趙博
摘? 要:簡(jiǎn)述了超聲波焊接的原理及影響焊接質(zhì)量的因素。以一款氣密性醫(yī)療器械產(chǎn)品為例,說明了焊接面導(dǎo)能筋形式對(duì)產(chǎn)品的影響及設(shè)計(jì)優(yōu)化方案。
關(guān)鍵詞:超聲波塑料焊接;焊接質(zhì)量;導(dǎo)能筋
中圖分類號(hào):TG457? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2020)11-0099-03
Abstract: The principle and the influence factors of ultrasonic plastic welding quality are briefly described. Taking a waterproof product as an example, the influence of energy director on the product and the design optimization are illustrated.
Keywords: ultrasonic plastic welding; welding quality; energydirector
1 超聲波焊接原理及影響因素
超聲波焊接技術(shù)從二十世紀(jì)問世到現(xiàn)在,因其經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、應(yīng)用靈活的特點(diǎn)而在汽車、電子、電器、醫(yī)療器械制造等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
超聲波塑料焊接指的是利用超聲波振動(dòng)將熱塑性塑料產(chǎn)品熔接在一起的過程。高頻振動(dòng)的兩個(gè)塑料件接觸時(shí),焊接面分子間的摩擦使結(jié)合處溫度急劇上升,使塑料熔化。當(dāng)振動(dòng)停止后,塑料熔體再結(jié)晶形成均勻的焊接。[1]
影響焊接質(zhì)量的因素有很多,如焊接材料、焊接工藝、導(dǎo)能筋形式等。(圖1)
要想獲得良好的焊接質(zhì)量,應(yīng)首先明確:(1)被焊接物的材質(zhì),(2)被焊接物的尺寸,(3)被焊接物的用途(載荷、密封、外觀美觀等要求)。
本文通過超聲波塑料焊接在一款有氣密性要求的家電產(chǎn)品中的應(yīng)用,重點(diǎn)說明特定焊接面連接形式的設(shè)計(jì)對(duì)焊接質(zhì)量的影響及優(yōu)化。
2 焊接面連接形式
焊接面連接形式按形狀主要分為無導(dǎo)能線的平面型、帶導(dǎo)能線型以及剪切型。
2.1 平面型
無導(dǎo)能線的平面型因?yàn)樾枰L(zhǎng)的超聲、保壓時(shí)間及壓力,在實(shí)際的產(chǎn)品中應(yīng)用較少。實(shí)際應(yīng)用中更多的采用帶導(dǎo)能線型及剪切型。
2.2 帶導(dǎo)能線型
導(dǎo)能線根據(jù)先端的角度,主要有120°、90°、60°、45°等(圖2),盡量使導(dǎo)能線的先端銳利。在同等條件下,90°的導(dǎo)能線能獲得更大的結(jié)合強(qiáng)度。[2]
(1)基本型
基本型的設(shè)計(jì)推薦形狀參見圖2。適用于對(duì)外觀要求不高的產(chǎn)品。導(dǎo)能線設(shè)置在上、下零件對(duì)焊接強(qiáng)度并沒有特別明顯的影響,但當(dāng)兩個(gè)強(qiáng)度不同塑料件焊接,焊接筋一般設(shè)置在熔點(diǎn)高和強(qiáng)度低的一面。[3]具體的尺寸設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)備及產(chǎn)品實(shí)際情況會(huì)有差異,可以參考超聲波焊接機(jī)廠家提供的信息。
(2)階梯型
階梯型的設(shè)計(jì)推薦形狀參見圖3。因?yàn)橛胸Q直面導(dǎo)向及格擋,該設(shè)計(jì)在對(duì)產(chǎn)品外觀有要求或需要有過熔的情況下比較常見。
(3)凹槽型
凹槽型的設(shè)計(jì)推薦形狀參見圖4。同(2)階梯型,因?yàn)閮?nèi)外都有格擋,因此這種形狀適用于對(duì)外觀要求較高以及對(duì)焊接碎屑掉落到產(chǎn)品內(nèi)部有要求的產(chǎn)品。同時(shí),該形狀可提供較強(qiáng)的密封,對(duì)密封有一般要求的產(chǎn)品可以考慮使用。但因?yàn)槌叽缦拗疲附用婕皩?dǎo)能線的寬度比較窄,會(huì)影響焊接強(qiáng)度,另外對(duì)產(chǎn)品模具精度要求較高。
(4)斜截面型
斜截面設(shè)計(jì)推薦形狀參見圖5。對(duì)于薄壁產(chǎn)品(壁厚小于1.5mm),導(dǎo)能線寬度太小,會(huì)導(dǎo)致焊接強(qiáng)度降低,此種情況可以考慮采用斜截面型結(jié)構(gòu),先端角度建議45°。為了盡量增加焊接強(qiáng)度,焊接的接合面應(yīng)當(dāng)追加有紋理的表面。
2.3 剪切型
在某些情況下,采用高彈性模量的結(jié)晶類塑料時(shí)(比如PP、PA等),材料較不易吸收超聲波能量,熔化狀態(tài)不易控制,普通的導(dǎo)能線設(shè)計(jì)可能無法產(chǎn)生預(yù)期效果。在產(chǎn)品幾何形狀允許的情況下,建議采用剪切型設(shè)計(jì)。
采用剪切型設(shè)計(jì),產(chǎn)品先端首先熔化,然后隨著焊頭下降,通過過盈干涉的垂直壁的繼續(xù)熔化完成焊接過程。因?yàn)檎麄€(gè)過程熔化區(qū)域接觸不到空氣,因此可以獲得良好的結(jié)合強(qiáng)度及密封效果。但這種結(jié)構(gòu)需要焊頭施加更大的超聲壓力,如果產(chǎn)品比較精密或結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足時(shí)需要加以注意。
3 防水產(chǎn)品應(yīng)用及設(shè)計(jì)優(yōu)化
3.1 產(chǎn)品特點(diǎn)
圖7為一筆式電子體溫計(jì)結(jié)構(gòu)示意圖,該產(chǎn)品對(duì)超聲波焊接相關(guān)設(shè)計(jì)要求及參數(shù)參見表1、2。
通過超聲波焊接將上帽1和下殼2密封,使內(nèi)部形成一個(gè)裝載電子測(cè)溫、顯示功能模塊的密封空腔。需注意的是靠近超聲波焊接接合面5的下方,是通過插入成型嵌入的透明PMMA視窗板,通過視窗板用戶可以看到內(nèi)部空間里對(duì)應(yīng)位置的液晶顯示區(qū)域,用以讀取體溫值。
圖7的設(shè)計(jì)方案,生產(chǎn)線反映有大量的產(chǎn)品出現(xiàn)焊接后不密閉的情況,體溫計(jì)視窗上可以看到長(zhǎng)度0.4~1.7mm不等的碎屑附著在產(chǎn)品內(nèi)部無法去除(圖8a、b)。這些都導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)后只能廢棄,造成大量浪費(fèi)。
分析其原因,主要為導(dǎo)能線結(jié)構(gòu)不合理,尖端角度為70°不夠尖銳,影響熔化效率。下殼接合面不是平面而是斜面,在焊頭壓上帽向下移動(dòng)過程中,使上帽先端向斜下方摩擦式滑動(dòng),難以讓塑料高效熔化結(jié)合,這一點(diǎn)從液晶上觀察到的碎屑情況可以得到證實(shí)。另外焊接面并沒有出現(xiàn)黑色過熔痕跡(圖8c),說明理論上焊接面處還可以加大焊接功率。為了增強(qiáng)結(jié)合強(qiáng)度,曾通過調(diào)整超聲、保壓時(shí)間以及超聲壓力等參數(shù)以增加焊接功率,效果均不理想。因?yàn)樵黾颖簳r(shí)間或壓力,甚至導(dǎo)致下殼的PMMA視窗板和下殼結(jié)合處裂縫,產(chǎn)生次生不良問題。
3.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
根據(jù)以上分析,對(duì)產(chǎn)品形狀進(jìn)行了針對(duì)性變更(圖9)。改變上帽導(dǎo)能線形狀,因?yàn)楫a(chǎn)品尺寸限制,壁厚只有2mm,難以采用凹槽型導(dǎo)能線,因此根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整尖角角度70°→50°,同時(shí)取消下殼的斜面,變更為平面。
4 結(jié)束語
經(jīng)過一系列設(shè)計(jì)改善變更,基本杜絕了碎屑產(chǎn)生,大幅降低了因泄露帶來的不良率,但泄露現(xiàn)象仍難以根除。主要原因?yàn)樯厦备叨?5mm,焊頭和上帽上端面距離導(dǎo)能線為25mm,屬于遠(yuǎn)端焊接,加上上帽壁厚不足(只有0.8mm),嚴(yán)重影響超聲波振動(dòng)能量傳遞到接合面,如果增加壓力或時(shí)間,又會(huì)因?yàn)榫嚯x接合面比較近的視窗結(jié)合部松動(dòng)從而導(dǎo)致泄露。無論是遠(yuǎn)端焊接還是視窗部的位置調(diào)整,都勢(shì)必要更改產(chǎn)品外觀,這在醫(yī)療器械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中難度很大。在日后的設(shè)計(jì)中,應(yīng)充分考慮超聲波焊接的特點(diǎn),盡量避免遠(yuǎn)端焊接。
參考文獻(xiàn):
[1]車敏.連接器產(chǎn)品的超聲波塑料焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2018,31(1):58.
[2]劉川.超聲波塑料焊接機(jī)理和工藝試驗(yàn)研究[D].大連:大連理工大學(xué),2003:56.
[3]王家龍.超聲波塑料焊接[J].包裝世界,2019(04):124.