




超声波包边机从而产生电信号输出在电阻轨迹上的实际抽头位置与其电阻值之间成比例关系。换句话说,电阻与位置成正比。电位计传感器电位器电位计具有多种设计和尺寸,例如常用的圆形旋转类型或更长,更平的线性滑块类型。当用作位置传感器时,可移动对象直接连接到电位计的旋转轴或滑块。在构成电阻元件的两个外部固定连接之间施加DC参考电压。输出电压信号从滑动触点的抽头端子获取,如下所示。这种配置产生与轴位置成比例的电势或分压器类型的电路输出。然后,例如,平顺热风包边机,如果在电位计的电阻元件上施加10v的电压,则输出电压将等于10伏的电源电压,输出电压将等于0伏。然后,电位器抽头将输出信号从0伏改变为10伏,其中5伏表示抽头或滑块处于中间位置或中间位置。

超声波包边机模具的横向尺寸比纵向尺寸小得多,一般需要2倍以上,即l,≥2lx,l,≥21y,屯留热气缝合包边机,横向共振频率比纵向共振频率高得多。因此,横向振动对纵向振动的影响很小。为什么超声波模具需要开槽工具振动类似于细长杆沿z方向的一维纵向振动?此时,襄垣无缝热压包边机,可以利用一维理论来设计超声波模具,包边机,以满足实际的精度要求 模具的两个横向尺寸中的一个比模具的纵向尺寸小得多,即12)21,(或1),但是模具的另一个横向尺寸更大,接近或超过模具的纵向尺寸。此时,声波的辐射表面是狭长的矩形表面,并且对应于较小维度方向的横向振动可以忽略不计,但是对应于较大维度方向的横向共振频率接近于纵向共振频率,并且两者将相互作用 因此,该方向的横向振动对纵向有较大影响。 此时,一维理论已不再适用,必须用快速振动理论来分析、研究和设计这类系统,并***横向振动。

超声波包边机模具设计是一门***性很强的技术,需要根据模具材料密度、纹路、加工频率、波长,振幅,声学原理等因素综合考虑。 超声波模具中间开槽的目的是***超声波传输过程中产生的剪切波。
开槽一般在1/2横波波长位置,主要根据声学原理考虑。 至于模具上下宽度不同的原因,主要考虑的是增加产量。原理类似于放大声波的输出。 良好的模具是稳定焊接的的先决条件。如果模具设计不好,会导致一系列焊接问题,如焊接不均匀、模具发热、噪音、甚至开裂等。
超声波模具的纵向谐振频率也是其工作频率,必须与换能器振动系统的谐振频率一致,否则会导致振动系统纵向工作效率的降低。 必须尽可能***工具的横向共振。
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