MOQ: | 1 pcs |
preço: | Negotation |
standard packaging: | embalado na caixa |
Delivery period: | 3 dias úteis |
payment method: | T / T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs por mês |
Transdutor da soldadura ultrassônica da alta frequência 40Khz 500w com impulsionador de aço
Descrição:
O vibrador ultrassônico é um dispositivo da conversão de energia, e suas descrição e avaliação do desempenho exigem muitos parâmetros. Os parâmetros característicos do transdutor incluem a frequência da ressonância, largura de banda da frequência, coeficiente eletromecânico do acoplamento, eficiência electroacoustic, fator de qualidade mecânico, características da impedância, características de frequência, apontando o sexo, emissão e recebendo a sensibilidade, vibradores ultrassônicos etc. para aplicações diferentes tenha parâmetros de desempenho diferentes. Por exemplo, para um transdutor emissive, o transdutor é exigido para ter a grande eficiência potência de saída e do de alta energia de conversão; Os transdutores exigem uma faixa de frequência larga e uma sensibilidade e uma definição altas. Consequentemente, no processo de projeto específico do vibrador ultrassônico, os parâmetros relevantes do transdutor devem racionalmente ser projetados de acordo com a aplicação específica.
Especificações:
Modelo | QR-3040-4BZ-BJ |
Frequência | 40khz |
Potência de saída | 500 watts |
Diâmetro cerâmico do disco | 30mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 5.1-7.5nf |
Aplicação | Máquina de soldadura plástica ultrassônica |
Fatores que afetam a soldadura ultrassônica:
Falando da capacidade de soldadura do thermoplastics, é impossível mencionar as exigências da ligação ultrassônica para várias resinas. A maioria de fatoras importantes incluem a estrutura do polímero, a temperatura de derretimento, a flexibilidade (dureza), e a estrutura química.
As moléculas não cristalinas do polímero são desorganizados no arranjo, com uma temperatura significativa (temperatura de transição de vidro do Tg) que amacie gradualmente o material, derreta e flua. Tais resinas são geralmente eficazes em transmitir vibrações supersônicos e em conseguir a boa solda sobre uma vasta gama de pressões/amplitudes.
As moléculas semi-cristalinas do polímero são arranjadas em ordem, com um ponto de derretimento distinto (temperatura de derretimento do TM) e um ponto decongelação. O polímero cristalino contínuo é elástico e absorve algumas das vibrações mecânicas de alta frequência. Consequentemente, tais polímeros não são fáceis transmitir a energia de vibração ultrassônica à superfície de pressão, que exige uma amplitude mais alta. O de alta energia (calor elevado da fusão) é exigido para quebrar a estrutura semi-cristalina e para mudar o material de um estado cristalino a um estado viscoso, que igualmente determine o ponto de derretimento aparente de tais materiais. Uma vez que o material derretido sae do fonte de calor, a diminuição de A na temperatura causa a solidificação rápida do material. Consequentemente, a particularidade de tais materiais (por exemplo altamente amplitude, bom projeto das junções, contato eficaz com dispositivos bondes ultrassônicos, e equipamento de trabalho excelente) deve ser considerada a fim conseguir o sucesso da soldadura ultrassônica.
O processo de monômeros da ligação é referido junto como a “polimerização.” Os polímeros podem amplamente ser classificados em duas categorias largas: termoplástico e thermoset. Depois que o material termoplástico é thermoformed, pode ser amaciado e moldado outra vez. A base submete-se somente a uma mudança no estado - esta propriedade determina a adaptação do material termoplástico à compressão ultrassônica. Os materiais termofixos são produzidos por reações químicas irreversíveis. O reaquecimento ou a pressurização não amaciam os produtos termofixos formados. Consequentemente, os materiais termofixos foram considerados tradicionalmente ser inoportunos para ondas ultrassônicas.
Mais alto o ponto de derretimento do polímero, mais ultrassônica a energia que precisa de soldar.
A dureza do material é muito eficaz em sua capacidade para transmitir eficazmente a vibração supersônico. Geralmente, mais duro o material de fonte de energia ultrassônico, o mais forte sua condutibilidade.
A cabeça de soldadura que vibra na frequência ultrassônica fricciona o calor em uma estadia predeterminada e a pressão fundir o plástico articula entre si, que é firme e conveniente.
Transdutor da soldadura ultrassônica da alta frequência 40Khz 500w com impulsionador de aço
MOQ: | 1 pcs |
preço: | Negotation |
standard packaging: | embalado na caixa |
Delivery period: | 3 dias úteis |
payment method: | T / T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000pcs por mês |
Transdutor da soldadura ultrassônica da alta frequência 40Khz 500w com impulsionador de aço
Descrição:
O vibrador ultrassônico é um dispositivo da conversão de energia, e suas descrição e avaliação do desempenho exigem muitos parâmetros. Os parâmetros característicos do transdutor incluem a frequência da ressonância, largura de banda da frequência, coeficiente eletromecânico do acoplamento, eficiência electroacoustic, fator de qualidade mecânico, características da impedância, características de frequência, apontando o sexo, emissão e recebendo a sensibilidade, vibradores ultrassônicos etc. para aplicações diferentes tenha parâmetros de desempenho diferentes. Por exemplo, para um transdutor emissive, o transdutor é exigido para ter a grande eficiência potência de saída e do de alta energia de conversão; Os transdutores exigem uma faixa de frequência larga e uma sensibilidade e uma definição altas. Consequentemente, no processo de projeto específico do vibrador ultrassônico, os parâmetros relevantes do transdutor devem racionalmente ser projetados de acordo com a aplicação específica.
Especificações:
Modelo | QR-3040-4BZ-BJ |
Frequência | 40khz |
Potência de saída | 500 watts |
Diâmetro cerâmico do disco | 30mm |
Qty de discos cerâmicos | 4pcs |
Capacidade | 5.1-7.5nf |
Aplicação | Máquina de soldadura plástica ultrassônica |
Fatores que afetam a soldadura ultrassônica:
Falando da capacidade de soldadura do thermoplastics, é impossível mencionar as exigências da ligação ultrassônica para várias resinas. A maioria de fatoras importantes incluem a estrutura do polímero, a temperatura de derretimento, a flexibilidade (dureza), e a estrutura química.
As moléculas não cristalinas do polímero são desorganizados no arranjo, com uma temperatura significativa (temperatura de transição de vidro do Tg) que amacie gradualmente o material, derreta e flua. Tais resinas são geralmente eficazes em transmitir vibrações supersônicos e em conseguir a boa solda sobre uma vasta gama de pressões/amplitudes.
As moléculas semi-cristalinas do polímero são arranjadas em ordem, com um ponto de derretimento distinto (temperatura de derretimento do TM) e um ponto decongelação. O polímero cristalino contínuo é elástico e absorve algumas das vibrações mecânicas de alta frequência. Consequentemente, tais polímeros não são fáceis transmitir a energia de vibração ultrassônica à superfície de pressão, que exige uma amplitude mais alta. O de alta energia (calor elevado da fusão) é exigido para quebrar a estrutura semi-cristalina e para mudar o material de um estado cristalino a um estado viscoso, que igualmente determine o ponto de derretimento aparente de tais materiais. Uma vez que o material derretido sae do fonte de calor, a diminuição de A na temperatura causa a solidificação rápida do material. Consequentemente, a particularidade de tais materiais (por exemplo altamente amplitude, bom projeto das junções, contato eficaz com dispositivos bondes ultrassônicos, e equipamento de trabalho excelente) deve ser considerada a fim conseguir o sucesso da soldadura ultrassônica.
O processo de monômeros da ligação é referido junto como a “polimerização.” Os polímeros podem amplamente ser classificados em duas categorias largas: termoplástico e thermoset. Depois que o material termoplástico é thermoformed, pode ser amaciado e moldado outra vez. A base submete-se somente a uma mudança no estado - esta propriedade determina a adaptação do material termoplástico à compressão ultrassônica. Os materiais termofixos são produzidos por reações químicas irreversíveis. O reaquecimento ou a pressurização não amaciam os produtos termofixos formados. Consequentemente, os materiais termofixos foram considerados tradicionalmente ser inoportunos para ondas ultrassônicas.
Mais alto o ponto de derretimento do polímero, mais ultrassônica a energia que precisa de soldar.
A dureza do material é muito eficaz em sua capacidade para transmitir eficazmente a vibração supersônico. Geralmente, mais duro o material de fonte de energia ultrassônico, o mais forte sua condutibilidade.
A cabeça de soldadura que vibra na frequência ultrassônica fricciona o calor em uma estadia predeterminada e a pressão fundir o plástico articula entre si, que é firme e conveniente.
Transdutor da soldadura ultrassônica da alta frequência 40Khz 500w com impulsionador de aço