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  • 溶接工程 の使用をカスタマイズする の あなたの製品
    溶接工程 の使用をカスタマイズする の あなたの製品
    • 2015-06-23

    私達 私たちの溶接プロセスを使用して、フックとループ製品の使用をカスタマイズしてください。より機能的です。 。 ストラップ製造 die切断 超音波溶接2つの材料を固定するために使用される製造技術です。 このプロセスを使用して金属物体を溶接するための最初の特許は、1960年に授与されました。 5年後、エンジニアはその音波を発見しました。溶接 非金属 のような材料この技術は超音波、 高周波 熱または 電気の代わりに音波2つの構成要素が圧力下で固定されているので、超音波溶接機は材料を通って移動する音波を放出する。 その後 のとき波は接点を見つけます。材料を振動させて摩擦を発生させ、成分を作る熱を発生させます。 波が完成した後、部品は弾力性のある絆を形成します。冷たくて。 この プロセスは、ねじ山のような、はんだ付けまたは金属留め具、接着剤または他の結合材料の使用を必要としない。 超音波溶接は環境...

  • 医療機器用の超音波溶接
    医療機器用の超音波溶接
    • 2015-06-17

    医療機器用の超音波溶接 超音波溶接医療機器に特に適していますそれは部品材料を使います結合を形成し、このような接着剤や接着剤などの追加の材料を併用しない。 高速で清潔で効率的で再現可能なプロセス、超音波溶接は、多くのアプリケーションのためのプラスチック部品のセットだけに接合するのに理想的です。 に 入手 これらの しかし、あなたは容易に選択する必要があります。素材、ジョイントの設計、設計 そして、ツーリングは適切に、溶接プロセスを設計および最適化し、次にプロセスを制御します。 この 超音波溶接に関する実証済みプロセスシリーズは高度に焦点を当てます。 典型的な溶接装置の背景、備品および一般的な溶接ガイドラインは、超音波溶接の主要な供給者のいずれかを通して見出すことができる。 「 「もっと より多くの 情報」) 超音波溶接のための共同設計超音波溶接の概念は単純であるが、堅牢な関節を設計し、効果的...

  • クッションの方が良いRF VS超音波溶接
    クッションの方が良いRF VS超音波溶接
    • 2015-06-08

    クッションをシールするための最良の方法悲しい真実はあなたが私のものなら私のものであればそれです/ スティッチ 布地、あなたのシーリングオプションは限られています。 最高 ベスト (そして私はその用語を使います) あなたが持っているオプションは、縫い目の内側にシリコーン接着剤のビーズを走らせています。 サウンド ハッキング?それは。 すべての縫い目の裏側にビーズを手動で実行することは労働集約型です。(読む: 高価な) プロセス。 もっと、シール ではないその素晴らしい、そして でも 頑張りますそれであなたのオプションは何ですか? 最初にやることは、そのようなものと同じくらい多くの継ぎ目を取り除くことです。 例: あなたのアプリケーションに応じて/ 資料、良い市販の室内飾りが話すかもしれません。熱成形 ファブリック対形 。 仮定 すでにあなたのすべてをやりました縫い目を取り除くことに関しては、...

  • 超音波掘削
    超音波掘削
    • 2015-06-05

    私のものを作っていた間2番目のパネルプレックス 表示、カソードワイヤーをサポートする理想的な手段が理想的なことを実感しました。 ワイヤーを保持するために穴を開けた小さな穴を持つセラミックまたはガラスの一片になる。 穴はサブムである必要があり、これは従来のロータリーダイヤモンドではほとんど不可能です。 幸いなことに、解決策があります。 - .超音波 掘削.. この スレッドへのスレッケーのための石、ビーズなどの小さな穴を掘削するためのリジアリーで広く使用されています。いつものように、商業的な設定は非常に高価です(約3000ドル)、私は焼くことに強打することにしました自ら、すでに電力超音波を作った。 原則はとてもシンプルです。 超音波ホーンを振動させるために使用されます。ドリルビット 垂直方向。 ドリルビット 。 ワイヤーの片 - 私は鋼鉄であり、約0.7mmの標準的な家庭用ピンを使用しました...

  • 超音波音響 キャビテーション イン Sonochemistry
    超音波音響 キャビテーション イン Sonochemistry
    • 2015-05-31

    2 音響 キャビテーション 電力超音波は、発生およびその後の破壊を通して液体媒体の化学的変化および物理的変化を増強する 泡。 どんな音波超音波のように伝播されますそれを通過する媒体の分子に誘起された一連の圧縮および遅延波。 十分に高い電力で、希薄化サイクルは液体の分子の引力を超える可能性がある。泡意志フォーム。 そのような気泡は、整流された拡散として知られているプロセスによって成長する。すなわち、少量の蒸気(または ガス)媒体からバブルが入り込むその拡張段階と完全に排出されない 圧縮。 気泡は、特定の頻度のための平衡サイズに数サイクルの期間にわたって成長する。 それはこれらのお母さんの運命です泡 いつ 彼ら 化学的および機械的影響のためのエネルギーを発生する次の圧縮サイクルで崩壊します(図2.1)。 キャビテーション バブル崩壊は、音の力によって液体全体に誘発される顕著な現象です。 超音波...

  • リチウムイオン変曲点
    リチウムイオン変曲点
    • 2015-05-29

    充電式リチウムイオン (リチウムイオン)ソニーでの商品として電池が最初に開発されました1991年に、 会社の具体的な問題を解決するために。ビデオ カメラ 時間の典型的なビデオカメラは、熟練したプロの獣から進化しました。肩へ 何か それは 可能です手のひらに収まりますが、利用可能なニッケルカドミウム電池はとても大きかったので、デバイスは見苦しくて頑丈です。かさばったバッテリーのおかげでバルジパック。 ソニー カメラを実行するのに十分なエネルギーを保持したバッテリーが必要ですが、カメラと一致するのに十分小さかった。 バッテリー寿命 でではありませんでしたその日の数少ないビデオカメラがより多くのために使用されたので、それより重要なことはすべて重要です。 100時間 あたり年、そして 彼ら .充電された、平均して、より少ないです。 10回 その。期間。 そうソニー 必要なエネルギー密度と形式を提供...

  • 超音波金属溶接 リチウムイオン 電池セル
    超音波金属溶接 リチウムイオン 電池セル
    • 2015-05-27

    超音波金属溶接 リチウムイオン 電池セルA の中の金属継手への3つの最も一般的な金属。リチウムイオンバッテリーパックはタブ、タブのタブ、タブへのバスへの箔です。 3つの関節全てが課題に参加するが、3つの箔の複数層をタブに溶接することが最も困難である。 関節はしばしば異種金属で構成され、金属の厚さは不整合、片側 比較的厚い(例えば 0.2 MM)もう一方は複数の、非常に薄いもので構成されています。 下の画像は、リチウムイオンの概略図を示す。バッテリーパック セル。 タブの箔はすべての集電体プレートを集めるために必要とされる。(ホイル)セルの内側と結合 それらの セルケーシングを出るタブに、 細胞の 外部から転送されるエネルギー。 各セルにTAB溶接には2つのホイルがあり、典型的な典型的なものの数百の細胞があります。バッテリーパック。お母さん おそらくおもちゃシリーズおよび並列接続のうち、タブ...

  • 超音波溶接の利点
    超音波溶接の利点
    • 2015-05-17

    溶接特性: 硬質プラスチック部品の溶接とは異なり、 織物の超音波溶接 そして映画は、超音波エネルギーを集束させて融合するためにツーリングのパターンやデザインに依存しています。 この ジオメトリは、ホーン、アンビル、ロータリードラム、またはステッチの顔に配置できます。 これらの パターンがリストされています Branson .データシート PW-45。 一般に、超音波溶接または接合を確実にするのに役立つ良好な材料特性は以下の通りである。 • 50% 最小で熱可塑性含有量がより好ましい • 均一な厚さ相対的な容易さ 溶接: さらに、泡状況のような特定の材料がプランジモードで良好に溶接することができることに注意してください。連続モードで。 この からなぜなら溶融材料を圧力下で冷却し、その溶接を保持することを可能にする連続接合において保持時間はない。 コード: 1 = 最も簡単な。 5 = 最も困...

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