Сварка пластмасс ультразвуком






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка пластмасс ультразвуком

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 272 273 274
 

Добротность характеризует также увеличение амплитуды колеба­тельной силы или колебательной скорости при резонансе. Она связана с коэффициентом затухания следующими соотношениями:
(1.13)
где 8 — логарифмический декремент затухания; а — коэффициент затухания; Т — период; со0 — собственная частота системы; т, с, /? — эквивалентные масса, упругость и активные потери системы соответственно.
КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ПЛАСТМАСС
В настоящее время существуют различные схемы, по которым может осуществляться ультразвуковая сварка полимерных мате­риалов. Это обусловлено разнообразием свойств и структуры сва­риваемых материалов, конфигурации и размеров деталей, требова­нии, предъявляемых к сварным швам и свариваемому изделию о целом. В результате классификация схем ультразвуковой сварки пластмасс сильно осложняется. В литературе [13—24] встречают­ся попытки произвести такую классификацию, однако при этом ограничиваются, как правило, одним или несколькими частными призпакахМи ультразвуковой сварки. Полная классификация схем ультразвуковой сварки пластмасс должна производиться с уче­том всех основных признаков. К этим признакам относятся:
1) подвод энергии механических колебаний к свариваемому изделию;
2) передача механической энергии к зоне сварки;
3) концентрация энергии в зоне сварки;
4) дозирование вводимой энергии;
5) взаимное перемещение сварочного инструмента и сваривае­мых деталей для получения шзов необходимой конфигурации и протяженности.
Классификация схем ультразвуковой сварки с учетом этих признаков приведена на рис. 1.1.
Подвод механической энергии
При ультразвуковой сварке электрические колебания ультра­звуковой частоты, вырабатываемые генератором, преобразуются в механические продольные колебания электроакустического преоб­разователя (рис. 1.2). Амплитуда смещения последнего невелика—І 3—5 мкм. Для увеличения амплитуды к преобразователю присо­единяется трансформатор упругих колебаний, а к последнему — волновод. Задаваясь оптимальным законом сужения площади поперечного сечения трансформатора и волновода, можно увели­чить амплитуду смещения торца преобразователя в 10—20 раз (см. гл. IV). Трансформатор упругих колебаний служит, кроме того, для согласования параметров преобразователя и нагрузки.
13
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 272 273 274

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций
Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности
Сварка пластмасс ультразвуком
Основы сварочного дела
Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали

rss
Карта