超聲波焊接機的工作原理核心是 “高頻機械振動→摩擦生熱→分子擴散結合",無需焊錫、膠水等輔助介質,通過機械能轉化為局部熱能實現材料快速連接,具有焊接速度快、熱影響區小、接頭強度高的特點。以下從 技術底層邏輯、四階段工作流程、核心組件協同機制 三方面展開,結合日本精密機型的技術細節(如頻率控制、振幅放大),進行深度拆解:
超聲波焊接的本質是 “機械能→熱能→分子間結合" 的閉環轉化:
能量形式轉化:工頻電能(220V/380V,50/60Hz)→ 高頻電信號(20-150kHz)→ 高頻機械振動(振幅 3-100μm)→ 摩擦熱能(局部溫度達材料熔點 / 塑性變形溫度)。
材料結合原理:
塑料:摩擦熱使接觸面塑料熔化,形成熔池,冷卻后分子鏈相互纏繞,實現 熔合連接。
金屬:高頻振動 + 壓力使接觸面金屬發生塑性變形,破除氧化層,暴露新鮮金屬表面,原子相互擴散形成 冶金結合(類似冷焊原理,無明顯熔化)。
無紡布:振動使纖維熱熔后相互交織,冷卻后形成點狀 / 線狀焊縫,實現 機械嵌合 + 熱熔結合。
關鍵特性:熱能僅集中在焊接界面(熱影響區 < 0.1-1mm),避免材料整體受熱降解,焊接時間極短(0.05-5 秒)。
超聲波焊接的完整過程可分為 加壓→振動→保壓→復位 四個階段,每個階段的核心參數(壓力、頻率、時間)由設備精準控制(日本機型如 Amada Miyachi、精電舍通常支持 0.001 秒級時間調節、0.1μm 級位移控制):
動作:高頻電信號驅動換能器產生振動,經變幅桿放大后傳遞至焊頭,焊頭以 20-150kHz 頻率、3-100μm 振幅高速振動,帶動工件接觸面劇烈摩擦。
生熱機制:
溫度控制:局部溫度快速升至目標值(塑料:熔點 ±50℃,如 PP 熔點 167℃,焊接溫度 200-220℃;金屬:鋁塑性變形溫度 300-400℃,無明顯熔化)。
日本機型技術亮點:Amada Miyachi UPX 系列金屬焊接機支持 能量閉環控制,實時監測焊接能量,達到預設值后自動停止振動,避免因工件尺寸偏差導致焊接過度 / 不足。