超声波换能器将高频电能转变为高频率的机械振荡(超声波),分为压电效应超声波换能器与磁致伸缩效应超声波换能器。对于前者,铜带超高频诱导加热炉,压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。如果压力是一种高频振动,则产生的就是高频电流。而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械振动),这就是我们平常所说的超声波信号。石英晶体的压电效应较弱,3000V才产生小于0.01um的变形。对于后者,由于磁致伸缩材料在磁场作用下,其长度发生变化,可发生位移而做功或在交变磁场作用可发生反复伸张与缩短,从而产生振动或声波,这种材料可将电磁能(或电磁信息)转换成机械能或声能(或机械位移信息或声信息),相反也可以将机械能(或机械位移与信息)。转换成电磁能(或电磁信息),它是重要的能量与信息转换功能材料。镍棒的振幅一般也不超过0.005~0.01mm。超声波加工需0.01~0.1mm的振幅,因此需要变辐杆4、5。
嵌件 超声波嵌件是一种相对较好的办法。热安装也很好。压入、自动攻丝以及螺旋线圈嵌入也可以使用。模塑嵌件则不考虑采用,因为聚甲醛收缩率很高。
压力配合良好。
卡扣配合优异。
溶剂不推荐使用。
立锻/模锻热,良好;热空气/冷锻,很差。超声波,适用到良好。
可焊接性
热口模/熔接适用到良好,熔体强度达到材料的90%。
热空气适用,达到材料强度的20%~30%
感应/电磁适用到良好。
旋转焊接适用到良好,材料强度的50%~70%
超声波焊接附近区域,良好;远端,适用到良好;点焊,适用;模锻,适用到良好。
振动焊接良好甚至优异;但剪切连接困难。


超声波设备种类
1、超声波焊接 ultrasonic welding
热塑性塑料在超声波振动作用下,由于表面分子间摩擦生热而使两块塑料熔接在一起的焊接方法。
2、超声波金属焊接
超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。
3. 超声波清洗机
超声波清洗机利用超声波发生器产生20KHZ的超音频电能,同过换能器转换成同频率机械振动传入清洗液,超音波疏密相间的向前传导,产生无数微小气泡,这些气泡是在超声波纵向传播的负压区形成及生长,而在正压区迅速。这种微小气泡的形成、生长、迅速过程称为“空化效应”。在空化效应中气泡后产生超过10000大气压的瞬时高压,连续不断产生的瞬时高压就像一连串小不断的轰击物体表面,使物体表面污垢迅速脱落。
4.超声波热熔机
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