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JG-T6Y 北海振動時效儀,振動消除焊接應力設備

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振動時效機

產地類別 國產 應用領域 綜合

振動時效設備廠家

  振動時效機 振動時效技術又稱“振動消除應力法”,國外簡稱“VSR”技術。它的實施過程是通過振動時效裝置的控制系統控制激振器的轉數和偏心作用在工件上產生離心 力,使工件發生共振(諧振),讓工件需時效部位產生一定幅度、一定周期的交變運動,并吸收能量,經過一定時間的振動引起工件微小塑性變形及晶粒內部位錯逐 漸滑移,并重新纏繞釘扎使得殘余應力被消除和均化,防止工件變形和開裂,從而達到提高工件尺寸精度穩定性,增強工件的抗變形能力和提高疲勞壽命。

  從宏觀角度分析振動時效使零件產生塑性變形,降低和均化殘余應力并提高材料的抗變形能力,無疑是導致零件尺寸精度穩定的基本原因。從分析殘余應力松馳和零 件變形中可知,殘余應力的存在及其不穩定性造成了應力松馳和再分布,使零件發生塑性變形。故通常采用熱時效方法以消除和降低殘余應力,特別是危險的降 值應力,振動時效同樣可以降低殘余應力,零件在振動處理后殘余應力通常可降低30—80%,同時也使峰值應力降低使應力分布均勻化。
  從微觀方面分析振動時效可視為一種以循環載荷的形式施加于零件上的一種附加動應力,工程上采用的材料都不是理想的彈性體,其內部存在著不同類型的 微觀缺陷,鑄鐵中更是存在著大量形狀各異的切割金屬基體的石墨。故而無論是鋼、鑄鐵或其他金屬,其中的微觀缺陷附近都存在著不同程度的應力集中,當受到振 動時,施加于零件上的交變應力與零件中的殘余應力疊加。當應力疊加的結果到一定的數值時,在應力集中嚴重的部位就會超過材料的屈服極限而發生塑性變形。 這種塑性變形降低了該處殘余應力降值,并強化了金屬基體,而后振動又在一些應力集中較嚴重的部位上產生同樣作用,直至振動附加應力與殘余應力疊加的代數和 不能引起任何部位的塑性變形為止,此時振動便不再產生消除和均化殘余應力及強化金屬的作用。

  踐證明振動時效替代熱時效后可節約能源90%以上,提高抗變形能力30%以上,尺寸穩定性提高30%以上,疲勞壽命提高20%以上。處理時效通常只需15 —45分鐘,不分場地,不受工件尺寸、形狀、重量等限制,可處理幾公斤至幾百噸的工件。便攜工件不需運輸可就地處理,可插在任何工序之間進行處理。采用振 動時效可提高工效幾十倍,它具有減少環境污染、縮短生產周期、改善勞動條件、工藝簡便等優點,是一項投資少、見效快、綜合效益顯著的工藝。
  振動時效適應于碳素結構鋼、低合金鋼、不銹鋼、鑄鐵、有色金屬(銅、鋁、鋅及其合金)等鑄件、鍛件和焊接件及其機加工件

振動處理技術又稱做振動消除應力,在我國又稱做振動時效。它是將一個具有偏心重塊的電機系統(稱做激振器)安放在構件上,并將構件用橡皮墊等彈性物體支承,通過控制器起動電機并調節其轉速,使構件處于共振狀態。約經20~30分鐘的振動處理即可達到調整殘余應力的目的。

振動測試系統和應變(或應力)測試系統,是在做振動時效工藝時,用來測幅頻特性曲線、監測動應力幅值及其變化的。

可見,用振動調整殘余應力技術是十分簡單和可行的。

二、振動時效工藝特點

振動時效之所以能夠部分地取代熱時效,是由于該項技術具有一些明顯的特點。

1.機械性能顯著提高

經過振動處理的構件其殘余應力可以被消除20%~80%左右,高拉應力區消除的比低應力區大。因此可以提高使用強度和疲勞壽命,降低應力腐蝕。

可以防止或減少由于熱處理、焊接等工藝過程造成的微觀裂紋的發生。

可以提高構件抗變形的能力,穩定構件的精度,提高機械質量。

2.適用性強

由于設備簡單易于搬動,因此可以在任何場地上進行現場處理。它不受構件大小和材料的限制,從幾十公斤到幾百噸的構件都可使用振動時效技術。特別是對一些大型構件無法使用熱時效處理時,振動時效就具有更加突出的性。

陽江振動時效儀,陽江振動時效設備

3.節省時間、能源和費用

振動時效只需30分鐘即可進行下道工序。而熱時效至少需一至二天以上,且需大量的煤油、電等能源。因此,相對于熱時效來說,振動時效可節省能源90%以上,可節省費用90%以上,特別是可以節省建造大型燜火窯的巨大投資。

三、振動時效工藝的發展及應用

用振動的方法消除金屬構件的殘余應力技術,于1900年在美國就取得了利。但由于人們長期使用熱時效,加上當時對振動消除應力的機理還不十分明確,且高速電機尚未出現造成設備沉重、調節不便,因此該項技術一直未得到發展和應用。

據統計,目前世界上正在使用的振動時效約有一萬臺以上。美國采用振動時效工藝的有700多個公司,蘇聯和東歐一些國家也在大量使用,都取得了明顯的經濟效益。許多國家都已將振動時效定為某些機械構件必須采用的標準工藝。在英國幾乎沒有一家公司不使用該項技術的。

振動處理在國外的應用范圍比較廣,被處理構件的類型也比較多。例如:

1.北京一機床公司生產大型精密機床,其床身與立柱要求精度為0.01mm/2m。過去采用熱時效其精度保持性較差,后來改用振動時效,滿足了精度要求,因此現在已將振動時效定為該項產品的標準工藝。

2.上海生產的鋁合金鑄造精密泵體,其尺寸為275×300×150mm,也是用振動時效來保證其精度的。

3.深圳的工程公司,用振動時效來消除8噸重的焊接結構齒輪的內應力,用以減少焊接裂紋。

4.廣州的電子專業公司,用該項技術處理4噸重的鍛件毛坯。該公司規定鍛件進行三次振動處理: 

1)毛坯(2)粗加工后(3)精加工后。三次處理后即保證了鍛件的穩定性。

振動消除應力實際上就是用周期的動應力與殘余應力疊加,使局部產生塑性變形而釋放應力。這里,殘余應力是作為平均應力提高周期應力水平而起作用的。

動處理是對構件施加一交變應力,如果交變應力幅與構件上某些點所存在的殘余應力之和達到材料的屈服極,這些點將產生塑性變形。如果這種循環應力使某些 點產生晶格滑移,盡管宏觀上沒有達到屈服極限,也同樣會產生微觀的塑性變形,況且這些塑性變形往往是首先發生在殘余應力最大的點上,因此,使這些點受約束 的變形得以釋放從而降低了殘余應力。這就是用振動時效可以消除殘余應力的機理。

振動消除應力是在交變應力達到一定周次后實現的,這就是包效應作用的結果。




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