пример, колебаниями напряжения питающей сети, нагревом волновода,
изменением давления, выходом колебательной системы из
резонанса и т.
д. (см. гл.
V). В связи с
этим важно оценить влияние
изменения того или
иного параметра на
прочность сварного соединения.
Правильность выбранного режима оценивают по
прочности сварного соединения. В
зависимости от требований, предъявляемых к
сварному изделию, проверяют его
герметичность,
деформацию и другие показатели.
Амплитуда смещения
Из формул (1.12) и
(11.48) следует, что
время разогрева полимера
до температуры размягчения или
плавления
кристаллитов обратно пропорционально квадрату амплитуды смещения: при
увеличении амплитуды смещения возрастает энергия, подводимая к
свариваемым
материалам (см. рис.
11.15). При больших амплитудах, однако, время до
размягчения полимера перестает уменьшаться и
стабилизируется около некоторого минимального значения
[65].
Из анализа данных для
полиэтилена низкой плотности, представленных на
рис. II 1.1,
видно, что при
малых значениях амплитуды
смещения рабочего торца волновода на
холостом ходу разница
между его аплитудой при
работе под нагрузкой и
амплитудой колебаний, вводимых в
свариваемый материал, незначительна. При
линейном увеличении амплитуды смещения торца волновода па
холостом ходу практически линейно увеличивается и
его амплитуда при
работе иод нагрузкой, причем разница между этими амплитудами возрастает. Наконец, при
амплитуде на холостом ходу, равной 60—65 мкм,
амплитуда при работе под
нагрузкой принимает некоторое постоянное значение (в
данном случае 36
мкм), поэтому стабилизируется и
время до начала плавления кристаллитов.
Амплитуда колебаний, вводимых в
материал, а следовательно, и
подводимая
механическая энергия, и
их распределение зависят от
ряда факторов, среди которых наибольшее значение имеют длина
свариваемых деталей, характер опоры, на
которой производится сварка, и
статическое давление [109].
Исследование распределения характеристик звукового поля
проводилось в поляризованном свете на
стержнях с поперечным сечением 10X15 мм2 и
длиной Я^/:^5Я/4 или
0,6 мм<С/=^Я/4, выполненных из
эпоксидной смолы, для
которой Я=81 мм.
В качестве опоры попользовались стальная пластина, активный стержень длиной
Я/4, деревянная пластина и
пластина из древесного пластика. Было
показано, что при
использовании
стальной пластины и
стержня длиной Я/4
картины распределения характеристик звукового поля
идентичны, в то
время как при
использовании опоры из
древесного пластика звуковое поле
смещалось .на Я/4
Следовательно,