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超音波溶接の基本原則はプラスチック部品で機能するのに重圧の下でローカルに熱することを作り出すために超音波頻度機械振動(10-70のkHzの1-250 μmの広さの頻度)を使用することです(暖房は表面および分子間の摩擦の組合せが原因です)。結果)および溶接を形作るために溶けます。超音波溶接プロセスは4つの段階に分けられます。
段階1:角は圧力を適用し、振動し始める部品と接触してあります。摩擦熱はエネルギー指導の肋骨を散らし、解決は結合表面に流れます。2間の間隔が減少を分けるので、溶接(溶解の流れによる2部品間の間隔)の量は減ります。最初に溶接の変位の量は下方部分の表面が溶解したエネルギー指導の肋骨によってが広げ、接触すると同時に急速に増加し、次に減速します。固体摩擦段階では、熱は部品の2つの表面と内部摩擦間の摩擦エネルギーによって発生します。摩擦熱によりポリマー材料は融点まで熱します。熱の量は行為、広さおよび圧力の頻度に依存しています。
段階2:溶融速度の増加は2部品の表面間の溶接の変位そして接触の量の増加で起因します。この段階では、薄い溶解した層は形作られ、溶解した層の厚さは連続的な熱生成が増加された原因です。熱は粘性消滅によってこの段階で発生します。
段階3:溶接の解決の層の厚さは変わり、一定した温度の配分と一緒に伴われて、定常に溶けることは行われます。
段階4:または特定のエネルギー、パワー レベルまたは間隔に達した後セットの一定期間、電源が消えた後、超音波振動は停止し、第4段階は始まります。圧力は維持され、余分解決のいくつかは接合箇所から絞られます。変位の最高額は溶接が、分子間の拡散は行われます冷却され、凝固するとき達され。