ультразвуковая кружевная машина
- Беспроводная и безыгольная сварка с высокой прочностью
- Одновременная резка одной/нескольких полос
- Гладкие края, без шероховатостей
- Резка без заусенцев, настраиваемые узоры
описание
Ультразвуковая кружевная машина Hyusonic использует высокочастотная ультразвуковая вибрация для создания локализованного фрикционного тепла на границе раздела материалов, вызывая мгновенное плавление термопластика и молекулярное связывание. Этот процесс исключает традиционное сшивание или использование клея, гарантируя бесшовные края, гигиенические уплотнения и превосходная прочность на растяжение (до 30 МПа для нейлоновых тканей).
Ультразвуковая кружевная швейная машина имеет Сторона управлять и вертикальный привод конструкции конструкций на выбор. Используется для:
- Шовный: Он может сшивать синтетические ткани без использования игл и ниток, достигая водонепроницаемого эффекта.
- Сварочные работы: Он расплавляет и склеивает слои ткани посредством ультразвуковой вибрации, образуя прочное соединение.
- Резка: Он режет ткани, точно контролируя ультразвуковую энергию, оставляя гладкие края без заусенцев.
- Чеканка: Используя формы для тиснения и ультразвуковую вибрацию, он создает трехмерные и изящные узоры на тканях.
Технические данные
| Параметр | Описание | |
|---|---|---|
| Технические данные | Power | 1800W-2500W |
| Системная частота | 15 кГц / 18 кГц / 20 кГц / 28 кГц /30кГц/35кГц/40кГц |
|
| Давление | 2000N / 3000N / 5000N | |
| Вес | 55кг | |
| Генератор | Ход сварки | 10 мм/20 мм (настраиваемый) |
| Потребляемая мощность | 220 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц | |
| Вес | 55kg / 100kg | |
| Габаритные размеры: | Длина × Ширина × Высота | 1200mm × 540mm × 1150mm |
Кейсы
Разница между различными конструкциями ультразвуковых кружевных швейных машин
Направление передачи энергии определяет цель обработки:
Боковой привод → Поверхностная прецизионная сварка (декоративные применения).
Вертикальный привод → Глубокая скоростная сварка (функциональное применение).
Проектирование механической конструкции адаптируется к требованиям применения:
Боковые системы сложны, идеально подходят для производство по индивидуальному заказу;
Вертикальные системы упрощены, оптимизированы для стандартизированное массовое производство.
Различия в стратегии терморегулирования:
Тонкие материалы требуют контролируемый подвод тепла (боковой привод) для предотвращения переплавления;
Спрос на толстые материалы проникающий синтез (вертикальный привод) для обеспечения полнослойного склеивания.
Часто задаваемые вопросы клиентов
Что такое ультразвуковая кружевная швейная машина?
Ультразвуковая кружевная машина — это высокоэффективное швейное и тиснительное устройство, использующее ультразвуковую технологию.
Какие материалы подходят для ультразвуковой кружевной машины?
Ультразвуковая кружевная швейная машина широко используется в швейной, текстильной, игрушечной, пищевой и медицинской промышленности. Например, она используется для обработки кружев одежды, манжет, воротников, изделий из домашнего текстиля, таких как шторы и простыни, а также нетканых изделий, таких как маски и хирургические халаты.
Можно ли настроить узоры и размеры кружева, сшитого на ультразвуковой кружевной швейной машине?
Да, ультразвуковые кружевные швейные машины обычно могут быть оснащены различными цветочными колесами и формами для достижения различных узоров и размеров. Более того, некоторые передовые машины поддерживают компьютерное проектирование, которое может настраивать различные сложные кружевные узоры в соответствии с требованиями заказчика.
Можно ли использовать ультразвуковую кружевную швейную машину для обработки толстых тканей?
Да, но мощность и параметры должны быть скорректированы в соответствии с толщиной ткани. Как правило, ультразвуковые кружевные швейные машины имеют различные модели мощности, чтобы соответствовать требованиям обработки тканей разной толщины.
Как работает ультразвуковая кружевная швейная машина?
Он генерирует высокочастотные колебания через ультразвуковой генератор, 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, таким образом достигая эффектов сварки, резки и тиснения.
