超声波焊接应力消除设备提高焊接接头疲劳性能的基本原理金属结构件在焊接时,普遍采用熔化焊接的方法,在金属的填充过程中,在接头部位留有余高、凹坑及各种焊接缺陷,造成严重的应力集中;同时还产生一定的焊接残余应力。在绝大多数情况下,残余拉应力对焊接结构的疲劳强度是不利的。同时,大量研究表明,在焊趾部位距离表面0.5mm左右处一般存有熔渣等缺陷,该缺陷较尖锐,相当于疲劳裂纹提前萌生。在应力集中、焊趾熔渣缺陷及焊接残余拉应力的联合作用下,焊接接头的疲劳强度和疲劳寿命被严重降低。现有的技术和方法不能从根本上消除铝合金结构件的残余应力。淮安金属应力检测设备
不同类型的材料存在不同的强度理论,常用的强度理论有四种。四种强度理论的相当应力由三个主应力按一定形式组合而成。针对具体的工程结构应力分析,首先需要根据材料类型选择合适的强度理论,进而关注所需的主应力组合形式。工程机械结构材料以碳钢、合金钢等塑性材料为主,一般情况下采用第四强度理论进行设计。铸铁材料在一些非焊接结构上也有应用,这种情况的强度校核应该采用强度理论。主要应力用于保持力和力矩平衡的应力,次应力由其他效应引起。通常,次应力是由几何不连续性或位移控制的载荷引起的局部效应。次应力超过弹性极限时不会导致屈服破坏,因为它们已经重新分布了。淮安金属应力检测设备一般说来,集中的程度越高,集中的现象越是局部性的。
从金属物理学上看,振动时效的过程实质上是金属材料内部晶体运动、增殖、塞识和缠结的过程。由于金属材料存在位错,所以在构件内部产生的交受动应力与内部的残余应力相互叠加,在应力较高的区域就可产生位错滑移,出现微小塑性受形。位错滑移是单向进行线性累识的,当微应变累识到一个宏观量,金属组织内残余应力较大处的位错塞积得以交替开通,局部较大残余应力得以释放,构件宏观内应力随之松弛,使残余应力的峰値下降,改受了构件原有的应力场,使构件的残余应力降低并重新分布,使較低的应力达到平衡。位错塞积后造成位错移动受阻,从而强化了基体,提高了构件抗变形能力,使构件的尺寸精度趋于稳定。
应力集中不是简单的由于截面面积减小一些而使应力有所增大,而是由于孔的存在,改变了孔附近的应力状态和应变状态。对于同样形状的孔来说,集中的程度几乎与孔的大小无关。由于应力集中区域的应力要明显高于其他区域,而在构件的结构强度校核中,通常需要关注的就是这些存在应力集中的高应力区域,它是确定结构所能承受多大载荷的设计依据。应力集中通常出现在构件空间发生突变,空间曲率或梯度发生改变的位置;若过渡区域不光滑连续,则可能会出现应力奇异。由此,构件内应力集中现象与构件空间的性质相关,对于应力集中的原因从“场”的观点来解释或许会更为恰当。利用亚共振来消除应力使用起来相当烦琐,要针对不同形状的工件编制不同的时效工艺。
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。无论塑性材料还是脆性材料,都应考虑应力集中影响。青浦屈服应力检测费用
振动消除应力设备具有手动控制、全自动控制两大功能。淮安金属应力检测设备
超声波焊接应力消除设备法是国外较流行的焊后处理、表面局部强化和消除残余应力的方法。超声波焊接应力消除设备处理的工艺及设备已日趋完善,该方法的执行机构轻巧,使用灵活方便、噪音小、效率高、成本低、节能、无污染。SMK深蓝系列超声波焊接应力消除设备装置作为焊后处理设备,它能同时改善影响焊缝质量的多个因素,如应力、缺陷、焊趾几何形状、表面强化等几个方面,所以对提高焊接接头的疲劳性能有事半功倍的效果,可使处理后的焊接接头的疲劳强度提高50%-120%,疲劳寿命延长5—100倍。由于采用超声波焊接应力消除设备处理后,省去了传统的打磨及去渣工序,节约了劳动时间20%,降低了劳动强度,提高了生产效率。淮安金属应力检测设备
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