Ultraskaņas šķērsgriezējmašīnas darbības princips un struktūras raksturlielumi
Dec 12, 2021
With the development of the domestic economy and the overall environment changes, the production of many industrial products on the machine is more and more high requirements, not only need to achieve fast and safe production, but also to achieve a high degree of mechanical automation, while saving production costs; This is a high requirement for the machine, the demand to reach a certain level of planning, and performance in this above, is the company's technical development strength. As the most dust-free cloth used in asepsis room may wipe cloth, because it is a disposable product, the demand is huge, the traditional production of dust-free cloth machine has been unable to meet the needs of the market now, in this premise, as the "hero" of today's introduction - ultrasonic crosscutting machine came out.
Ultraskaņas šķērsgriezuma mašīnas princips pilnīgi atšķiras no tradicionālās griešanas principa. Tas izmanto ultraskaņas viļņa enerģiju, lai uzsildītu un izkausētu griežamā materiāla daļu un pēc tam sasniegtu nodomu griezt materiālu. Tāpēc ultraskaņas griešanai nav nepieciešama asa mala, griešanas laikā tikai jāpieliek neliels spiediens, jūs varat sasniegt perfektu griešanu. Un tā kā ultraskaņas šķērsgriezuma mašīna izmanto ultraskaņas griešanu, tā vienlaikus tiek griezta saplūšanas efekta griešanas daļā. Griešanas daļas var veikt, lai tās būtu ideāls malu blīvējums, var novērst vaļīgu griešanas datu organizēšanu (piemēram, tekstilizstrādājumu datu lidojošo malu) vai dzeltenās un koksa griešanas parādību, tādējādi var ievērojami ietaupīt datu izšķērdēšanu.
Ultraskaņas šķērsgriezuma mašīnas struktūras iezīmes: ultraskaņas šķērsgriezuma mašīna galvenokārt sastāv no ultraskaņas elektriskās kastes, ultraskaņas devēja, raga, griešanas naža (lietas galvas) un tā tālāk. Pirmkārt, ultraskaņas elektriskā kaste pārveido tīkla elektroenerģiju augstfrekvences un augstsprieguma maiņstrāvā, kas tiek izvadīta uz ultraskaņas devēju. Pēc pjezoelektriskā efekta ultraskaņas devēja iekšienē ieejas elektriskā enerģija tiek pārvērsta mehāniskajā enerģijā, tas ir, ultraskaņas vilnī, kas izpaužas devēja formā gareniskā augstfrekvences teleskopiskā kustībā. Teleskopiskās kustības frekvence ir vienāda ar augstfrekvences maiņstrāvas frekvenci, ko nodrošina piedziņas barošanas avots. Raga galvenais efekts ir palielināt devēja izejas amplitūdu, lai sasniegtu rūpnieciskās ražošanas pieprasījumu, un pielāgot dažādu izmēru amplitūdu, ko var panākt, nomainot amplitūdas stieni. Griešanas nazis (austrumu-rietumu galva), no vienas puses, vēl vairāk pastiprina amplitūdu un savāc ultraskaņas viļņu; no otras puses, tas izvada ultraskaņas vilni. Līdzīga griešanas naža griešanas mala tiek izmantota, lai koncentrētu ultraskaņas enerģijas ievadi griežamo datu griešanas daļā. Daļa, kas pakļauta ultraskaņas enerģijas iedarbībai, tūlītēja mīkstināšana, kušana, stiprums ir ievērojami samazināts, un pēc tam pieliek nelielu griešanas spiedienu, lai sasniegtu datu griešanas nodomu. Griežot datus, dati galvenokārt tiek mīkstināti un izkausēti ar ultraskaņas enerģiju, griezēja griešanas mala spēlē tikai spraugas pozicionēšanas, ultraskaņas enerģijas izvades, datu atdalīšanas efektu.
Ultraskaņas šķērsgriezuma{0}}mašīna galvenokārt ir piemērota: piemēram, aseptiskai auduma griešanai telpā, optisko lēcu un brilles tīrīšanai, liela izmēra auduma griešanas aizkaru drānai, plastmasas izstrādājumu apstrādei, neausto maisiņu ražošanai,{1}} plāna mākslīgo sveķu krāsa (piemērota lielai platībai) visu veidu papīrs, lielas ražošanas apģērbu rūpnīcas griešana un tā tālāk.







