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切割塑料与简单的木材切割完全不同,由于塑料材质的复杂性,塑料切割可能会面临很多问题。首先,在切割前需要采取适当的预防措施,否则某些塑料材料会在切割过程中熔化,造成材料浪费。此外,塑料表面容易刮擦,因此切割面容易存在不平整的情况。传统的塑料切割方式可能会存在以上塑料切割方面的问题。
超声波切割的原理与传统的机械切割方式有较大区别,它采用超声波的能量来对塑料切面进行加热和熔化,从而使塑料材料被切割开来。因此,超声波切割不需要锋利的切削刃,也不需要很大的压力,这不会引起与材料接触刀刃部分的断裂和损坏。同时,由于切削刀具在进行超声波振动,因此摩擦阻力非常小,切削后的材料不易粘附在刀片上。这对于切割黏性和弹性材料(例如食物,橡胶等)或难以施加压力的物体特别有效。
超声波塑料切割刀01适用范围
塑料是合成或制成的材料,是通过将六种化学元素中的两种或更多种结合到聚合物中而形成的。聚合物或树脂是通过聚合反应形成的化学化合物或化合物的混合物,这是一种化学反应,其中两个或多个分子结合形成更大的物质分子。
塑料材料聚合物有两种基本类型:热固性和热塑性。超声波塑料切割刀适合切割热塑性塑料制品。热固性塑料在加工过程中会发生不可逆的分子变化,并永久地变得不可溶解和熔化。他们不能在最终状态下融化或改造。热固性塑料是坚硬的,易碎的物质,在受到强烈的热量时会降解。因此,热固性塑料不适用于超声波组装。热塑性塑料在加热时会变软,而在冷却时会变硬,并且可以重新加热和重塑。由于超声组装过程取决于材料的软化能力,因此热塑性塑料非常适合超声组装。
聚合物分子是长链,长度比厚度大五百到一万倍。热塑性塑料的分子结构决定了它的物理性能以及熔化和焊接特性。热塑性塑料的分子结构分为非晶态或半晶态。无定形热塑性塑料的分子无规排列。相反,半结晶分子具有非常有序且重复的结构。主要的非晶热塑性塑料包括ABS,苯乙烯,丙烯酸,PVC和聚碳酸酯。主要的半结晶热塑性塑料包括乙缩醛,尼龙(聚酰胺),聚酯,聚乙烯,聚丙烯和含氟聚合物。非晶态材料没有规定的熔点。加热后,它们从刚硬状态(通过玻璃化转变)转变为橡胶态,然后以真正的熔融态流动,逐渐变软。固化同样是渐进的。
聚酰胺材料02传统塑料切割方式
热刀
用热刀切开塑料可能会面临被灼伤或塑料着火的危险。
电动工具
使用高转速的电动工具会熔化您切割的塑料,从而有烧伤的危险。
美工刀
传统的美工刀具有超锋利的边缘,这可能适合切割材料,但也严重威胁安全。
锯刀
各种类型的锯刀是切割塑料的常见工具,例如细齿锯、竖锯、台锯等等,但是锯子切割很容易熔化塑料,也容易造成毛边。
绳子
绳子是切割小块硬塑料的有效方式,但是绳子很容易发生摩擦断裂,也难以控制切割精度。
传统切割塑料方式传统切割使用具有锋利边缘的工具来挤压切割材料。压力集中在刀片的边缘,压力非常大,超过切削材料的剪切强度,然后将材料切开。由于材料在强压力下被切割,因此切割工具的边缘应非常锋利,并且材料本身必须承受较大的压力。因此,对于柔软,柔性材料的切割效果不好,对于黏性材料尤其困难。
03超声波塑料切割刀优势
刀片会自行清洁,因此不会有切割的材料附着在刀片上。减少清洁带来的停工时间,缩短加工时间。超声波高频振动切割,无压力,可防止塑料变形。切割质量高,不会弄脏材料,也不会造成材料破裂。超声波切割刀的一大特点是可以平稳地切割材料。它们体积小,不需要大的安装区域,也可以手持进行许多操作。割刀也可以连接到自动化机械臂上,从而进行更多材料的加工处理。
超声波切割刀连接自动化机械臂上