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1)  thermosonic bonding
超声波热焊
2)  thermosonic bonder
超声波热焊机
3)  ultrasonic wire bonding
超声波线焊
1.
The ultrasonic wire bonding process was simulated by 3D and 2D finite element method.
用三维和二维的有限元方法对超声波线焊进行了模拟,其间考虑了材料非线性、几何非线性和接触边界非线性的影响。
2.
Thermal-structural analysis was performed for ultrasonic wire bonding(UWB) by three dimensional finite element method(FEM).
用三维有限元方法对超声波线焊进行了瞬态的热-结构分析。
3.
A main character in ultrasonic wire bonding is the welding formation in the contact area.
在超声波线焊中,虽然金线和焊接平台间的接触界面较大,但实验显示,焊接部位只发生在接触截面的周边,这是一种特别的焊接界面形态和超声波线焊的机理。
4)  ultrasonic seam welding
超声波缝焊
1.
The mechanism of ultrasonic seam welding of copper plates and tubes for collecting solar energy was investigated.
研究了太阳能集热铜片和铜管的超声波缝焊机理 。
5)  ultrasonic soldering
超声波钎焊
1.
The ultrasonic soldering process of aluminium heat exchangers and a few important factors effecting on the soldering are reviewed.
论述了铝热交换器的超声波钎焊工艺及其影响钎焊的几个关键因素。
6)  Ultrasonic welding
超声波焊接
1.
Effect of surface condition on AZ31B magnesium alloy strip ultrasonic welding;
表面状态对AZ31B镁合金薄带超声波焊接性的影响
2.
Study of Ultrasonic Welding of Glass Fiber Reinforced Thermoplastic Compound;
玻纤增强热塑性复合材料超声波焊接方法研究
3.
Study of ultrasonic welding mechanism for aluminum sheet-copper tube solar collector;
铝片-铜管太阳能集热板超声波焊接机理研究
补充资料:超声波焊
      利用超声波的高频振荡能对工件接头进行局部加热和表面清理,然后施加压力实现焊接的方法。进行超声波焊时,通常由高频发生器产生16~80千赫的高频电流,通过激磁线圈产生交变磁场,使铁磁材料在交变磁场中发生长度交变伸缩,超声频率的电磁能便转换成振动能,再由传送器传至声极;同时通过声极对工件加压,平行于连接面的机械振动起着破碎和清除工件表面氧化膜的作用,并加速金属的扩散和再结晶过程。适当选择振荡频率、压力和焊接时间,即可获得优质接头(见图)。超声波焊分为点焊和缝焊。由于对工件表面清洁状况要求不高,甚至可以焊接带氧化层的材料。所加压力由几百至五千牛顿,焊件变形率一般低于3~5%。超声波焊既可以焊接同种金属,也可以焊接异种金属,如铝与铜、铝与不锈钢、钛与不锈钢等,还可以实现金属与非金属的焊接。超声波焊机输入功率由几瓦至几十瓦,可焊铝合金厚度为几毫米。超声波焊广泛应用于电子器件中引线与锗、硅上的金属镀膜的焊接,集成电路中各种金属(铝、铜、金、镍)与陶瓷、玻璃上的金属镀膜的焊接,热电偶焊接,化学活性物质如炸药、试剂、易爆品的封装焊接等。
  

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