选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第一章 概述1
第一节特种设备相关法规1
一、特种设备法规标准体系的构成1
二、特种设备焊接法规标准体系5
三、我国特种设备法规标准体系发展思路7
第二节塑料焊接技术的发展历程7
一、塑料焊接技术概述8
二、塑料压力管道焊接技术现状与发展10
第三节塑料焊接技术培训的意义12
一、开展塑料焊接技术培训是社会发展的必然要求12
二、开展塑料焊接技术培训是提高焊接作业人员素质的必要途径13
三、焊工考试机构的培训是提高焊工操作技能的重要手段14
附录1-1塑料焊工考核内容和要求15
附录1-2塑料焊接相关法律、法规、技术规范目录18
复习思考题19
第二章 可焊性塑料基本知识22
第一节可焊性塑料原材料基本知识22
一、聚乙烯22
二、聚丙烯23
三、聚氯乙烯25
四、ABS塑料25
五、氯化聚氯乙烯26
六、聚偏氟乙烯27
七、改性聚四氟乙烯27
八、聚酰胺塑料28
第二节塑料管道29
一、聚乙烯燃气管材30
二、大口径输送矿浆聚乙烯管材32
三、PVC-U给水管材33
四、尼龙11管材34
五、PP-R管材34
第三节塑料板材35
一、塑料板材主要生产方法36
二、几种塑料板材的主要用途36
第四节塑料焊条37
一、 塑料焊条的类型37
二、 塑料焊条的形状38
三、塑料焊条的成型方法40
四、焊条的检测40
复习思考题40
第三章 塑料焊接基本原理42
第一节塑料焊接工艺原理和分类42
一、塑料焊接的机理、条件和过程42
二、塑料焊接工艺分类43
第二节热熔焊44
一、焊前措施44
二、热熔焊操作基本要求45
三、热熔对接焊46
四、热熔承插焊53
五、热熔鞍形焊58
第三节电熔焊60
一、电熔承插焊60
二、电熔鞍形焊62
三、电熔焊的优缺点63
第四节热风焊63
一、圆嘴热风焊63
二、快速热风焊66
三、热风焊工艺参数69
第五节挤出焊71
一、工艺原理72
二、工艺过程73
三、控制要素73
四、相关参数74
第六节其他塑料焊接工艺74
复习思考题76
第四章 塑料焊接机具78
第一节热熔焊机78
一、手动热熔对接焊机80
二、半自动热熔对接焊机85
三、全自动热熔对接焊机87
四、热熔承插焊机100
五、热熔鞍形焊机101
六、热熔多角度焊机101
第二节电熔焊机104
一、电熔焊机的特点104
二、电熔焊机分类105
三、全自动电熔焊机108
四、电熔承插焊的基本操作步骤112
五、电熔鞍形焊的基本操作步骤112
第三节热风焊枪113
一、适用范围113
二、手动焊接工具113
三、热风焊枪的相关技术参数115
四、热风焊枪的操作方法116
第四节挤出焊枪与焊机116
一、适用范围116
二、要求117
三、挤出焊枪的相关技术参数119
四、挤出焊枪的操作方法120
第五节其他塑料焊接机具121
第六节焊接辅助工具122
一、热熔对接焊专用辅助工具122
二、电熔焊的辅助工具123
三、热风焊和挤出焊专用辅助工具125
第七节机具的安全使用与维护保养126
一、电熔焊机、热熔焊机126
二、热风和挤出焊枪132
复习思考题134
第五章塑料焊接工艺评定135
第一节塑料焊接工艺评定概述135
一、基本概念135
二、工艺评定总则136
第二节热熔焊工艺评定142
第三节电熔焊工艺评定143
第四节热风焊工艺评定145
第五节挤出焊焊接工艺评定146
第六节塑料焊接工艺评定的表格147
复习思考题151
第六章 塑料焊接的缺陷与质量控制152
第一节塑料焊接缺陷的概念152
第二节热熔焊典型缺陷153
一、未熔合153
二、孔洞154
三、熔合面夹杂154
四、工艺缺陷155
五、焊接外观缺陷157
第三节电熔焊接典型缺陷158
一、熔合面缺陷158
二、孔洞缺陷159
三、金属丝错位161
四、冷焊缺陷162
五、事故案例163
第四节热风焊典型缺陷167
第五节挤出焊典型缺陷168
第六节塑料焊接过程质量影响因素170
一、热熔焊质量影响因素170
二、电熔焊接口质量影响因素171
三、热风焊过程质量影响因素171
四、挤出焊的质量影响因素172
第七节塑料焊接质量控制与评价172
一、塑料焊接质量控制172
二、塑料焊接质量检验与评价177
三、热熔焊、电熔焊质量检验182
复习思考题184
第七章 塑料焊接操作技术185
第一节聚乙烯的焊接185
一、聚乙烯热熔焊185
二、聚乙烯电熔焊189
三、聚乙烯热风焊191
四、聚乙烯挤出焊193
第二节聚丙烯的焊接196
一、聚丙烯热熔焊196
二、聚丙烯的圆嘴热风焊196
三、聚丙烯的快速热风焊197
四、聚丙烯的挤出焊198
第三节聚氯乙烯和氯化聚氯乙烯的焊接199
第四节聚偏氟乙烯的焊接200
第五节改性聚四氟乙烯的焊接200
一、焊前措施201
二、热熔焊接的操作202
第六节塑料合金及其他塑料的焊接202
复习思考题203
第八章 塑料焊接质量检验方法205
第一节概述205
一、焊接检验的目的205
二、焊接检验方法分类206
三、各种焊接质量检验方法的选择206
四、典型的聚乙烯管材焊接接头检测方法比较207
五、与塑料焊接性能相关的国内、国外部分试验方法标准208
六、焊接性能测试212
第二节外观及尺寸213
一、外观检验213
二、切下卷边214
三、卷边背弯试验215
第三节塑料焊接试样拉伸检测方法216
一、概述216
二、术语和定义216
三、试验原理216
四、试验设备217
五、检测方法217
六、影响因素与讨论225
第四节塑料焊接试样弯曲检测方法225
一、概述225
二、术语和定义226
三、试验原理226
四、试验设备226
五、检测方法227
六、影响因素与讨论234
第五节剥离试验234
一、概述234
二、拉伸剥离试验235
三、挤压剥离试验237
四、撕裂剥离试验240
五、T形剥离试验242
第六节耐内压试验242
一、定义和范围242
二、原理243
三、设备244
四、试验方法245
五、影响因素与探讨249
第七节其他检验方法250
一、长期拉伸蠕变试验250
二、拉伸蠕变试验的强化试验251
三、用于评判承插焊的剪切蠕变试验251
四、摆锤冲击试验251
五、拉伸冲击试验252
六、电熔接头的双悬臂梁试验252
七、适用性试验253
八、负压试验254
九、扭剪试验254
十、径向剥离试验255
十一、超声波试验及X射线255
十二、高电压法或电火花法256
复习思考题257
第九章 塑料焊接施工、验收与抢修259
第一节塑料焊接施工准备259
第二节塑料管道的施工、试验与验收261
一、刚性管道和柔性管道261
二、地上塑料管道工程 262
三、埋地管道工程263
四、管道的试验(按规程要求)266
五、管道工程竣工验收270
第三节塑料设备的焊接施工、试验与验收271
一、塑料设备的焊接施工271
二、 塑料设备的试验与验收273
第四节塑料焊接抢修安全技术278
一、塑料焊接抢修基本安全技术要求279
二、燃气用聚乙烯管道抢修安全要求280
复习思考题284
第十章 塑料焊接施工安全286
第一节易燃、易爆、腐蚀性流体安全知识286
一、燃气的分类及用途286
二、燃气的基本性质289
三、燃气的燃烧和爆炸290
四、燃气事故及危害292
五、燃气安全技术293
六、燃气输送管道295
七、腐蚀性流体安全297
第二节防静电的基础知识298
一、静电的产生和积累298
二、静电防护299
三、静电的危害301
四、防护措施302
五、塑料焊接过程中静电的防护措施302
第三节焊接施工过程中用电安全知识303
一、安全用电措施303
二、塑料管道焊接过程用电安全304
三、焊接的电气安全技术304
第四节焊接施工过程中其他安全知识305
一、焊接现场的安全事项305
二、特殊环境下焊接作业305
三、恶劣气象条件下的焊接作业安全306
复习思考题306
参考文献307
《塑料焊接技术》是国家国家特种设备作业人员培训丛书中的非金属材料焊工培训教材,是依据国家质检总局TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》中关于“特种设备非金属材料焊工考试范围、内容、方法和评定”的精神要求、HG/T《塑料焊接工艺评定系列标准》的内容编写的。全书重点介绍了与塑料焊接相关的特种设备法规,焊接用塑料材料基本知识,塑料焊接基本原理和操作技术,塑料焊接机具,塑料焊接工艺评定和质量检验方法,塑料焊接的缺陷与质量控制,塑料焊接施工、验收与施工安全等内容,每章均附有相关的习题。
这也是目前我国塑料焊接方面的原创图书,体现当前我国塑料焊接的技术水平。
手工焊接是传统的焊接方法,虽然批量电子产品生产已较少采用手工焊接了,但对电子产品的维修、调试中不可避免地还会用到手工焊接。焊接质量的好坏也直接影响到维修效果。手工焊接是一项实践性很强的技能,在了解一般...
在汽车工业,激光焊接塑料技术可用于制造很多汽车零部件,如燃油喷嘴、变档机架、发动机传感器、驾驶室机架、液压油箱、过滤架、前灯和尾灯等。其它汽车方面的应用还包括进气管光歧管的制造以及辅助水泵的制造。 ...
1. 超声波焊接的特点是,发热只集中在焊接部分,焊缝牢固而美观,不管塑料的极性大小,几乎所有加热熔融的塑料薄膜都可以采用超声波焊接,尤其适合于焊接刚性较大的薄膜材料。2. 激光焊接塑料的优点:焊接缝尺...
工程塑料焊接技术
Heat element (welding butt welding ) Heating the work piece takes place using a metal heat element (heating plate). The heat transfer is by direct contact much more intensively than in the hot gas welding. The heat distribution on the work piece surface is more favorable. No work piece thermal zone is responsible for higher than necessary, therefore, arise strain poor connections. Welding in
塑料焊接技术的认识
河南机电高等专科学校 毕业论文任务书 系 部: 材料工程系 专 业: 焊接技术及自动化 学生 姓 名 : 张金峰 学 号: 051306120 设计论文题目 塑料焊接技术的认识 起 迄 日 期: 2008 年 3 月 15 日~ 6 月 10 日 指 导 教 师 : 吴金杰 发任务书日期 : 2008 年 3 月 15 日 毕 业 设 计 论 文 任 务 书 1.本毕业设计(论文)课题来源及应达到的目的: 通过研究塑料焊接的各种方法掌握基本的焊接技术,对塑料焊接加深认识。 2.本毕业设计(论文)课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、 工作要求等): 1、第 1—2周 查阅资料,完成准备工作。 2、第 3—4周 分析焊接的各种方法。 3、第 5—10周 撰写论文。 4、第 11—毕业 准备答辩。 所在专业审查意见: 负责人: 年 月 日 系部意见: 系领导:
当被粘接的塑料零部件是非常精密的材料(如电子元件)或要求无菌环境(如医疗器械和食品包装)时,激光焊接技术就能派上很大用场。激光焊接技术速度快,特别适用于汽车塑料零部件的流水线加工。另外对于那些很难使用其它焊接方法粘接的复杂的几何体,可以考虑使用激光焊接技术。
激光加工具有很多优点,其中有:
焊接设备不需要和被粘结的塑料零部件相接触。
速度快。
设备自动化程度高,很方便的用于复杂塑料零部件加工。
不会出现飞边。
焊接牢固。
可以得到高精度的焊接件。
无振动技术。
能产生气密性的或者真空密封结构。
最小化热损坏和热变形。
可以将不同组成或不同颜色的树脂粘结在一起。
激光焊接应用于塑料部件熔接的优点包括:焊接精密、牢固和密封不透气和不漏水,焊接过程中树脂降解少、产生的碎屑少,制品的表面能够在焊缝周围严密地连接在一起。激光焊接没有残渣的优点,使它更适用于国家食品药品监督管理局管制的医药制品及电子传感器等。
易于控制,可焊接尺寸小或外形结构复杂的工件。由于激光便于计算机软件控制,而且光纤激光器输出可灵活地达到零件各个细微部位,采用激光焊接能够焊接其它焊接方法不易达到的区域,焊接具有复杂外形、甚至是三维几何形状的制品。
与其他熔接方法比较,激光焊接大幅减少制品的振动应力和热应力。这意味着制品或者装置内部组件的老化速度更慢,可应用于易损坏的制品。能够焊接许多种类不同的材料。例如,能将透过近红外激光的聚碳酸脂,玻纤增强的黑色聚对苯二甲酸丁二脂连接在一起,而其它的焊接方法根本不可能将两种在结构、软化点和增强材料等方面如此不同的聚合物连接起来。
最常用的激光焊接形式被称为激光透射焊接。该技术的过程为:首先将两个待焊接塑料零部件夹在一起,然后将一束短波红外区的激光定向到待粘结的部位。激光束通过上层透明材料,然后被下层材料吸收。激光能量被吸收使得下层材料温度升高,熔化上层以及和下层的塑料。上层材料可以是透明的或者是有颜色的,但是必须能够保证有足够的激光通过。
图 1: 激光透射焊接的工作示意图
在过去由于两个透明的塑料层都不能吸收足够的激光能量,利用透射技术将它们焊接在一起是不可能;同样由于光束不具备足够的穿透能力,达到加热焊接接触面的作用,利过透射技术将两个黑色层的材料焊接在一起也是不可能的。但是最近的技术进步,已经可以将这两种类型的材料焊接在一起。
激光透射焊接技术主要使用两类激光设备:一个是掺钕钇铝石榴石合成晶体(Nd3+:YAG),另一个是半导体二极管。Nd3+:YAG激光的波长为1064纳米(nm),容易被含有特殊填料或颜料的塑料吸收。可以通过光导纤维将激光很方便的传送到激光头,尤其是在使用自动化装置的焊接技术。
二极管激光器产生的波长范围在800-1000nm之间,这对焊接来说是效率最高的能量区域。它结构紧凑,可以很方便的安装在自动化设备上。二极管激光的吸收特征和Nd3+:YAG的吸收特征类似。
塑料焊接有时也使用二氧化碳(CO2)激光器。它能产生10600nm的光波,这同Nd3+:YAG和二极管激光器产生激光相比,更容易被塑料吸收。但是二氧化碳激光的穿透性能没有其它两种激光器产生的激光。因此二氧化碳激光器主要用于薄膜材料焊接。
激光类型 CO2 Nd3+:YAG 二极管
波长 (um) 10.6 1.06 0.8-1.0
最大能量 (W) 60,000 6,000 6,000
效率 10% 3% 30%
透射光束 镜面反射 光纤及镜面 光纤及镜面
最小的光点大小(mm) 0.2-0.7(直径) 0.1-0.5(直径) 0.5x0.5
表 1: 市场上常用的塑料激光加工技术对比
使用Nd:YAG或二极管激光的透射焊接技术,可以以超过20米/分的线速度将1mm以上厚度的塑料件焊接在一起。二氧化碳激光器焊接薄膜的速度可以高达750米/分。
几乎所 有的热塑性塑料和热塑性弹性体都可以使用激光焊接技术。常用的焊接材料有 PP、PS、PC、ABS、聚酰胺、PMMA、聚甲醛、PET以及PBT等。而其它的一些工程塑料如聚苯硫醚PPS和液晶聚合物等,由于其具有较低的激光透过率而不太适合使用激光焊接技术。因此常常在底层材料上加入炭黑,以便使其能吸收足够能量,从而满足激光透射焊接的要求。
图 2:可用于激光焊接的聚合物
未填充的或者玻纤增强的聚合材料都可以用于激光焊接。但是过高的玻纤含量会散射发出得IR激光,降低光束通过聚合物的穿透力。有色塑料也可以用于激光焊接,但是随着颜料或染料含量的增加,激光束的通过塑料的穿透能力会有所下降。
塑料激光焊接有几种不同的焊接方式。
顺序型周线焊接(contour welding):激光沿着塑料焊接层的轮廓线移动并使其熔化,将塑料层逐渐的粘结在一起;或者将被夹层沿着固定的激光束移动达到焊接的目的。
同步焊接(simultaneous welding):来自多个二极管激光束被引导到沿着焊接层的轮廓线上,并熔化塑料,从而使得整个轮廓同时熔化并粘结在一起。
准同步焊接(Quasi-simultaneous welding): 该技术综合了上述两种焊接技术。利用反射镜产生高速激光束(至少10 米/秒的速度),并沿着待焊接的部位移动,使得整个焊接处逐渐发热并熔合在一起。
掩模焊接(mask welding):激光束通过模板进行定位、熔化并粘结塑料,该模板只暴露出下面塑料层的一个很小的、精确的焊接部位。使用这种技术可以实现低至10微米的高精度焊接。
图 3: 顺序型周线焊接、同步焊接和准同步焊接技术(左到右)
Globo焊接(GLOBO Welding)是沿着产品的轮廓周线进行焊接的,它是瑞士莱丹(Leister)公司的专利技术。激光束经由气垫式,可无摩擦任意滚动的玻璃球点状式的聚焦于焊接界面,该玻璃球不仅仅进行聚焦而且也充当机械夹紧夹具。当该球在表面上滚动时,为接合面提供了持续压力。这就确保了在激光加热材料的同时有压力夹紧。该玻璃球取代了机械夹具,同时扩大了激光焊接在连续三维焊接中的应用范围。
在汽车工业,激光焊接塑料技术可用于制造很多汽车零部件,如燃油喷嘴、变档机架、发动机传感器、驾驶室机架、液压油箱、过滤架、前灯和尾灯等。其它汽车方面的应用还包括进气管光歧管的制造以及辅助水泵的制造。
图 4 : 激光焊接技术加工的汽车前灯,使用了可以聚焦激光同时还起到夹持工具作用的玻璃球面
在医学领域,激光焊接技术可用于制造液体储槽、液体过滤器材、软管连接头、造口术袋子、助听器、移植体、分析用的微流体器件等。
图 5: 激光焊接技术制造的微流体器件,利用了该技术的高精度的特点
激光焊接是一项无振动技术,因此它特别适合用于加工精密的电子元器件。通过激光技术制造的器材有鼠标、移动电话、连接器件等。激光技术制造的汽车电子产品有自动门锁、无钥匙进出设备以及传感器等。
激光还可以将塑料薄膜焊接在一起,它沿着薄膜的边缘移动,通过粘接作用形成一个包装用的封体结构。操作过程可以完成的非常快 。根据TWI公司的资料,它使用100W的二氧化碳激光可以以100米/分的速度焊接100微米的聚乙烯薄膜。
图 6:激光焊接 两聚乙烯薄膜的显微图象
当被粘接的塑料零部件不能承受振动、或者水密气密要求非常高、或要求无菌无粉尘环境(如医疗器械和食品包装)时,激光焊接技术就能派上很大用场。激光焊接技术速度快,特别适用于汽车塑料零部件的流水线加工。另外对于那些很难使用其它焊接方法粘接的复杂的几何体,可以考虑使用激光焊接技术。
激光加工具有很多优点,其中有:
焊接设备不需要和被粘结的塑料零部件相接触。
速度快。
设备自动化程度高,很方便的用于复杂塑料零部件加工。
不会出现飞边。
焊接牢固。
可以得到高精度的焊接件。
无振动技术。
能产生气密性的或者真空密封结构。
最小化热损坏和热变形。
可以将不同组成或不同颜色的树脂粘结在一起。
激光焊接应用于塑料部件熔接的优点包括:焊接精密、牢固和密封不透气和不漏水,焊接过程中树脂降解少、产生的碎屑少,制品的表面能够在焊缝周围严密地连接在一起。激光焊接没有残渣的优点,使它更适用于国家食品药品监督管理局管制的医药制品及电子传感器等。
易于控制,可焊接尺寸小或外形结构复杂的工件。由于激光便于计算机软件控制,而且光纤激光器输出可灵活地达到零件各个细微部位,采用激光焊接能够焊接其它焊接方法不易达到的区域,焊接具有复杂外形、甚至是三维几何形状的制品。
与其他熔接方法比较,激光焊接大幅减少制品的振动应力和热应力。这意味着制品或者装置内部组件的老化速度更慢,可应用于易损坏的制品。能够焊接许多种类不同的材料。例如,能将透过近红外激光的聚碳酸脂,玻纤增强的黑色聚对苯二甲酸丁二脂连接在一起,而其它的焊接方法根本不可能将两种在结构、软化点和增强材料等方面如此不同的聚合物连接起来。
最常用的激光焊接形式被称为激光透射焊接。该技术的过程为:首先将两个待焊接塑料零部件夹在一起,然后将一束短波红外区的激光定向到待粘结的部位。激光束通过上层透明材料,然后被下层材料吸收。激光能量被吸收使得下层材料温度升高,熔化上层以及和下层的塑料。上层材料可以是透明的或者是有颜色的,但是必须能够保证有足够的激光通过。
图 1: 激光透射焊接的工作示意图
在过去由于两个透明的塑料层都不能吸收足够的激光能量,利用透射技术将它们焊接在一起是不可能;同样由于光束不具备足够的穿透能力,达到加热焊接接触面的作用,利过透射技术将两个黑色层的材料焊接在一起也是不可能的。但是最近的技术进步,已经可以将这两种类型的材料焊接在一起。
激光透射焊接技术主要使用两类激光设备:一个是掺钕钇铝石榴石合成晶体(Nd3 :YAG),另一个是半导体二极管。Nd3 :YAG激光的波长为1064纳米(nm),容易被含有特殊填料或颜料的塑料吸收。可以通过光导纤维将激光很方便的传送到激光头,尤其是在使用自动化装置的焊接技术。
二极管激光器产生的波长范围在800-1000nm之间,这对焊接来说是效率最高的能量区域。它结构紧凑,可以很方便的安装在自动化设备上。二极管激光的吸收特征和Nd3 :YAG的吸收特征类似。
塑料焊接有时也使用二氧化碳(CO2)激光器。它能产生10600nm的光波,这同Nd3 :YAG和二极管激光器产生激光相比,更容易被塑料吸收。但是二氧化碳激光的穿透性能没有其它两种激光器产生的激光。因此二氧化碳激光器主要用于薄膜材料焊接。
激光类型 CO2 Nd3 :YAG 二极管
波长 (um) 10.6 1.06 0.8-1.0
最大能量 (W) 60,000 6,000 6,000
效率 10% 3% 30%
透射光束 镜面反射 光纤及镜面 光纤及镜面
最小的光点大小(mm) 0.2-0.7(直径) 0.1-0.5(直径) 0.5x0.5
表 1: 市场上常用的塑料激光加工技术对比
使用Nd:YAG或二极管激光的透射焊接技术,可以以超过20米/分的线速度将1mm以上厚度的塑料件焊接在一起。二氧化碳激光器焊接薄膜的速度可以高达750米/分。
几乎所有的热塑性塑料和热塑性弹性体都可以使用激光焊接技术。常用的焊接材料有 PP、PS、PC、ABS、聚酰胺、PMMA、聚甲醛、PET以及PBT等。而其它的一些工程塑料如聚苯硫醚PPS和液晶聚合物等,由于其具有较低的激光透过率而不太适合使用激光焊接技术。因此常常在底层材料上加入炭黑,以便使其能吸收足够能量,从而满足激光透射焊接的要求。
图 2:可用于激光焊接的聚合物
未填充的或者玻纤增强的聚合材料都可以用于激光焊接。但是过高的玻纤含量会散射发出得IR激光,降低光束通过聚合物的穿透力。有色塑料也可以用于激光焊接,但是随着颜料或染料含量的增加,激光束的通过塑料的穿透能力会有所下降。
塑料激光焊接有几种不同的焊接方式。
轮廓焊接(contour welding):激光沿着塑料焊接层的轮廓线移动并使其熔化,将塑料层逐渐的粘结在一起;或者将被夹层沿着固定的激光束移动达到焊接的目的。
同步焊接(simultaneous welding):来自多个二极管激光束被引导到沿着焊接层的轮廓线上,并熔化塑料,从而使得整个轮廓同时熔化并粘结在一起。
准同步焊接(Quasi-simultaneous welding): 该技术综合了上述两种焊接技术。利用反射镜产生高速激光束(至少10 米/秒的速度),并沿着待焊接的部位移动,使得整个焊接处逐渐发热并熔合在一起。
掩模焊接(mask welding):激光束通过模板进行定位、熔化并粘结塑料,该模板只暴露出下面塑料层的一个很小的、精确的焊接部位。使用这种技术可以实现低至10微米的高精度焊接。掩膜焊接是瑞士莱丹(Leister)公司的专利技术。
图 3: 顺序型周线焊接、同步焊接和准同步焊接技术(左到右)
Globo焊接(GLOBO Welding)是沿着产品的轮廓周线进行焊接的,它是瑞士莱丹(Leister)公司的专利技术。激光束经由气垫式,可无摩擦任意滚动的玻璃球点状式的聚焦于焊接界面,该玻璃球不仅仅进行聚焦而且也充当机械夹紧夹具。当该球在表面上滚动时,为接合面提供了持续压力。这就确保了在激光加热材料的同时有压力夹紧。该玻璃球取代了机械夹具,同时扩大了激光焊接在连续三维焊接中的应用范围。
在汽车工业,激光焊接塑料技术可用于制造很多汽车零部件,如燃油喷嘴、变档机架、发动机传感器、驾驶室机架、液压油箱、过滤架、前灯和尾灯等。其它汽车方面的应用还包括进气管光歧管的制造以及辅助水泵的制造。
图 4: 激光焊接技术加工的汽车前灯,使用了可以聚焦激光同时还起到夹持工具作用的玻璃球面
在医学领域,激光焊接技术可用于制造液体储槽、液体过滤器材、软管连接头、造口术袋子、助听器、移植体、分析用的微流体器件等。
图 5: 激光焊接技术制造的微流体器件,利用了该技术的高精度的特点
激光焊接是一项无振动技术,因此它特别适合用于加工精密的电子元器件。通过激光技术制造的器材有鼠标、移动电话、连接器件等。激光技术制造的汽车电子产品有自动门锁、无钥匙进出设备以及传感器等。
激光还可以将塑料薄膜焊接在一起,它沿着薄膜的边缘移动,通过粘接作用形成一个包装用的封体结构。操作过程可以完成的非常快。根据TWI公司的资料,它使用100W的二氧化碳激光可以以100米/分的速度焊接100微米的聚乙烯薄膜。
图 6:激光焊接两聚乙烯薄膜的显微图象
中国塑胶熔接焊接技术手册,主要内容为高周波塑胶熔接,超声波塑料焊接的技术工艺应用技术支持,高周波塑胶熔接机和超声波(超音波)塑料焊接机设备与主要设备配件的介绍,以及高周波塑胶熔接机和超声波塑料焊接机设备的常见问题解决方法.
我们的目标是竭尽全力帮助您在熔接焊接工艺上的改善和熔接焊接问题的解决,提高熔接焊接效率.同时,如果您在塑胶熔接塑料焊接方面比较精通,也欢迎您提交技术文章给我们,我们会及时发布,让更多的朋友分享、了解和学习.