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每一种塑料材质的熔点,各有不同,例如ABS塑料材质的熔点约115℃,耐隆约175℃、PC约145℃以上、PE约85℃为例:ABS与PE二种材质的熔点差距太大,超声波焊接势必困难。而ABS与PC二种材质,亦有差距,但已非前项差距如此之大,是以尚可焊接,但在超声波功率相同,能量扩大相同的情况下,相异的塑料材质,绝无法比相同材质的焊接效果好。
客户在购买超声波焊接机时,通常较难预料未来产品发展的规格,所以会遇到较大产品对象超出超声波标准焊接的情形。此时在不增加成本的预算下,只得以现有设备来作业生产。通常采取的方式有分好几次焊接、增加超声波输出功率(增加段)或增加焊接时间、压力等。然而这也产生了质量不稳定的现象,因为电压与气压直接影响到超声波输出功率的稳定性。
超声波塑胶焊接的原理:由发生器产生20KHZ,(或15KHZ)的高压,高频信号,通过换能系统,把信号转换为高频机械振动,加于塑料制品工件上,通过工作表面及内在分子间的摩擦而使传导到接口的温度升高,当温度达到此工件本身的熔点时,使工件焊接口迅速熔化,继而填充于接口间的空隙,当振动停止,工件同时在一定的压力下冷却定型,便达成完美的焊接。
一般认为超声波作业时,产品与模具表面只要接触准确就可以得到应该的超声波焊接机焊接效果,其实这只是表面的看法,超声波既然是摩擦振,就会产生音波传导的现象。
我们如果只观察硬件(模具)的吻合程度,而忽略了整合形态的超声波作业方式,必定会产生舍本逐末或误判的后果,所以在此必须先强调超声波焊接的作业方式是传导音波,使成振动摩擦转为热能而焊接,而超声波模具的吻合程度、产品截面的高低、肉厚、深浅、材质的不同,必定无法是百分之百承受相同的压力。
另一方面上模输出的能量,每一点都有其误差值,并非整个面发出的能量都相同。就这整体而言,势必产生产品焊接线焊接程度的差异。所以也就必须作修正,靠超声波焊接机本身的水平螺丝,或是贴较薄的胶带或铝箔来克服。