振动时效消除内部内应力的办法

时间:2023年02月13日 来源:

振动时效设备选型注意事项:随着市场对产品治理严苛的要求,越来越多的生产企业重视对焊接、铸造、冷加工产生的应力的处理,但受到环保及热处理成本的掣肘,振动时效消除应力技术得到了推广发展的机会。近些年,振动时效技术在各个领域均有了应用,该项技术已经不断下沉有了很好的市场前景。振动时效设备同一些标准设备一样,也有自己的型号,不同的型号处理的效果不同,能够适合的工件也不同,所以对于要选购振动时效设备的企业要明确振动时效选型方法。振动时效设备型号的选择非常关键,他往往影响处理的效果与经济性。振动时效不受场地限制可减少工件在时效前后的往返运输。振动时效消除内部内应力的办法

振动时效消除内部内应力的办法,振动时效

振动时效仪的工作原理,振动时效是利用工件的共振,给工件施加附加交变应力或变形,当附加交变应力与残余应力叠加,通过材料内摩擦吸收能量,达到或超过材料的某一阀值时,工件发生微观或宏观粘弹塑性力学变化,从而降低和均化工件内部的残余应力,并使其尺寸精度达到稳定。振动时效设备这一技术原理,结合讣算机控制技术,控制激振器的转速和偏心使工件发生共振,让工件需时效部位产生一定幅度、一定周数的交变运动并吸收能量;以便让工件内部发生一定的微观粘弹塑料性金属力学变化,在一定程度上降低和均化工件内部的残余应力,提高工件尺寸稳定性及疲劳寿命等性能。其控制系统具有自动、手动振前扫频功能,得出构件本身固有频率;并自动选择亚共振峰进行时效处理,自动进行振后扫频和记录振动时效工艺数据、曲线;后按国家标准(GB/T25712-2010)的参数曲线检测法,通过比较时效前后及过程中工件的有效固有频率及其加速度等参数的变化来定性。大连振动时效去除内应力技术的设备振动时效设备能自动判定工艺参数合适与否,并给出修订方案,实现人机对话。

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从微观方面分析振动时效可视为一种以循环载荷的形式施加于零件上的一种附加动应力,众所周知工程上采用的材料都不是理想的弹性体,其内部存在着不同类型的微观缺陷,铸铁中更是存在着大量形状各异的切割金属基体的石墨。故而无论是钢、铸铁或其他金属,其中的微观缺陷附近都存在着不同程度的应力集中,当受到振动时,施加于零件上的交变应力与零件中的残余应力叠加。当应力叠加的结果到一定的数值时,在应力集中较严重的部位就会超过材料的屈服极限而发生塑性变形。这种塑性变形降低了该处残余应力降值,并强化了金属基体,而后振动又在一些应力集中较严重的部位上产生同样作用,直至振动附加应力与残余应力叠加的代数和不能引起任何部位的塑性变形为止,此时振动便不再产生消除和均化残余应力及强化金属的作用。

控制器一般由CPU板、控制板、外面硬件、显示板和打印机等组成。原有的控制器一般是通过大量的电子元件之间的控制实现控制器的很基本的控制功能,全自动**系统型振动时效装置,将这种控制改用计算机程序来代替,这样电子元件的个数减少2/3,同时在程序中编有一个振动时效**系统,帮助使用者来确定各种时效参数。所以控制器是振动时效设备的心脏,它的主要功能是控制激振器上的电动机按操作者得指令要求运转,并把测得的有关数据给予显示和打印,控制器的技术指标意味着整体设备的水平。振动时效适用性强,由于设备简单易于搬动,因此可以在任何场地上进行现场处理。

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从宏观的角度分析,振动时效使零件产生塑性变形,降低和均化残余应力并提高材料的抗变形能力,无疑是导致零件尺寸精度稳定的基本原因。由振动时效的加载试验结果可知,振动时效件的抗变形能力不单高于未经时效的零件,也高于经热时效处理的零件。从微观方面分析,振动时效设备可视为一种以循环载荷的形式施加于零件上的一种附加的动应力。从错位、晶格滑移等金属学理论上解释,其主要观点是振动时效处理过程实际上是通过在工件的共振状态下,给工件的每一部位(晶格)施加一定的动能量,如果施加的这个能量值与微观组织本身原有的能量值之和,足以克服微观组织周围的井势(恢复平衡的束缚力),则微观区域必然会产生塑性变形,使产生残余应力的歪曲晶格得以慢慢地恢复平衡状态,使应力集中处的错位得以滑移并重新钉扎,达到消除和均化残余应力的目的。热时效往往需要经过数十小时的周期方能完成,而振动时效工艺一般只需数十分钟即可完成。杭州振动时效振动时效去除应力的设备

振动时效设备时效质量稳定可靠,仪器操作简单方便。振动时效消除内部内应力的办法

振动时效机是通过专门的振动设备,如果想要测出一个物体的自身震动频率,需要控制激振器,给物体施加一个与其共振频率相适应的周期激振力使物体产生共振。物体本身的各个部位获得一定的振动能量,这种能量一部分使物体产生宏观谐振,另一部分消耗在物体内部阻尼和微观的塑性变形上。随着技术的不断发展,却出现了振动时效振动处理时间过程的现象,振幅逐渐增大,共振频率却在逐渐减小,当残余应力被消除完毕时,这些参数的变化亦趋向稳定。一些大型构件,由于缺少大型退火炉,而且部分构件材质、结构以及加工工艺本身的限制,无法采用热时效进行残余应力处理,因此迫切需要一种可靠、高效的消除残余应力的工艺方法。振动时效消除内部内应力的办法

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