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 высокочастотную ультразвуковую вибрацию для генерации локального тепла трения на границе раздела материалов, вызывая мгновенное термопластичное плавление и молекулярное связывание. Этот процесс исключает традиционные методы сшивания или использования клея, обеспечивая бесшовные края , гигиеничные швы и превосходную прочность на разрыв (до 30 МПа для нейлоновых тканей).
Ультразвуковая кружевная швейная машина может быть выполнена с боковым или вертикальным приводом . Она 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 | Мощность | 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 → Высокоточная сварка поверхностей (декоративные работы).
Вертикальный привод → Глубокая послойная быстрая сварка (функциональные применения).
Проектирование механической конструкции адаптируется к требованиям применения:
Боковые системы сложны и идеально подходят для индивидуального производства ;
Вертикальные системы упрощены и оптимизированы для стандартизированного массового производства.
Различия в стратегии терморегулирования:
Для обработки тонких материалов требуется контролируемый подвод тепла (боковой привод), чтобы избежать переплавления;
Для обеспечения прочного соединения толстых материалов требуется сквозное сваривание (вертикальное воздействие).
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.
