Jan 19, 2020 伝言を残す

超音波金属溶接の原理と特徴

1830年代に超音波金属溶接が偶然発見されました。その際、電流スポット溶接電極+超音波振動試験を行ったところ、電流を流さなくても溶接できることがわかり、超音波金属溶接技術が開発されました。超音波溶接は以前に発見されましたが、作用のメカニズムは今のところあまり明確ではありません。摩擦圧接に似ていますが、違いがあります。超音波溶接時間は非常に短いです。局部溶接部の温度は、金属の再結晶温度よりも低い。静圧は圧接よりもはるかに小さいため、圧接とは異なります。超音波溶接プロセスの初期段階では、接線方向の振動により金属表面の酸化物が除去され、粗い表面の突出部分のマイクロ溶接、変形、破壊が繰り返され、接触面積が増加し、面積が増加すると考えられています溶接ゾーンの。同時に、溶接ゾーンの温度が上昇し、溶接部の領域で塑性変形が発生します。


接触圧力の影響下で、スポット重力は、原子の重力が互いに接近できるときに形成されます。現在、超音波金属溶接のより一般的に受け入れられている原理は次のように説明されています:金属材料を溶接するとき、超音波発生器によって超音波周波数振動電流が生成され、トランスデューサは逆圧電効果を使用してそれを弾性機械振動に変換しますエネルギー、および通過音響システムは溶接部に入力されます。静圧と弾性振動エネルギーの複合効果の下で、2つの溶接工具の接触面が摩擦、温度上昇、変形を引き起こし、酸化膜やその他の表面付着物を破壊し、純粋な界面間の金属原子を無限に近づけ、その結果組み合わせと拡散で、実際に信頼できる接続。


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