Hvad er arbejdsprincippet for "ultrasonisk transducer"? Hvad er klassifikationerne?
Princippet for ultralydstransducer:
Ultralydstransduceren er kernekomponenten i ultralydssvejsemaskinen, ligesom motoren i en bil. Ultralydstransduceren konverterer den højfrekvente elektriske energi eller magnetiske energi output fra ultralydsgeneratoren til mekanisk vibration af samme frekvens. Ultralydstransduceren er opdelt i to dele. Den ene er en magnetostriktiv transducer, og den anden er en piezoelektrisk keramisk transducer.
Magnetostriktive transducere har på grund af deres lave effektivitet og lave omkostninger også brug for et eksternt DC-polariseret magnetfelt, så ultralydssvejsemaskiner er sjældent blevet brugt i øjeblikket. I dag bruger ultralydssvejsemaskiner alle piezoelektriske keramiske transducere. Det grundlæggende princip er den piezoelektriske effekt af krystalmaterialer. Dette materiale er piezoelektrisk krystalmateriale. Der vil være ladninger, og et elektrisk felt vil blive genereret inde i krystallen. Tværtimod, når krystallen udsættes for et eksternt elektrisk felt, vil guldpladen deformeres. Denne situation kaldes den piezoelektriske effekt. Førstnævnte kaldes den positive elektriske effekt eller den omvendte elektriske effekt.
Klassificering af ultralydstransducere:
Ultralydstransduceren er hjertet i ultralydssvejsemaskinen. Kvaliteten af ultralydstransducerens design er direkte relateret til svejsemaskinens ydeevne, stabilitet og levetid. De fleste af de piezoelektriske keramiske transducere, der anvendes på markedet, er baseret på vibrationer. Der er mange typer af forskelle, såsom radial vibrationsform, langsgående sammensat vibrationsform, forskydningsvibrationsform, tykkelsesvibrationsform osv. Når ultralydsplastsvejsemaskinen svejser plastemner, vedtager den langsgående højfrekvent vibration. De øvre og nedre forme af emnet smeltes under højfrekvent vibration og friktion og svejses derefter og dannes under påvirkning af tryk for at opnå svejseeffekten.
Struktur:
Strukturen af den piezoelektriske keramiske transducer er sammensat af piezoelektriske keramiske wafere, elektrodeplader, for- og bagdæksler osv. Bagdækslet er generelt lavet af højkvalitetsstål. Frontcoveret er lavet af letvægts, højstyrke aluminiumslegering eller titanlegering. Det er en langsgående effektor, der bruger piezoelektrisk keramik. Polarisationsretningen af de keramiske komponenter. Retningen af det elektriske felt og retningen af mekanisk vibration er forskellige.
Fordele:
1. De fleste af de keramiske komponenter har en stor trykstyrke. Når den miljømæssige styrke ændrer sig, vil stabiliteten af transduceren ændre sig. På grund af defekten i det keramiske materiale er den tilladte trækspænding lille, og alle ultralydsbølger påvirkes. Konfigurer overbelastningssystem for at undgå transducerskader, når der opstår overbelastning.
2. Da den konvergerende del i midten er sammensat af en gruppe af elektrodeaksler på de aksialt polariserede ringe i begge ender, kan den maksimale effektive koblingskoefficient anvendes.
3. Antallet af ringe og tilslutningsmetoden er valgfri, så transduceren kan designes med et bredere impedans- og frekvensområde.
4. Ved at ændre materialestørrelsen på metaldækpladerne ved hoved og hale kan ydeevneparametrene, såsom transducerens båndbredde, vibrationshastighedsforholdet for for og bag samt den effektive elektromekaniske koblingskoefficient kontrolleres.





