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超声波焊接有超声波金属焊接和超声波塑料焊接两大类。其中超声波塑料焊接技术已获得较为普遍的应用。它是利用换能器产生的超声振动, 通过上焊件把超声振动能量传送到焊区。由于焊区即两焊件交界处声阻大, 所以会产生局部高温使塑料熔化, 在接触压...


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超声波焊接有超声波金属焊接和超声波塑料焊接两大类。其中超声波塑料焊接技术已获得较为普遍的应用。它是利用换能器产生的超声振动, 通过上焊件把超声振动能量传送到焊区。由于焊区即两焊件交界处声阻大, 所以会产生局部高温使塑料熔化, 在接触压力的作用下完成焊接工作。超声塑料焊接可方便焊接其他焊接法无法焊接的部位。另外, 还节约了塑料制品昂贵的模具费, 缩短了加工时间, 提高了生产效率, 有经济、快速和可靠等特点。
有机压电材料又称压电聚合物,如聚偏氟乙烯(PVDF)(薄膜)及其它为代表的其他有机压电(薄膜)材料。这类材料及其材质柔韧,压电陶瓷元器件,低密度,低阻抗和高压电电压常数(g)等优点为世人瞩目,且发展十分迅速,水声超声测量,压电陶瓷,压力传感,压电陶瓷极化,引燃引爆等方面获得应用。不足之处是压电应变常数(d)偏低,使之作为有源发射换能器受到很大的限制。第三类是复合压电材料,这类材料是在有机聚合物基底材料中嵌入片状、棒状、杆状、或粉末状压电材料构成的。至今已在水声、电声、超声、医学等领域得到广泛的应用。如果它制成水声换能器,不仅具有高的静水压响应速率,而且耐冲击,不易受损且可用与不同的深度。
      淄博宇海电子陶瓷有限公司作为中国水声压电陶瓷材料及元件标准化技术委员会会员单位,1986年参与制定《水声用压电陶瓷材料通用技术条件》CB1125~1128-86部颁标准;1988年参与制定《水声实用压电陶瓷元件性能参数的测量与计算方法》CB1194-88部颁标准;1993年参与制定《水声常用压电陶瓷元件》CB1218-93部颁标准;2012年5月参与制定《介电滤波器第1部分:总规范》SJIEC61337-1:2004、《介电滤波器第2部分:使用指南》SJIEC61337-2:2004行业标准。
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