меиенис или
регулировку частоты в
пределах, в которых она
может меняться у
преобразователей
данного типа или
в процессе их
эксплуатации. Если
характеристики
преобразователя не определены, то
при изготовлении необходимо добиваться их
соответствия
частоте генератора, а
частота генератора должна лежать в
пределах интервалов, используемых в
ультразвуковых
технологических
устройствах: 18±1,35 кГц;
22+1,65 кГц; 44±4,4 кГц;
66±б;б кГц; 440±11 кГц;
880±8,8 кГц; 1760±44 кГц.
Наиболее широко используются в
настоящее время первые четыре диапазона разрешенных частот.
Выходная мощность генератора должна быть
достаточной для стабильной работы преобразователя в
процессе сварки. Выбор выходной мощности генератора зависит прежде всего от
необходимых для сварки размеров рабочего торца волновода; ориентировочно она
может быть определена из
следующих
данных:
Рабочая поперхиость волновода
(площадь сварки), мм2........ 12 60 150 250 400
600
Выходная мощность генератора,
кВт 0,25 0,40 1,00 1.60 2.50 4,00
Далее по
ГОСТ 9865—68 можно определить регламентированную выходную мощность ультразвукового генератора исходя из
ряда следующих поминальных значений: 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,063; 0,1;
0,16; 0,25; 0,4;
0,63; 1,0; 1,6;
2,5; 4,0; 6,3;
10,0 кВт.
Для сварки пластмассовых деталей из
полистирола (бытовые изделия, игрушки и
т. д.) наибольшее применение нашли генераторы
мощностью 0,4—2,5 кВт.
Для сварки синтетических тканей, полимерных пленок и
биологических тканей используются генераторы меньшей мощности (0,025—0,4 кВт).
Основные технические характеристики ультразвуковых генераторов, применяемых при
ультразвуковой
сварке, приведены в
табл. 1У.2.
По выходной мощности можно определить тип
генератора. При выборе генератора но
мощности необходимо также учитывать характеристику волповодио-акустической системы. Как
уже указывалось, в
зависимости от тина
преобразователя,
материала и коэффициента усиления волновода и
трансформатора
упругих колебаний
добротность системы может быть
существенно
различной. Так, ферритовый преобразователь сварочной головки СГ-28, снабженный
полноводной системой с
коэффициентом
усиления
&у = 29,
обладает добротностью <2 =
600, а никелевый преобразователь с
вол-поводиой системой таких же
размеров имеет (2
= 85. При
использовании высокодобротных систем изменение частоты генератора или
технологических
параметров (давления, температуры нагрева и
т. д.) приводит к
существенному
изменению амплитуды колебаний инструмента АЛ. У систем с
низкой добротностью изменение параметров приводит к
незначительному
изменению амплитуды (рис. 1У.24).
Выбор волповодно-акустических систем с
пологой частотной характеристикой существенно повышает стабильность процесса свар-