振动时效技术起源于对锤击法消除构件局部残余应力的实践摸索,有别于传统热时效,振动时效的宏观机理是通过动应力与残余应力的叠加大于材料的屈服极限,是一种非热的残余应力消除与均化方法,不产生氧化皮与热变形的同时,具有能耗低、占地小、时间短,对处理材料的限制少等特点,因此具有可观的经济效益与应用价值。经实验证明,振动时效不只可消除残余应力,还能削除残余应力峰值、均化残余应力,从而增强零件尺寸稳定性,且工件的材料性能和疲劳寿命都有所提高。例如,经过振动时效处理的铸件,两个月之后变形量很小,尺寸稳定所需的时间很短。而且由于振动时效具有节能、环保、高效等特点,同自然时效和热时效相比有明显的优越性。运用振动时效有助于企业降低成本,提高生产效率,增强产品的竞争力,同时也正是当今资源节约型、环境友好型社会所极力倡导的。无论塑性材料还是脆性材料,都应考虑应力集中影响。嘉定便携应力检测方法
根据弹性理论在结构内部尖角处,或说非光滑连续处的应力是无限大。在使用有限元求解过程中,应力奇异具有以下特点:单元网格越细化,越会引起计算应力无限增大,而且不再收敛;网格稀疏不均匀时,网格离散误差也大小不一;添加在节点上的集中载荷与施加在与该节点相连的单元上的均布载荷相当的话,这些节点就会成为应力奇异点;离散约束点导致非零反力的出现,就像在一个节点上施加一个集中力,这时约束点也就成为应力奇异点。但实际中,当考虑应力奇异点的区域时,这些假设都是错误的,只要该点受载荷,就一定有位移。阜阳便携应力检测机构一般说来,集中的程度越高,集中的现象越是局部性的。
由于应力集中区域的应力在结构强度分析中的重要性。因此,获得准确、稳定、可靠的解至关重要。在有限元分析中,则是要消除离散误差,获得网格无关解。离散误差的大小同离散方程的截断段误差有关。在相同的网格步长下,一般来说随着截断误差阶数提高,离散误差会逐渐减小。对于同一离散格式,网格加密,离散误差也会减小。在实际计算中,应使得网格细密到即使再进一步细化网格,在工程允许的误差范围内数据值解也几乎不再发生变化,此时的解则认为是网格无关解。目前大多数有限元软件都是采用“位移法”进行求解,其中通过虚功原理和较小作用原理,较先求解的未知量就是位移。因而,若在随着网格逐步精细化的过程中,位移结果收敛于一个有限值,而应力则是发散的,出现此类情况也可以判断此处出现了应力奇异。
在工程实际中,由于某种用途,通常需要在构件上开孔、开槽、开缺口、制作台阶等,这些构件截面突变的区域会出现应力集中;材料本身存在的夹杂、气孔、裂纹等非连续性缺陷也会产生应力集中;由于强拉伸、冷加工、热处理、焊接等而引起的残余应力,这些残余应力叠加上工件应力后也有可能出现较大的应力集中,其中结构焊缝本身就是容易产生应力集中的部位。通过研究得出:材料夹杂与基体弹性模量的差异越大,产生的局部应力集中也越大,气孔导致的应力集中大于硬夹杂;多个夹杂存在时,相邻的应力场会发生耦合强化作用,强化效果与夹杂排列方向和加载方向有关;在忽略夹杂的循环塑性条件下,循环应力对气孔周围应力集中影响较大,但对硬夹杂周围应力集中影响很小。利用亚共振来消除应力复杂工件必须是熟练的专业技术人员才能操作。
消除和调整残余应力的方法主要分为热作用法和机械作用法,根据不同的构件和残余应力产生的过程,正确选择消除残余应力的方法,可以有效地降低残余应力的危害作用。常用的方法主要有以下几类:1、去应力退火:去应力退火是消除焊接残余应力、铸造残余应力、机械加工残余应力较常用和有效的方法之一。一般的退火是把构件在较高的温度下保温一段时间,然后再进行缓冷的工艺方法。2、回火或自然时效处理:回火是淬火后按照不同硬度要求进行的加热工艺,在回火过程中可以有效消除淬火产生的残余应力。为了避免组织变化而又能使应力去除,在100~200℃回火,也可消除相当大的一部分残余应力。随着回火温度的升高,残余应力去除的部分明显增大,当回火温度达到450℃及以上时,可以认为残余应力已完全消除。值得注意的是有的合金钢试样在淬火后表面为残余压应力,而经过有相变的回火后反而变为残余拉应力。现有的降低铝合金结构件锻件毛坯残余应力的技术中,机械拉伸(压缩)法可达90%以上。湖州便携应力测试技术
消除残余应力的技术称为时效技术,一般包括自然时效、热时效以及振动时效。嘉定便携应力检测方法
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