冲击枪的优点和应用领域:既可用于焊接结构的制造过程,也可用于安装现场。 其工件、节能性好、加工速度快。 每分钟可以加工将近半米的焊接。 不仅平板对接,用其他方法难以加工的管接头也可以容易地加工。 该方法工作条件好,执行机构只有几公斤,整机重量不大,可方便地应用于桥梁、石油平台、船舶、机车车辆、压力容器和管道等工作条件,以及野外施工、高空野外作业等场合。
特点:
1、功率高,冲击效果好
2、可靠性高,使用寿命长
3、重量轻,便携,操作非常方便
4、设计精良,使用面广
5、显著节能,降低费用
6、使金属焊缝的表面层内的残余拉伸应力变为压应力,从而大幅提高金属结构的疲劳寿命。
7、改变表面层内的金属晶粒结构,使之产生塑性变形层,从而使金属表面层的强度和硬度都有显著的提高。
8、改善焊趾的几何形状,降低应力集中。
9、改变焊接应力场,明显减少焊接变形,提高工件的尺寸稳定性。
冲击枪应用领域:对焊接处的稳定性和强度方面要求较严格的行业。如:桥梁,电力;造船;压力容器,钢结构等行业的金属焊接处理。
按频率分类:
超声波的频率是清洗机的又一重要指标,因为它决定着被清洗对象的清洁效果。一般情况下,在较低频的状态下(20KHZ-80KHZ)就能适用于无特殊要求的客户(如:机械、电镀、金刚石、钟表眼镜、珠宝首饰等行业)。但是,有些特殊行业对超声波频率就有更高的要求,如药品检验及药品处理行业等。一般要求频率在40KHZ、50KHZ、60KHZ、90KHZ甚至更高。但是由于受技术的限制,一般情况下频率也不可能无限制的增高。过高的频率会给换能器的生产及发生器的电路带来很大的难度。
按电路分类
近年来,国内同行业的清洗机大都采用了“大规模集成电路”(常用的IBGT模块)。有些小功率的(50W以下)也有采用“自激式”电路的。在60-70年代,常用的电路是“电子管”电路,其特点是:功率强劲、性能稳定(有某些用户至今还在使用中)。但其缺点非常明显:①体积过大②功耗太大③线路复杂,制造繁琐④配套元器件采购困难等等。目前,这种机型已基本被淘汰。
影响因素
超声波冲击的大问题是能量输出不稳定。 超声冲击可以消除零件表面或焊缝区域的有害残余拉应力,引入有益的压应力。 强化冲击部位。 但是超声波冲击的性能稳定性降低,产品批量处理会出现不合格的产品,或者一部分产品处理得不好,另一部分处理不好,出现一部分废品。 焊接过程中质量是否稳定与机械配置有很大关系,超声波冲击是工作过程中质量不稳定的大原因,输出功率不稳定,不能形成稳定的摩擦热。 为了解决电源问题,重要的是1 :机器输出.2: Horn扩展比.3:气压源.4:电压源等。