МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРО-ФИЗИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ
При стачивании деталей из синтетических материалов на высоких скоростях игла нагревается до 300-400 °С. Т. к. химические волокна обладают низкой температурой плавления (около 200 °С), то происходит расплавление материала и забивания ушка иглы. В результате повышается обрыв тонкой нити, а также жесткость и хрупкость шва, снижается производительность работы машины. Поэтому постоянно ведутся работы по созданию и совершенствованию машин для безниточного соединения синтетических материалов. Вследствие термопластичности используемых синтетических материалов наибольшее распространение получил способ сварки материалов под воздействием тепла и давления. Определенным недостатком такого способа является необходимость наличие в материале не менее 60 % термопластичных волокон, что снижает универсальность обрабатывающих машин. Однако, отсутствие ниток и всех вспомогательных операций и механизмов, соответствующих ниточному соединению, делает сварочные машины простыми по конструкции и перспективными для дальнейшего использования и развития. В зависимости от способа получения и подачи тепла, сварку подразделяют на экзотермическую и эндотермическую. Экзотермическая – подача необходимой тепловой энергии к месту соединения. Происходит в результате непосредственного контакта материала с источником тепла. Т. к. температура плавления полимера часто близка к температуре его разложения, то сварку необходимо производить быстро. Применяется в основном для упаковки изделий в термопластичные пленки. При сварке текстильных материалов прочность и качество шва невысоки. Подразделяется: контактная и газовая. 8304 «Pfaff» для сварке пленок и ткани при помощи нагретого клина при изготовлении спецодежды, палаток и т.п. максимальная температура сварки - 600°С, скорость – 0-10 м/мин. При необходимости за несколько минут перенастраивается на режим сварки нагретым воздухом. Эндотермическая – основана на молекулярном строении материалов в результате межмолекулярного трения. Разделяется на два вида: высокочастотная и ультразвуковая сварки. Высокочастотная сварка характеризуется тем, что термопластичный материал разогревается до вязкотекучего состояния в результате преобразования энергии электрического поля в тепло внутри самого материала. Высокочастотное электрическое поле частотой 2-1000 МГц создается высокочастотным генератором. Наиболее интенсивно нагревается центральная часть материала. Можно выполнять швы сложной конфигурацией больших размеров – поле обработки до 1000*1000 мм за цикл. Для поливинилхлоридных материалов, полиамидов, целлюлозы и т. п. Полиэфирные, полипропиленовые материалы, у у которых диэлектрическая проницаемость меньше, не свариваются ТВЧ. Это и определенные трудности, связанные с подводом энергии к рабочим электродом, ограничивают применение ТВЧ в швейном производстве. Пример:8505, 8506, 8507 и 8509 – «Пфафф» (петельные, обработка накладных карманов). Ультразвуковая сварка. Физическая сущность заключается в действии периодического механического напряжения высокой частоты на полимерный материал, который подвергается при этом синусоидальному процессу деформации. В результате материал разогревается, размягчается и переводится в вязкотекучее состояние. Непосредственное воздействие вибрирующего инструмента на материал способствует более интенсивному протеканию процесса соединения. Частота ультразвуковых колебаний 16-60 кГц Амплитуда ультразвуковых колебаний 10-30 мк. Форма шва определяется формой наконечника сварочного элемента. Достоинства: малая инерционность процесса, исключение сильного по толщине, возможность сварки практически любых синтетических материалов. Не требуется ______(как в ТВЧ) и нет нагревающих частей. Поэтому УЗС является наиболее универсальной по сравнению с другими для швейного производства Два основных рабочих инструмента-опора и акустический узел. Рабочие инструмента могут учавствовать в перемещении материала, тогда в качестве опоры используется ролик или один из инструментов совершает качественные движения (как отклоняющаяся игла). По способу выполнения швов утразвуковое оборудование можно разделить на 4 группы: 1. Машины для последовательного прерывистого выполнения швов - - - - 2. Машины для последовательного непрерывного выполнения швов 3. Прессы для параллельного выполнения швов (изготовление закрепок, петель, прикрепление эмблем) 4. Переносные устройства (сварочные пистолеты)
Принципиальная схема швейных машин
180 °С – давление материала 180 °С – сварка при ____ _______ При достижении ______ крайнего нижнего положения, датчик ГВ подает сигнал на синхронизатор, который включает УЗГ, происходит сварка. Генератор выключается, материал охлаждается, _____ идет вверх Непрерывное перемещение материала и непрерывная подача энергии в зону сварки. Большая производительность, но затруднена транспортировка и хуже качество. БШМ–1 SL-22 Производительность, м/мин до 10 до 7,6 Частота ГВ, мин-1 1900 900, 1200, 1600, 1900 Шаг строчки до 5,5 0-4
Длина стежка до 5 до 4
Толщина материала 3 мм
БШМ – 1 на базе 1022 кл.
ПрессУПУ-1 для изготовления петель и закрепок
Производительность – 600 шт/час Поле обработки – 10*40 мм Толщина свариваемых материалов – до 5 мм
|