超音波金属溶接機の動作原理_超音波金属溶接機の技術的要件
超音波金属溶接機は1830年代に偶然発見されました。 当時、電流スポット溶接電極と超音波振動試験の結果、電流なしで溶接できることが判明したため、超音波金属冷間圧接技術を開発しました。 超音波溶接は以前に発見されましたが、その作用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。 超音波溶接は時間が短く、温度は再結晶よりも低くなります。 また、加えられる静圧が圧力溶接よりもはるかに小さいため、圧力溶接とは異なります。 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って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と破壊が繰り返されて、接触面積が増加し、温度が上昇すると一般に考えられています。溶接ゾーン。 溶接部の界面で高い塑性変形が発生します。 このように、接触圧力の作用下で、原子重力が作用できる距離まで互いに近づくと、はんだ接合が形成されます。 溶接時間が長すぎる、または超音波振幅が大きすぎると、溶接強度が低下したり、破壊されたりします。





