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超音波角は超音波振動システムの重要な部分である。振動システムのその主関数は機械振動の多くの変位か速度を増幅すること小さい区域に超音波エネルギーを集中する、すなわち、エネルギーは集められる。別名超音波転位のレバーか超音波コンセントレイター。
名前が提案するので、超音波角(超音波角)は超音波トランスデューサーに超音波振動の広さをマッチさせる機能要素である。その主関数はトランスデューサー(一般に増加)の広さを変えること、振動比率を改善すること、効率を改善すること、機械質要因を改善すること、熱抵抗を高めること、温度較差を拡大することトランスデューサーの耐用年数を延長する。超音波トランスデューサーは電気音響変換効率を改善するために共鳴インピーダンスを減らし、共振周波数で働かせる角(超音波角)を取付けることによってトランスデューサーと超音波用具の頭部の間で一致する負荷を調節する。超音波トランスデューサーの熱生成を減らし、耐用年数を高める。
超音波溶接機械の原則では、超音波広さの変調器装置はトランスデューサーによってoutputted振動エネルギーの出力を増幅し広さの変調器の選択は次のポイント主に分析される:
最初に、仕事の溶接区域。
溶接区域のサイズに広さの変調器の振幅変調の選択に対応するエネルギーを溶接するための異なった条件がある。より大きい溶接区域、より大きい溶接エネルギーのための要求。超音波変調器の振幅変調は比較的高い、溶接区域は小さく、溶接のエネルギー必要量はより小さく、超音波調整装置の選択は相応じて減らすことができる。
2番目に、工作物材料。
PP、pe、ナイロンおよび他の結晶の樹脂は溶接しにくく超音波変調器の広さは無定形材料のそれより高い。
3番目に、工作物の構造。
工作物の構造に細いののような弱い構造が、あるかまたは溶接操作の間に弱い構造とき、容易に損なわれるので、より低い広さは超音波装置は働く工作物への振動損害を与えることを超音波調整装置がように選ばれるべきである防ぐことができる。