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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Eliminadores de estatica o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Eliminadores de estatica. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Eliminadores de estatica, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Indestec de México | Eliminadores de estatica | Somos proveedores de Eliminadores de estatica en Puebla, Puebla . México Datos y productos de Indestec de México |
| Dinámica y Saneamiento de Caudales cobertura: Nacional e Internacional | Criba estática, cribas estaticas, Cribas estáticas (tipo sinoidal y Jonhson), Cribas estáticas Jonhson | Ofrecemos Criba estática en Manuel Salazar Núm. 41 Col. San Juan Tlihuaca Azcapotzalco, Distrito Federal C.P. 02400 . México Datos y productos de Dinámica y Saneamiento de Caudales |
| Aframex cobertura: EUA, México, Centro y Sudamérica | Criba estatica, Cribas estáticas, Cribas estaticas | Somos un proveedor de Criba estatica en Industria Eléctrica de México #7 Col. Col. Xocoyahualco Tlalnepantla , Edo. México C.P. 54080 . México Datos y productos de Aframex |
| Condor Pallets | tarima estatica, Tarimas estáticas | Somos proveedores de tarima estatica en Fernando Montes de Oca 126 Col. Condesa Cuauhtémoc, Distrito Federal C.P. 6140 . México Datos y productos de Condor Pallets |
| INTEGRAL ENERGY cobertura: Toda la zona occidente de Mexico: Jalisco, Aguascalientes,Guanajuato, Michoacan. | ESTUDIOS DE ESTÁTICA | Ofrecemos ESTUDIOS DE ESTÁTICA en Valle De San Alejo Norte No.1296-10 Col. Fraccionamiento Real del Valle Guadalajara, Jalisco C.P. 45654 . México Datos y productos de INTEGRAL ENERGY |
| MISTRAL cobertura: Mexico , Centro y Sudamerica | Eliminador de estatica, Eliminador de estatica para suelos laminados flotantes | Somos un proveedor de Eliminador de estatica en SANTIAGO, Chile . México Datos y productos de MISTRAL |
| indicadores y controles industriales cobertura: México | Presión estática | Somos proveedores de Presión estática en ...., . México Datos y productos de indicadores y controles industriales |
| Sulzer Chemtech | Mezcladora estática, Eliminadores de neblina | Ofrecemos Mezcladora estática en Calzada de la Venta No 19 Col. Fracc Industrial Cuamatla Cuatitlan Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54730 . México Datos y productos de Sulzer Chemtech |
| COTA cobertura: México, Centroamérica | Dispersión Estática | Somos un proveedor de Dispersión Estática en José Sanchez Trujillo # 63
Col. San Álvaro México, D.F. C.P. 02090 . México Datos y productos de COTA |
| J&R Asociados - Representante de Sonic Air Systems cobertura: Latinoamérica | Controlador de estática, Control de estática | Somos proveedores de Controlador de estática en Framboyanes 79 Col. La Perla Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México C.P. 57820 . México Datos y productos de J&R Asociados - Representante de Sonic Air Systems |
| VALTO cobertura: Latinoamérica | Rejilla estática, Rejillas estáticas y automatizadas (acero inoxidable) | Ofrecemos Rejilla estática en CALLE 17 # 274 X 22 Y 24 Col. MIGUEL ALEMAN MERIDA, YUCATAN C.P. 97148 . México Datos y productos de VALTO |
| Westek cobertura: Latinoamérica | Pruebas de carga estática, Localizador e indicador de electricidad estática, Medidor de electricidad estática "TERA OHM METER" | Somos un proveedor de Pruebas de carga estática en Casas Grandes 341-2 Col. Narvarte D.F., D.F. C.P. 3020 . México Datos y productos de Westek |
| BBI | transmisores electrónicos de estática | Somos proveedores de transmisores electrónicos de estática en Av. Plomo No. 2 Bodega 1 Col. Ciudad Industrial Villahermosa, Tab. C.P. 86010 . México Datos y productos de BBI |
| Joseph Egli cobertura: America Europa | camara de combustion estatica, Plantas de incineración con ESTÁTICA DE COMBUSTIÓN | Ofrecemos camara de combustion estatica en Linthlistrasse 9 Oberurnen, Glarus C.P. 8868 . Suiza Datos y productos de Joseph Egli |
| Mexicana de Ingenieria y Maquinaria | sistema de eliminación de estatica | Somos un proveedor de sistema de eliminación de estatica en Blvd Bernardo Quintana 27 Col. Loma Dorada Queretaro, Qro. C.P. 76060 . México Datos y productos de Mexicana de Ingenieria y Maquinaria |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Eliminadores de estatica o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Eliminadores de estatica o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Eliminadores de estatica | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 137372 (9-Dic-2007) |
JULIAN BUSTILLO |
BOLIVAR, Colombia |
200 Kilogramos Mensual |
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| 111245 (20-Sep-2007) |
BIO TECNOLOGIA ONE |
TULA DE ALLENDE, México |
200 Litros Semanal |
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| 105235 (4-Sep-2007) |
Ferrum Logistics |
Coahuila, México |
10 Piezas Mensual |
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| 96836 (1-Ago-2007) |
Global Romorake, s.a. de c.v. |
Cadereyta, jim., México |
1 Servicios Semanal |
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| 89363 (28-Jun-2007) |
TERMO ASM |
Monclova, México |
1 Piezas Diario |
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Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.
Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto
para unir plásticos como para unir metales.
SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS
La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.
En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.
El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.
SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES
Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son
conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.
Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.
Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.
Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.
El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.
Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.
Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.
Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.
La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.
La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.
Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.
La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.
VENTAJAS Y LIMITACIONES
A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:
Ventajas:
La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes
Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.
La calidad de la soldadura es alta y uniforme
Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia
Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad
No requiere de soldadura o fundente
No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor
La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas
Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión
Desventajas:
La soldadura se restringe a soldadura de solapa
No permite hacer soldaduras de cordón
Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros
Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura
No es adecuafa para partes estañadas
El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar
COMENTARIOS FINALES
Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.
Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.
Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.
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