Разработка и исследование основных особенностей соединения пластмасс с металлами
Авторы: Волков С.С., Розанов Д.С., Станкевич И.В. | Опубликовано: 03.03.2020 |
Опубликовано в выпуске: #3(720)/2020 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Сварка, родственные процессы и технологии | |
Ключевые слова: металлическая арматура, ультразвуковое формование, статическое давление, амплитуда колебаний волновода, рабочий торец волновода, продолжительность ультразвукового импульса |
Рассмотрены методы соединения изделий с использованием ультразвука, осуществляемые запрессовкой металлической детали в деталь из термопласта; с помощью термопластичных заклепок и винтов, устанавливаемых в отверстия с резьбой, созданной ультразвуковым формованием; сваркой металлических деталей через предварительно нанесенную на них пластмассовую прослойку; сваркой металлической и пластмассовой деталей через промежуточную пластмассовую вставку. Показано, что ввод металлической арматуры в пластмассовое изделие посредством ультразвука является прогрессивным высокопроизводительным методом изготовления качественных и прочных неразъемных соединений деталей из пластмасс. Определена зависимость силы, удерживающей металлическую арматуру в термопласте, от ее натяга. Установлена возможность соединения деталей из металлопласта с помощью ультразвука, что ранее не удавалось сделать классическими способами сварки вследствие специфических свойств этого материала. Определены основные технологические режимы соединения металлического материала с термопластом — статическое усилие, продолжительность ультразвукового воздействия и амплитуда колебаний волновода.
Литература
[1] Волков С.С. Сварка и склеивание полимерных материалов. Москва, Химия, 2001. 376 с.
[2] Зеер Г.М., Зеленкова Е.Г., Королева Ю.П., Михеев А.А. Диффузионная сварка через промежуточные прослойки. Сварочное производство, 2012, № 7, с. 17–22.
[3] Volkov S.S. The effect of conditions of ultrasound welding on the fracture force of nonwoven materials. Welding international, 2005, no. 19(6), pp. 484–489.
[4] Volkov S.S. Main welding parameters of ultrasound contour welding of polyethylene vessels. Welding International, 2011, no. 25(11), pp. 898–902, doi: 10.1080/09507116.2011.581433
[5] Volkov S.S. Effect of dimensions of the gap between edges on the strength of ultrasound welded joints in rigid plastics. Welding international, 2003, no 17(6), pp. 482–486, doi: 10.1533/wint.2003.3154
[6] Кархин В.А. Тепловые процессы при сварке. Санкт-Петербург, Изд-во Политехнического университета, 2013. 646 с.
[7] Макаров Э.Л., Якушин Б.Ф. Теория свариваемости сталей и сплавов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 487 с.
[8] Volkov S.S. Joining thermoplastics with metallic and non-metallic materials. Welding international, 2013, no. 27(3), pp. 163–166, doi: 10.1080/09507116.2012.695551
[9] Волков С.С. Шестель Л.А., Соколова В.А. Технология и оборудование для ультразвуковой сварки изделий из полиэтилентерефталатной пленки. Сварочное производство, 2014, № 3, с. 45–50.
[10] Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке. Москва, Академия, 2006. 432 с.
[11] Volkov S.S. Using piezoelectric oscillating system for welding synthetic fabrics. Welding international, 2013, no. 27(7), pp. 720–724, doi: 10.1080/09507116.2012.753281
[12] Гольдберг М.М., Корюхин А.В., Кондратьев Э.К. Покрытия для полимерных материалов. Москва, Химия, 2003. 210 с.