振动时效设备操作简便易于实现机械化、自动化;可避免金属零件在热时效过程中产生的翘曲变形、氧化、脱碳及硬度降低等缺陷;是目前能进行二次时效的方法。方法;它又是绿色技术,在时效过程中无污染,目前,我国热时效炉有相当大的比重,量大面广,从能耗角度看约占总能耗的1%左右。全国年耗标煤13.85亿吨,按1%计为1380万吨,若热时效工艺50%用振动时效代替,年节约标准煤达690万吨,且减少废气排放,解决大型焊接结构件处理问题等,社会、经济效益非常明显。振动时效工艺不需对工件加热、保温,只需对工件激振所耗很少电能,无废气排放,无空气污染,不需为时效工艺处理工序转运工件,生产周期短。虽然目前在二重的产品中,振动时效比重及推广应用价值己得到重视和肯定。推广应用振动时效工艺,不只可降低产品成本,还可提高企业的生产能力、产品质量,节约大量不可再生的能源(天然气),改善和保护我们的生存环境。有限元分析可以用于研究振动时效的机理和影响因素。苏州震动时效应力去除技术
动时效提高构件抗变形能力和尺寸稳定性。金属材料学表明:在退火状态下,位错密度较低,材料的强度也较低;位错密度的增加,材料的强度也增大,从而抗变形能力提高。振动时效技术虽然在高效、节能、环保等方面有着非常明显的优势,但传统的振动时效技术也就是亚共振技术也确实存在着几十年未能解决的技术难题,无法纳入正式的工艺生产流程,也始终没有受到普遍企业的认可,得到大规模的应用。由低转速扫描到电机额定转速,寻找共振峰,在亚共振区确定主、附振频率及扫频范围。在亚共振频率进行几十分钟的振动处理。苏州震动时效应力去除技术振动时效设备可以模拟复杂的振动环境,帮助制造商快速发现潜在问题。
在对材料进行机械或热加工的过程中,由于不同部位受力或受热程度不同,不均匀的塑性变形(包括由温度等引起的不均匀体积变化)致使材料内部在产生应力的各种因素不存在时(如外力去除,温度已均匀等),依然存在并且自身保持平衡的弹性应力,即残余应力。残余应力在材料学研究和工程实践中是一个普遍而重要的问题,其对材料的影响可分为两方面:残余应力的存在对材料的疲劳强度及尺寸稳定性等均造成不利影响,同时,出于改善材料性能的目的,在材料表面还要人为地引入压应力。在材料构件加工制造的过程中,不可避免地在部件内部产生残余应力,因此将其去除或加以松弛,并进一步通过再分布加以调整是很有必要的。
振动时效设备可以改善材料的耐腐蚀性能。振动时效过程中,材料表面会受到振动的刺激,从而促进了表面氧化膜的形成和再生。这种氧化膜可以提供额外的保护层,防止材料与外界环境中的氧、水和其他腐蚀介质接触,减少了材料的腐蚀速率和腐蚀深度。振动时效设备对材料的振动时效过程具有多方面的影响,包括提很大强度和硬度、改善韧性和断裂韧度以及提高耐腐蚀性能等。这些影响使得材料在使用过程中更加可靠和耐用。因此,振动时效设备是一种有效的材料处理方法,可以提高材料的性能和品质。振动时效设备可以模拟因产品在使用中受到的各种振动环境,如道路颠簸、飞行动荡等。
振动时效可以解释为一个闭环控制的“激励-响应”振动体系,如图所示。常用的“激励源”(激振器)是一个有偏心质量的电机,偏心块的旋转产生激振力,可通过调节偏心距改变激振力大小。激振器与工件通过C型夹刚性固定。用橡胶垫支撑工件,保证工件在振动时效过程中呈“弹性悬浮”状况。振动过程中工件的“响应”(振动加速度)通过加速度传感器传递回控制系统。控制系统是振动时效设备的关键,通过检测振动加速度的变化来控制偏心电机的旋转速度和振动持续时间。通过检测系统的振动加速度幅度,找到系统的共振频率,保证系统在共振或亚共振状态下振动,并获得足够大的振动动应力。振动时效处理结束后,可打印出振动过程的振动加速度、转速和振动处理时间的关系图,用来评定振动时效的工艺效果。振动时效的研究可以为产品质量控制和质量保证提供重要的参考依据。南通不锈钢振动时效仪器
振动时效设备可以帮助制造商根据振动条件进行产品的优化设计。苏州震动时效应力去除技术
振动时效工艺实际上是指对工件的几个振动时效参数的确定,振动时效的几个主要参数是:振动频率、振动时间、动应力、工件的振型(用来确定工件的支撑位置,激振器和传感器的装夹位置),振动频率的确定在共振状态下,可用较小的振动能量,使工件产生较大的振幅,得到较大的动应力和动能量,从而使工件中的残余应力消除的更彻底,工件获得的尺寸稳定性效果更好。振动时效中的共振状态,是在外部激振器激振力的持续作用下,零件处于“受迫振动”时的一个特殊状态。它的条件是激振频率接近工件的固有频率,这时振动特性中的振幅—频率曲线出现一个峰值,振幅的陡然增大对振动时效产生附加动应力有利。苏州震动时效应力去除技术