![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Сущность процесса. Сварка инфракрасным излучениемСварка инфракрасным излучением СВАРКА ПЛАСТМАСС ИЗЛУЧЕНИЕМ Сварка пластмасс излучением основана на способности пластмасс поглощать лучистую энергию и за счет этого нагреваться. Сварка излучением нашла широкое применение благодаря многим достоинствам: 1) отсутствие непосредственного контакта нагревателя (излучателя) с нагреваемой поверхностью, что исключает необходимость применения мер по предупреждению адгезии расплава к нагревателям; 2) при нагреве поверхностей деталей не происходит принудительного вытеснения расплава в первичный грат; при удалении нагревателя из зоны нагрева излучатель механически не деформирует расплавленный слой; 3) при сварке пленки не образуется так называемый подрез по границе шва, возникающий при контактной сварке нагретым роликом, полозом, утюгом; 4) технологическая пауза при нагреве короче, чем при контактнотепловой, так как отсутствует необходимость отвода нагревателя от нагреваемых поверхностей; в крайнем случае требуется лишь удаление нагревателя из зазора между поверхностями; 5) процесс нагрева легко регулируется путем изменения мощности лучистого потока и расстояния до объекта. В соответствии с видом источника излучения и характером генерируемого им излучения различают следующие разновидности сварки: • сварка инфракрасным излучением (ИК-излучением); • сварка светом видимого диапазона; • сварка лазером
Инфракрасные лучи (ИК-лучи) имеют электромагнитную природу. ИК-лучи обладают всеми свойствами видимого спектра излучения. Они преломляются, отражаются и поглощаются. Поглощаемость ИК-лучей телами и использована для сварки. Поглощение сопровождается превращением электромагнитной энергии в тепловую, что приводит к повышению температуры облучаемого тела. Различные термопласты по-разному поглощают лучистую энергию, и это поглощение происходит не только нагреваемой поверхностью, но в зависимости от степени прозрачности материала и внутренними слоями, что определяет также глубину прогрева. Если частота ИК-лучей совпадает с собственной частотой колебаний элементарных частиц облучаемого тела, то происходит так называемое резонансное поглощение, т.е. превращение электромагнитной энергии в тепловую. Важной характеристикой нагрева ИК-лучами служит степень поглощения термопластами лучистой энергии. Степень поглощения энергии ИК-лучей зависит от природы полимера, наличия добавок (красителей, наполнителей и т.д.) и толщины свариваемых материалов. В порядке убывания степени поглощения, а следовательно, и возможности разогрева ИК-лучами термопласты можно расположить в следующий ряд: пентапласт, полиамиды, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полиолефины, фторопласты. Распределение температур при нагреве ИК-излучением неравномерно. Это обусловлено неравномерностью поглощения энергии ИК-лучей по мере распространения их в глубь тела, а также наличием теплоотвода с поверхностей свариваемых деталей. Если в излучении преобладают длины волн, для которых свариваемые детали непрозрачны, то большая часть электромагнитной энергии переходит в тепловую уже в слоях, прилегающих к облучаемым поверхностям. Чем более прозрачен материал для ИК-лучей, тем глубже будет располагаться зона максимальных температур. Если материал обладает высокой степенью проницаемости, как, например, в случае сварки тонких пленок, сварку производят на подложках, обладающих высокой поглощающей способностью. ИК-лучи, пройдя через проницаемую пленку, поглощаются материалом подложки. Подложка, разогреваясь, передает тепло контактирующим с ней слоям пленки так же, как в случае сварки нагретым инструментом косвенным нагревом. Такие подложки выполняют из черной бумаги, полиуретана, микропористой резины или прорезиненных тканей.
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 938; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |