ულტრაბგერითი შედუღების სამუშაო პრინციპი არის სითბოს წარმოქმნა ხახუნის საშუალებით შედუღების მასალების კონტაქტურ ზედაპირებს შორის მაღალი სიხშირის მექანიკური ვიბრაციის საშუალებით (ჩვეულებრივ 15-40 kHz), რომელიც დაუკრავს დნობის წერტილს და წარმოქმნის ძლიერ კავშირს გაცივების შემდეგ, რაც გამოიყენება plastics– ზე. მასალები განსხვავებულია: პლასტმასები ეყრდნობიან ადგილობრივ მაღალ ტემპერატურულ დნობას, ხოლო ლითონები მიაღწევს მოლეკულურ კავშირს მყარი მდგომარეობის პლასტიკური დეფორმაციის გზით
Core ძირითადი პრინციპების გადახედვა
Nergy კონვერტაციის პროცესი:
ელექტრო ენერგია გარდაიქმნება მაღალი სიხშირის მექანიკურ ვიბრაციად (ულტრაბგერითი) გადამცემი .
ვიბრაცია გაძლიერებულია რქის საშუალებით და გადადის შედუღების თავში, ფოკუსირებულია შედუღების არეზე .
მასალა შერწყმის მექანიზმი::
პლასტიკური შედუღება: მაღალი სიხშირის ვიბრაცია იწვევს მოლეკულურ ხახუნს, წარმოქმნის ადგილობრივ მაღალი ტემპერატურის დნობის ინტერფეისს და ქმნის მოლეკულურ ჯაჭვს ზეწოლის გაგრილების შემდეგ .
ლითონის შედუღება: ვიბრაცია იწვევს კონტაქტის ზედაპირზე ოქსიდის ფენას, ხოლო ლითონის ლაქი პლასტიკურად დეფორმირებს მიკრო შედუღების ფორმირებას დნობის წერტილის მიღწევის გარეშე .
Plasticled ნაბიჯები პლასტმასის შედუღების
Vibration გადაცემა: შედუღების თავი გადასცემს ულტრაბგერითი ენერგიას პლასტიკური სამუშაო ნაწილის სახსრის ზედაპირზე, ხოლო აკუსტიკური წინაღობის სხვაობა იწვევს ენერგიის კონცენტრაციას .
Heatheat თაობა: კონტაქტის ზედაპირის ტემპერატურა მოულოდნელად იზრდება მაღალი სიხშირის ხახუნის გამო (ცუდი თერმული კონდუქტომეტრული იწვევს სითბოს დაგროვებას), მიაღწევს მასალის დნობის წერტილს .
Pressure Fusion: მდნარი ინტერფეისი შეაღწევს ერთმანეთს უწყვეტი წნევის ქვეშ, და გაცივდება და ამყარებს ვიბრაციის შეჩერების შემდეგ .
ლითონის შედუღების მახასიათებლები
Cold შედუღების მახასიათებლები: ტემპერატურა არის მხოლოდ 1/{3-1/2 ლითონის დნობის წერტილისგან, სითბოს დაზარალებულ ზონაში დეფექტების თავიდან აცილება .
THREE-STAGE მოლეკულური ბონდის ფორმირება::
საწყისი პლასტიკური დეფორმაცია შლის ზედაპირის დამაბინძურებლებს .
მიკრო შედუღება აფართოებს კონტაქტის არეალს ვიბრაციის გზით .
დაბოლოს, წარმოიქმნება მეტალურგიული კავშირი .
