ультразвучная машина для кружевных узоров
- Беспроводная и безигольная, высокая прочность сварки
- Одновременная резка одной или нескольких полос
- Гладкие края, отсутствие шероховатости
- Резка без заусенцев, настраиваемые узоры
описание
Hyusonic ультразвучная машина для кружев использует высокочастотные ультразвуковые вибрации для генерации локализованного трения и тепла на интерфейсе материала, вызывая мгновенное термопластичное плавление и молекулярное соединение. Этот процесс исключает использование традиционных швов или клеев, обеспечивая бесшовные края, гигиеничные герметичные соединения, и превосходную прочность на разрыв (до 30 МПа для нейлоновых тканей).
Ультразвучная швейная машина для кружев имеет Боковую приводную и вертикальном приводе структуру для выбора. Она предназначена для:
- Соединение швом: Она может шить синтетические волокнистые ткани без использования игл и ниток, достигая водонепроницаемого эффекта.
- Сварка: Она расплавляет и соединяет слои ткани с помощью ультразвуковых вибраций, образуя прочное соединение.
- Резка: Она режет ткани, точно контролируя ультразвуковую энергию, оставляя гладкие края без заусенцев.
- Тиснение: Используя трафареты для тиснения и ультразвуковые вибрации, она создает трехмерные и деликатные узоры на тканях.
Технические данные
| Параметр | Детали | |
|---|---|---|
| Технические данные | Мощность | 1800Вт-2500Вт |
| Частота системы | 15кГц/18кГц/20кГц/28кГц /30кГц/35кГц/40кГц |
|
| Давление | 2000Н/3000Н/5000Н | |
| Вес | 55кг | |
| Генератор | Ход сварки | 10мм/20мм (настраиваемо) |
| Питание | AC220V ±10%, 50/60Гц | |
| Вес | 55кг/100кг | |
| Размеры | Длина × Ширина × Высота | 1200мм × 540мм × 1150мм |
Кейсы
Различия между структурами ультразвучных машин для кружев
Направление передачи энергии определяет назначение обработки:
Боковой привод → Точечная точечная сварка (декоративные применения).
Вертикальный привод → Глубокое быстрое сваривание слоев (функциональные применения).
Проектирование механической конструкции адаптируется к требованиям применения:
Боковые системы сложные, идеально подходят для кастомизированного производства;
Вертикальные системы упрощены, оптимизированы для стандартизированного массового производства.
Различия в стратегии теплового управления:
Тонкие материалы требуют контролируемого нагрева (боковое приведение) чтобы избежать пере melting;
Толстые материалы требуют проникающего сплавления (вертикальное приведение) для обеспечения полного сцепления слоёв.
Часто задаваемые вопросы клиентов
Что такое ультразвуковая кружевная швейная машина?
Ультразвуковая кружевная машина — это высокоэффективное устройство для шитья и тиснения, использующее ультразвуковую технологию.
Какие материалы подходят для ультразвуковой кружевной машины?
Ультразвуковая кружевная швейная машина широко используется в индустриях одежды, текстиля для дома, игрушек, продуктов питания и медицины. Например, она применяется для обработки кружев одежды, манжет, воротников, текстильных изделий для дома, таких как шторы и простыни, а также для нетканых материалов, таких как маски и хирургические халаты.
Можно ли настроить узоры и размеры кружев, шитых ультразвуковой кружевной машиной?
Да, ультразвуковые кружевные швейные машины обычно могут быть оснащены разными колесами для узоров и формами для достижения различных узоров и размеров. Более того, некоторые современные машины поддерживают компьютерное проектирование, что позволяет настраивать различные сложные кружевные узоры в соответствии с требованиями клиента.
Можно ли использовать ультразвуковую кружевную швейную машину для обработки толстых тканей?
Да, но мощность и параметры необходимо регулировать в зависимости от толщины ткани. Обычно ультразвуковые кружевные швейные машины имеют разные модели по мощности, чтобы соответствовать требованиям обработки тканей разной толщины.
Как работает ультразвуковая швейная машина для кружев?
Она генерирует высокочастотные колебания с помощью ультразвукового генератора, которые передаются на сварочную головку. Затем сварочная головка передает звуковые волны на заготовку, вызывая трение между молекулами заготовки из-за ультразвуковой вибрации. Это трение генерирует тепло, повышая температуру до точки плавления материала, что достигает эффектов сварки, резки и тиснения.
