别,超声焊接时间很短,温度低于再结晶;它与压力焊也不相同,因为所加的静压力比压力焊小的多。一般认为在超声波焊接过程中的初始阶段,切向振动出去金属表面的氧化物,并是粗糙表面的突出部分产生反复的微焊和破坏的过程而使接触面积增大,同时使焊区温度升高,在焊件交界面产生塑性变形。这样在接触压力的作用下,相互接近到原子引力能够发生作用的距离时,即形成焊点。焊接时间过长,或超声波振幅过大会使焊接强度下降,甚至破坏。
2023-11-19
2条回答
问
汽车线束生产过程中超声波焊接工艺好还是热熔焊接好?各有哪些优缺点?拜托各位大虾了...
背叛的眼泪
具体要看你的线束是什么材料,以及材料的纯度如何。如果是铜和铝的话,纯度越高,越好焊,焊接越牢固。然后,第二点就是要看焊接的面积(体积)有多大了,面积太大,焊机的功率要求高,成本当然也是很高的。好处方面,超声焊接,光是内阻小这点,从线路安全性上,已经是值得推荐的了。再加上焊接完成后的端子可成型,焊接效率高,足可秒杀热熔了。(当然这个对比是把设备价格忽略掉的,呵呵)
2023-11-19
2条回答
问
Stapla超声波金属焊接机 中国代理商
匿名用户
珠海市新维焊接器材有限公司。2012年12月10日,德国STAPLA公司授权该公司为其中国代理商。销售的产品是超声波金属焊接机/超声波动力电池焊接机/超声波极耳焊接机/超声波汽车线束焊接机/IGBT超声波焊接机。
2023-11-19
5条回答
问
我们是做汽车铜线束可以用超声波焊接吗?需要换个工艺
2023-11-19
0条回答
问
您好,我是一名做汽车线束 的工人 我想问一下超声波焊接为什么粗线要
匿名用户
焊珠因为重力作用,上面小下面大,下面基础面积多,同样的道理,所以大线径因为面积大所以放在底下,相反的话容易虚焊。
2023-11-19
4条回答
问
国产的超声波线束焊接机 最大焊接面积有多大 我公司做汽车用品的 需要焊接60平方
失心虐pz
60平方有点大了,国产的不是不能做,功率要选大一些的,稳定性有待测试,国产的焊接20以下的没什么问题,还是多考虑进口设备好了,进口的在30万左右
2023-11-19
2条回答
问
超声波用于哪儿??
世人皆为情所困
楼主你好(情感援助问问团)很高兴为你解答, 我们知道,当物体振动时会发出声音。科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率,它的单位是赫兹。我们人类耳朵能听到的声波频率为16~20,000赫兹。因此,当物体的振动超过一定的频率,即高于人耳听阈上限时,人们便听不出来了,这样的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1~5兆赫。 虽然说人类听不出超声波,但不少动物却有此本领。它们可以利用超声波“导航”、追捕食物,或避开危险物。大家可能看到过夏天的夜晚有许多蝙蝠在庭院里来回飞翔,它们为什么在没有光亮的情况下飞翔而不会迷失方向呢?原因就是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这好比是一座活动的“雷达站”。蝙蝠正是利用这种“雷达”判断飞行前方是昆虫,或是障碍物的。 我们人类直到第一次世界大战才学会利用超声波,这就是利用“声纳”的原理来探测水中目标及其状态,如潜艇的位置等。此时人们向水中发出一系列不同频率的超声波,然后记录与处理反射回声,从回声的特征我们便可以估计出探测物的距离、形态及其动态改变。医学上最早利用超声波是在1942年,奥地利医生杜西克首次用超声技术扫描脑部结构;以后到了60年代医生们开始将超声波应用于腹部器官的探测。如今超声波扫描技术已成为现代医学诊断不可缺少的工具。 医学超声波检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射到人体内,当它在体内遇到界面时会发生反射及折射,并且在人体组织中可能被吸收而衰减。因为人体各种组织的形态与结构是不相同的,因此其反射与折射以及吸收超声波的程度也就不同,医生们正是通过仪器所反映出的波型、曲线,或影象的特征来辨别它们。此外再结合解剖学知识、正常与病理的改变,便可诊断所检查的器官是否有病。 目前,医生们应用的超声诊断方法有不同的形式,可分为a型、b型、m型及d型四大类。 a型:是以波形来显示组织特征的方法,主要用于测量器官的径线,以判定其大小。可用来鉴别病变组织的一些物理特性,如实质性、液体或是气体是否存在等。 b型:用平面图形的形式来显示被探查组织的具体情况。检查时,首先将人体界面的反射信号转变为强弱不同的光点,这些光点可通过荧光屏显现出来,这种方法直观性好,重复性强,可供前后对比,所以广泛用于妇产科、泌尿、消化及心血管等系统疾病的诊断。 m型:是用于观察活动界面时间变化的一种方法。最适用于检查心脏的活动情况,其曲线的动态改变称为超声心动图,可以用来观察心脏各层结构的位置、活动状态、结构的状况等,多用于辅助心脏及大血管疫病的诊断。 d型:是专门用来检测血液流动和器官活动的一种超声诊断方法,又称为多普勒超声诊断法。可确定血管是否通畅、管腔有否狭窄、闭塞以及病变部位。新一代的d型超声波还能定量地测定管腔内血液的流量。近几年来科学家又发展了彩色编码多普勒系统,可在超声心动图解剖标志的指示下,以不同颜色显示血流的方向,色泽的深浅代表血流的流速。现在还有立体超声显象、超声ct、超声内窥镜等超声技术不断涌现出来,并且还可以与其他检查仪器结合使用,使疾病的诊断准确率大大提高。超声波技术正在医学界发挥着巨大的作用,随着科学的进步,它将更加完善,将更好地造福于人类。 频率高于20000 hz(赫兹)的声波。研究超声波的产生、传播 、接收,以及各种超声效应和应用的声学分支叫超声学。产生 超声波的装置有机械型超声发生器(例如气哨、汽笛和液哨等)、利用电磁感应和电磁作用原理制成的电动超声发生器、 以及利用压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成的电声换能器等。 超声效应 当超声波在介质中传播时,由于超声波与介质的相互作用,使介质发生物理的和化学的变化,从而产生 一系列力学的、热的、电磁的和化学的超声效应,包括以下4种效应: ①机械效应。超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。当超声波流体介质中形成驻波时 ,悬浮在流体中的微小颗粒因受机械力的作用而凝聚在波节处,在空间形成周期性的堆积。超声波在压电材料和磁致伸缩材料中传播时,由于超声波的机械作用而引起的感生电极化和感生磁化(见电介质物理学和磁致伸缩)。 ②空化作用。超声波作用于液体时可产生大量小气泡 。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压,压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞,称为空化。空洞内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,甚至可能是真空。因空化作用形成的小气泡会随周围介质的振动而不断运动、长大或突然破灭。破灭时周围液体突然冲入气泡而产生高温、高压,同时产生激波。与空化作用相伴随的内摩擦可形成电荷,并在气泡内因放电而产生发光现象。在液体中进行超声处理的技术大多与空化作用有关。 ③热效应。由于超声波频率高,能量大,被介质吸收时能产生显著的热效应。 ④化学效应。超声波的作用可促使发生或加速某些化学反应。例如纯的蒸馏水经超声处理后产生过氧化氢;溶有氮气的水经超声处理后产生亚硝酸;染料的水溶液经超声处理后会变色或退色。这些现象的发生总与空化作用相伴随。超声波还可加速许多化学物质的水解、分解和聚合过程。超声波对光化学和电化学过程也有明显影响。各种氨基酸和其他有机物质的水溶液经超声处理后,特征吸收光谱带消失而呈均匀的一般吸收,这表明空化作用使分子结构发生了改变 。 超声应用 超声效应已广泛用于实际,主要有如下几方面: ①超声检验。超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术 。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已(见全息术)。用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波:一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。 ②超声处理。利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。 ③基础研究。超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波)。通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支。普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质 。但对频率在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(见固体物理学)。特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用。对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域—— 量子声学。
2023-09-24
3条回答
问
超声波 测距
匿名用户
这要看你要测多远的距离,距离3米以上的,发射和接收电路比较复杂,需要用到IR2301、IRF540、AD8307、甚至DSP等技术,主要原因是超声波在空气中的衰减比较大,而且声速较慢,你也可以考虑下FMCW微波雷达。如果只是测3米以下的距离,可以参考车用的倒车雷达,我给你的建议是用51单片机自己做。1、去淘宝网买一对TR分体超声波探头,大概3-10元一对;2、用单片机的1个IO脚输出发射信号,脉宽25uS占空比为50%连续发10个波,然后等20-100mS再发下一个。这个IO脚接一个S8050之类的三极管,集电极接超声波T发射头(若有条件就接一个铁氧体变压器);接收头接一个用TL082、TL084做的正向放大器,注意信号要钳位(建议用1N4937,对小信号损耗小)以免偶尔超大信号击穿IC,若想改用其它IC,请注意它在40KHz下的频率响应。第一级信号放大后需经一次LC滤波器(3.3mH+4700pF)再进行2次放大,总放大倍数至少要100倍(40KHz检测10米大面积物体须要放大3-30万倍),最后经滤波和电压比较器,接至单片机的另一个IO口(中断也行),若用检波电路+单片机AD进行电压比较,那就更好了。单片机的程序里,用一个死循环,用2个8位16bit变量累加记录。超声波在发射时的回波触发是无效的,而且在一段时间内(大概1-5mS)存在余震,因此需要屏蔽掉此时段的触发,作为盲区。而若在此之后收到了超声波回拨信号(或中断)将即停止计数。在每次超声波发射时,输出累计计数结果,并将此变量清零。输出的累计数值,乘以一个系数在加上一个系数(盲区),就是你想要的实际距离,这两个系数可以在你的实测中找到。还有要说明的是,超声波发射不仅需要你的电路要驱动出40KHz(例子)信号,还要求超声波探头的本振频率也是40KHz,否则转换效率极低,得不偿失。不过如果频率相差不大,倒也是可以,例如你拿40KHz的探头用在了38KHz上,也能凑副用的。字数有限,也许没有说的太清楚,具体哪里有问题可以给我来信:cuidong@vip.163.com
2023-07-17
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