Общее применение ультразвуковой заварки для помещать объект в пределах загерметизированных слоев, как между слои пластмассы. Для помещать объект, рожок имеет сваривая край который имеет вмятие которое больше чем объект быть помещенным. Объект сваривает между пластиковыми слоями. Сваривая край после этого отжат против пластиковых слоев, получая объект во вмятие, пока сваривая край формирует уплотнение вокруг объекта путем плавить совместно слои.
Во время такого сваривая процесса, традиционный рожок ультразвуковой сваривать подвергает весь будучи свариванным объект действию к значительным количествам ультразвуковой вибрации, ядровой энергии и жары. Много объектов которые загерметизированы между пластиковыми слоями неживы и без изменений такой выдержкой. Однако, более чувствительные объекты настолько не устойчивы.
Была найдены, что будет ультразвуковая заварка эффективным и экономическим путем. В некоторых хирургических методах вживления, клетки могут быть загерметизированы между пластиковыми слоями. Такую загерметизированную клетку содержа приборы можно поместить внутри тело пациента для разнообразие применений включая генотерапию. Загерметизировать клетки в пределах пластиковых слоев. Однако, ультразвуковая вибрационная и ядровая энергия от традиционного сваривая рожка может повредить или убить живые клетки. Это повреждение может представить клетки бесполезной для запланированного применения. Таким образом, проблема для того чтобы выполнить ультразвуковую сварку. На капсулах для живой ткани без вредить ткани с вибрационной энергией.
Похожий, в других применениях вибрационная энергия от ультразвукового рожка может исключить ультразвуковой заварке как возможный метод для создания пластмасовых контейнеров. Например, такое случай в создании некоторых медицинских служб которые включают мембраны. Потребность, поэтому, существует для улучшенных системы и метода для ультразвуковой заварки.
Называть метод:
T - датчик
50 - внешний диаметр для piezoceramic кольца (mm)
20 - частота датчика
4 - номер для piezoceramic кольца,
D - тип датчика d значит китайский тип, тип B-Branson, тип Z-NTK.
Сила (W) |
Частота (КГц) |
Ряд конденсатора (pF) |
||
Желтое керамическое | Серый цвет керамический | Черное керамическое | ||
700 | 29.50-30.10 | -- | 6200-7200 | - |
ПАРАМЕТР
Деталь нет. | Соедините винт (размер) | Емкость | Сила входного сигнала (w) | Максимальн Амплитуда (um) | ||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | ||||
3030-4Z | M10 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3030-4D | M8 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
Описание:
Датчик преобразовывает высокочастотную электрическую энергию в высокочастотные механические вибрации. И он содержит несколько пьезоэлектрических керамических дисков прослоенных под давлением между 2 блоками металла. Между каждым диском тонкая металлическая пластина, которая формирует электрод. Когда синусоидальный электрический сигнал кормится к датчику через электроды, диски расширяют и заключают контракт, производящ осевые вибрации.
Требования к датчика будут зависеть от применения. Много требований будут противоречить друг с другом и передадут различные приоритеты. Следовательно, никакой набор директив не может включить все требования — т.е., много других способов достигнуть таких же задач.
Аналитически, представление датчика можно только предсказать в общих чертах. Это связано с тем что свойства пьезоэлектрической керамики зависят часто сильно на эксплуатационных режимах включая температуру, прочность электрического поля, статическое сжимающее поднапряжет, динамическое напряжение, количество циклов нагрузки, и время. Эти эксплуатационные режимы могут взаимодействовать друг с другом и влияния этих условий часто нелинейны. Также, много свойств пьезоэлектрической керамики orthotropic и могут поменять среди индивидуальной керамики и также между керамическими сериями. Более потом, взаимодействия на различном компоненте взаимодействуют (например, на потоках) могут быть трудны для того чтобы характеризовать и коэффициент конвекционного теплообмена для воздушного охлаждения может только составляет около оцененный. Следовательно, много из процесса проектирования включает экспириментально испытание.
Датчик преобразовывает высокочастотную электрическую энергию в высокочастотные механические вибрации. И он содержит несколько пьезоэлектрических керамических дисков прослоенных под давлением между 2 блоками металла. Между каждым диском тонкая металлическая пластина, которая формирует электрод. Когда синусоидальный электрический сигнал кормится к датчику через электроды, диски расширяют и заключают контракт, производящ осевые вибрации.
датчик 15Khz широко используемый в системе наивысшей мощности welding&sealing. Пьезоэлектрический датчик электрический заряд который аккумулирует в некоторых твердых материалах в ответ на прикладной механический стресс. Узловой пункт всего ультразвукового оборудования. Датчик решает свойство машины. Мы можем поставить датчик, также датчик с домом и ракету -носитель.
Титан, алюминиевые, стальные материалы рожка опционные.
Высокая эффективность: высокие механические качественные факторы и высокая эффективность электроакустического преобразования на этапы резонирующей частоты.
Большая амплитуда: структура дизайна оптимизированного компьютером, коэффициента вибрации и скорости высока, и амплитуда плиты обложки большая.
Большая сила: под действием пре-усиленного винта, энергия пьезоэлектрическое керамического приложена в максимальной степени.
Хорошее сопротивление жары: небольшой резонирующий импеданс, небольшое калорическое значение, широкий диапазон температуры пользы. Высокие надежность и длинная жизнь.
По-одному испытывающ для обеспечения что каждое представление датчика превосходно.