RU2465138C2 - Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов - Google Patents

Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2465138C2
RU2465138C2 RU2010153714/05A RU2010153714A RU2465138C2 RU 2465138 C2 RU2465138 C2 RU 2465138C2 RU 2010153714/05 A RU2010153714/05 A RU 2010153714/05A RU 2010153714 A RU2010153714 A RU 2010153714A RU 2465138 C2 RU2465138 C2 RU 2465138C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasound
welding
deformation
materials
ratio
Prior art date
Application number
RU2010153714/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010153714A (ru
Inventor
Федор Евгеньевич Ляшко (RU)
Федор Евгеньевич Ляшко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2010153714/05A priority Critical patent/RU2465138C2/ru
Publication of RU2010153714A publication Critical patent/RU2010153714A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465138C2 publication Critical patent/RU2465138C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области сварки пластмасс, а именно сварки термопластичных синтетических материалов, и может быть использовано в авиационной промышленности при изготовлении ремней, фалов, строп и т.п. из капроновых лент и шнуров, при изготовлении матов и щеток из синтетических моноволокон, в производстве товаров бытового и широкого потребления из синтетических тканых и нетканых материалов. Технический результат - повышение стабильности качества сварных соединений синтетических материалов. К соединяемым материалам прикладывают статическое давление, пропускают ультразвук. Во время пропускания ультразвука измеряют время и деформацию зоны сварки. С момента включения ультразвука непрерывно рассчитывают отношение перемещения волновода к соответствующему периоду времени пропускания ультразвука, а отключение ультразвука производят после достижения минимального значения этого отношения. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области сварки пластмасс, а именно сварки термопластичных синтетических материалов, и может быть использовано в авиационной промышленности при изготовлении ремней, фалов, строп и т.п. из капроновых лент и шнуров, при изготовлении матов и щеток из синтетических моноволокон, в производстве товаров бытового и широкого потребления из синтетических тканых и нетканых материалов.
Известно, что для получения сварных соединений методом ультразвуковой сварки со стабильным качеством необходимо точно дозировать вводимую в соединяемые материалы механическую энергию, а для этого надо иметь, кроме других параметров, стабильное качество материала, его структуры и т.п. [см. Волков С.С., Черняк Б.Я. Сварка пластмасс ультразвуком. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Химия, 1986, 256 с.; стр.30-31].
Наиболее близкими к предлагаемому способу являются способы сварки с управлением «по деформационному критерию».
Известен способ сварки по фиксированной осадке, когда задается осадка полимера, т.е. глубина вдавливания волновода в свариваемую деталь в результате воздействия статического усилия и ультразвука [см. Волков С.С., Черняк Б.Я. Сварка пластмасс ультразвуком. 2-е изд. перераб. и дополн. - М.: Химия, 1986, 256 с.; стр.30-31].
В простейшем случае отключение ультразвука осуществляется размыкающимися контактом и нажимным штифтом, укрепленными на подвижной и неподвижной части сварочной машины. Расстояние между контактом и штифтом соответствует заданной осадке, величина которой определяется при обработке режимов сварки.
Однако этот известный способ сварки связан с изменением физического состояния полимерного материала при повышении температуры. Так, в самом общем случае процесс деформирования материалов при ультразвуковой сварке включает в себя стадии уплотнения (когда скорость деформирования непрерывно уменьшается), установившегося деформирования (когда скорость деформирования практически постоянна) и катастрофического деформирования (когда скорость деформирования резко возрастает). Последняя стадия может закончиться полным разделением материала на части.
Известен способ, выбранный в качестве прототипа, с управлением «по деформационному критерию» [см. А.С. СССР №710818, В29С 27/08, 1978]. Способ ультразвуковой сварки полимерных материалов включает приложение к соединяемым материалам статического давления, пропускание ультразвука, измерение времени и деформации зоны сварки, во время пропускания ультразвука, по измеряемой деформации зоны сварки и времени в период пропускания ультразвука регистрируют ускорение деформирования и выключение ультразвука производят при достижении ускорения деформирования положительного значения.
Недостатком способа, выбранного в качестве прототипа, является нестабильность качества соединения при использовании способа в производственных условиях. Из-за нестабильности качества материала, структуры, наличия электрических помех и т.п. теоретическая кривая осадки (деформирования или перемещения торца волновода в свариваемый материал) в реальных условиях не является математически «гладкой» и, при двойном дифференцировании, ее переход ускорения через ноль на положительное значение может происходить раньше, чем реальный переход материала под волноводом через сжатое состояние к расплаву. Следовательно, в прототипе для принятия решения о выключении ультразвуковых колебаний используется не сигнал, являющийся аналогом прямого измерения, а результат двойного прохождения этого сигнала через дифференциатор, т.е. приближенный аналог двойного приращения перемещения волновода в материал за единицу времени.
Указанный недостаток устраняется при использовании прямого сигнала - аналога перемещения (осадки) волновода в материал и реального времени от начала включения ультразвуковых колебаний.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение стабильности качества сварных соединений синтетических материалов за счет использования для управления не мгновенных значений отношения приращений перемещения (деформации зоны сварки) к приращению времени, т.е. одинарного и двойного дифференциала, а отношения самих величин перемещения и времени сварки.
Технический результат достигается тем, что способ ультразвуковой сварки синтетических материалов включает приложение к соединяемым материалам статического давления, пропускание ультразвука, измерение времени и деформации зоны сварки во время пропускания ультразвука.
Особенностью является то, что с момента включения ультразвука непрерывно рассчитывают отношение перемещения волновода к соответствующему периоду времени пропускания ультразвука, а отключение ультразвука производят после достижения минимального значения этого отношения.
Способ осуществляют следующим образом.
Осуществление способа проводили при сварке синтетических капроновых лент ЛТК 22-1000, используемых в самолетостроении при изготовлении стропальных сетей, фиксирующих грузы в транспортных самолетах.
Между волноводом и опорой укладывают свариваемые синтетические детали (отрезки ленты). Для приложения к соединяемым материалам статического давления оператор включает пневмопривод, который опускает сварочную головку на свариваемые детали. Затем оператор включает питание сварочной головки, т.е. включает ультразвук. Одновременно на компьютер поступает сигнал о начале процесса сварки. С момента включения ультразвука непрерывно регистрируют перемещения волновода и затем по заданной программе осуществляют расчет отношения перемещения волновода к соответствующему периоду времени.
После достижения наименьшего значения отношения перемещения волновода к соответствующему периоду времени пропускания ультразвука с компьютера подается сигнал на ультразвуковой генератор о прекращении подачи питания на сварочную головку. Затем оператор через пневмопривод поднимает сварочную головку.
С момента включения ультразвука непрерывный расчет отношения перемещения волновода к соответствующему периоду времени пропускания ультразвука позволяет фактически регистрировать тангенс угла наклона деформационной кривой (перемещение волновода под действием сварочного давления в свариваемый синтетический материал, разогреваемый ультразвуком, есть аналог деформации зоны сварки под сварочной головкой) к оси времени (абсцисс). В момент максимального уплотнения под воздействием усилия сжатия и ультразвуковых колебаний рабочего торца волновода деформация синтетического материала минимальна, следовательно, и перемещение волновода минимально, соответственно, и отношение перемещения волновода к соответствующему периоду времени минимально. Уплотненный синтетический материал начинает расплавляться, деформация материала начинает резко расти.
Выключение ультразвука после достижения минимального значения этого отношения обеспечивает выключение ввода энергии в свариваемый синтетический материал после перегиба деформационной кривой зоны сварки, т.е. после образования в зоне сварки достаточного количества расплавленного синтетического материала и начала интенсивного вдавливания.
Таким образом, в своей совокупности все признаки обеспечивают следование прямым реальным процессам, проходящим в зоне сварки, и отключение ультразвука после перегиба деформационной кривой обеспечивает качество соединения. Стабильность качества сварки партии изделий обеспечивается тем, что выключение происходит по деформационной кривой, принадлежащей зоне сварки только каждого изделия.
Способ опробован на ультразвуковой прессовой установке с пневмоприводом от пневмосети 0,5 МПа, с ультразвуковым генератором УЗГЗ-4М и сварочной головкой ПМС15А-18. Регистрацию деформации зоны сварки, т.е. перемещения сварочной головки, осуществляли датчиком перемещений индукционно-трансформаторного типа.
Управление установкой осуществляли системой управления на базе персонального компьютера с оперативной памятью 8,0 Гбайт. Перед началом работы в компьютер ввели программу, обеспечивающую после подачи сигнала о начале процесса сварки регистрацию сигнала с датчика перемещений и отношения его ко времени от начала процесса со сравнением этого отношения с предыдущим. При получении положительной разницы между последующим и предыдущим отношениями, т.е. после достижения наименьшего значения отношения, программа обеспечивает подачу сигнала на отключение питания сварочной головки.
В систему управления включается также адаптер NVL 15, который обеспечивает преобразование аналогового сигнала с датчика перемещений в цифровой код для ввода в компьютер и формирование сигналов управления с компьютера на сварочную установку.
Результаты испытаний приведены в таблице.
Figure 00000001
Из представленной таблицы видно, что коэффициент вариаций величины разрывной нагрузки соединений, полученных по предлагаемому способу, почти в 2,5 раза меньше, чем у соединений, полученных по известному способу. Этот результат подтверждает повышение стабильности качества соединений, т.е. достижение заявленного технического результата заявляемого способа.

Claims (1)

  1. Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов, включающий приложение к соединяемым материалам статического давления, пропускание ультразвука, измерение времени и деформации зоны сварки во время пропускания ультразвука, отличающийся тем, что с момента включения ультразвука непрерывно рассчитывают отношение перемещения волновода к соответствующему периоду времени пропускания ультразвука, а отключение ультразвука производят после достижения минимального значения этого отношения.
RU2010153714/05A 2010-12-27 2010-12-27 Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов RU2465138C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153714/05A RU2465138C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153714/05A RU2465138C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010153714A RU2010153714A (ru) 2012-07-10
RU2465138C2 true RU2465138C2 (ru) 2012-10-27

Family

ID=46848081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153714/05A RU2465138C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465138C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU710818A1 (ru) * 1978-04-12 1980-01-25 Ташкентский Автомобильно-Дорожный Институт Способ ультразвуковой сварки полимерных материалов
US4461662A (en) * 1982-02-09 1984-07-24 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Ultrasonic welding apparatus
EP1043146A1 (en) * 1999-04-08 2000-10-11 Techpack S.r.l. Method and apparatus for sealing straws of flexible bags
RU2229382C1 (ru) * 2003-01-24 2004-05-27 Ульяновский государственный технический университет Способ ультразвуковой сварки термопластов
US20040108039A1 (en) * 2002-12-06 2004-06-10 Suzigan Fernando Antonio Process of making ribbons
RU2240917C2 (ru) * 2003-01-31 2004-11-27 Ульяновский государственный технический университет Способ ультразвуковой сварки пластмасс
WO2005097474A1 (en) * 2004-04-07 2005-10-20 Otto Bock Scandinavia Ab Method and device for cutting a laminate and a laminated product

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU710818A1 (ru) * 1978-04-12 1980-01-25 Ташкентский Автомобильно-Дорожный Институт Способ ультразвуковой сварки полимерных материалов
US4461662A (en) * 1982-02-09 1984-07-24 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Ultrasonic welding apparatus
EP1043146A1 (en) * 1999-04-08 2000-10-11 Techpack S.r.l. Method and apparatus for sealing straws of flexible bags
US20040108039A1 (en) * 2002-12-06 2004-06-10 Suzigan Fernando Antonio Process of making ribbons
RU2229382C1 (ru) * 2003-01-24 2004-05-27 Ульяновский государственный технический университет Способ ультразвуковой сварки термопластов
RU2240917C2 (ru) * 2003-01-31 2004-11-27 Ульяновский государственный технический университет Способ ультразвуковой сварки пластмасс
WO2005097474A1 (en) * 2004-04-07 2005-10-20 Otto Bock Scandinavia Ab Method and device for cutting a laminate and a laminated product

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010153714A (ru) 2012-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102666004B (zh) 用于高速接合的过程监控
US5749987A (en) Method of controlling the power of a welding unit in ultrasonic welding operations and an arrangement for carrying out the method
MXPA03007803A (es) Metodo y dispositivo para la fabricacion de una hoja compuesta con refuerzo fibroso multiaxial.
RU2465138C2 (ru) Способ ультразвуковой сварки синтетических материалов
CN105926418A (zh) 薄层活性粉末混凝土摊铺机智能控制方法及专用控制系统
CN109062276B (zh) 一种立式活套张力间接控制方法
US20160185063A1 (en) Method of compaction of a powder and a roller compaction device
CN103909560B (zh) 一种自动变频变幅振动装置及其振动调节方法
Górecki Development of a testing station for empirical verification of the algebraic model of dry ice piston extrusion
JPH02141216A (ja) 成形機キャビティ内の溶融樹脂に対するガス注入方法と装置
CN112629731B (zh) 诊断装置以及机器学习装置
CN202720165U (zh) 大型多功能冻土-结构接触面循环直剪仪
CN204800812U (zh) 液压制砖设备自动控制装置
CN106908313B (zh) 大载荷试验机微小载荷控制系统及控制方法
CN107664601B (zh) 一种可变加载幅频的耦合振动拉伸试验装置及其控制方法
CN206663723U (zh) 一种注塑模用局部加压装置
CN205003025U (zh) 一种同时多级加载蠕变试验机
CN204505531U (zh) 一种高精度张拉装置
CN107655610A (zh) 一种智能螺栓、智能螺栓标定系统及监测系统
CN106113558A (zh) 一种高效智能型挤压成型装置及其工作方法
CN102491147A (zh) 电梯钢丝绳张力在线控制系统及方法
WO2018179593A1 (ja) プレスシステムおよびプレスシステムの制御方法
CN105173825B (zh) 一种用于高速矿物棉卷毡的自动化卷毡机构
CN105181460B (zh) 一种同时多级加载蠕变试验机
CN207431157U (zh) 预防闷车的智能控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121228