振动时效使金属试件由振前处于较高能量级的平衡,转变成振后处于较低能量级的平衡,即处于更稳定的状态,从而提高了其冲击功Ak值。振动时效使冲击试验的两组试样在冲击前处在不同能量级状态下,处在较低能量级试件(振后试件)其抵抗断裂的能力将比处在较高能量级试件(振前试件)强,即振动时效后试件在冲击过程中所耗冲击吸收功Ak将比振动时效前试件要大。振动时效使裂纹扩展阻力增大,裂纹扩展过程中绕曲的次数增多,材料的冲击韧性提高,冲击功Ak值增大。振动时效技术发展至今,有着丰富的理论及实践基础。它可以普遍应用于航空、化工机械和动力机械,等诸多制造行业。目前我国正走在人与自然和谐可持续发展的道路上, 因此,深入研究这项效果好、效率高、节能和环保的时效技术必将产生巨大的社会和经济效益。振动时效设备可以测试产品在不同振动条件下的疲劳性能。苏州高级震动时效去应力
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。上海全自动震动时效设备哪家好振动时效设备能够对产品的振动性能进行测试和评估。
振动时效处理了1500台蝶阀箱体类的焊接件,每台产品的焊接结构件平均质量约为0.5 吨,总计处理了约750 吨。公司购买了1 套振动时效设备,设备购置费为6万元,操作人员1人,4年累计工资额为8万元,振动时效设备每天耗电量为16 度,每度电按照0.8 元计,4 年累计使用电费为0.6 万元。4 年累计振动时效的总费用为14.6 万元。如果使用热时效,需要购买热时效炉,因为环境污染问题,不能使用燃煤热时效,只能使用电炉热时效。按照公司的产量,需要购买2 台100kW的电炉,设备投资约30 万元,电炉的用电量很大,其综合热时效成本为500 元/吨,处理750 吨工件,需要37.5 万元。4 年累计热时效的总费用需要75.5 万元。与热时效相比,振动时效可以节省60万元的时效费用,此外,采用振动时效后与热时效相比所节省的大量工时尚未计算在内,由此可见应用振动时效技术的经济效益是相当明显的。
振动时效处理过程是将激振器刚性夹持在被处理工件的适当位置,首先根据零件大小,形状和加持情况来调节激振频率,较好使零件在其固有频率下进行共振,然后根据零件所需动应力或振幅的大小来调节激振力。零件的振动状态和动应力,可用测量振动和应力的仪表来检测。通常将感受元件(加速度计或速度计)接于被振物体上,振动时,感受元件把接收到得振动信号送往测试仪表,经放大电路将信号放大并指示出各种所需的参数值。振动状态的主要指示参数是振幅、频率和振型。振动状态和激振力的控制是通过控制激振器的控制装置来实现的。它能调节激振力、激振频率和振动时间。被处理零件在所需频率和振动强度下振动一段时间后,振动时效即告结束。这个工艺过程一般为几分钟或几十分钟。振动时效较重要的工艺参数为:激振频率、激振力、时效时间、激振器及拾振器的装夹位置。
振动时效技术指的是利用振动能量对工件进行处理及优化,以此达到消除工件残余应力的目的。现阶段,国内外多从宏观角度及微观角度对振动时效技术及其机理进行探究。从宏观角度分析,零件易因振动而产生变形,减弱残余应力可增强零件稳定性,从而保证零件尺寸精度。因此在工件生产过程中,采用热时效方法减小残余应力。从微观方面分析,振动时效是对零件施加一种循环载荷附加应力。工业生产中通常缺乏弹性体材料,因此材料内部通常存在微观缺陷,这些微观缺陷都存在程度各异的应力集中。木工机床工作中,工件变应力与残余应力叠加,导致材料出现塑性变形现象。振动时效设备可以模拟不同振动模式下的振动测试,如竖直、水平、径向等。苏州震动时效振动去除应力的设备
振动时效设备是用于模拟振动环境的设备。苏州高级震动时效去应力
工件的支承位置与激振器的装夹位置的确定。谈到这两种位置的确定,首先我们先谈一谈工件的振型问题。对应工件的任何一个固有频率都对应的一个振型,而支承位置和装夹位置都是依据工件的振型来确定的。总的原则是:支承垫应放在工件振型的波节处,支承垫应用具有弹性(如橡胶、垫木、刚性弹簧等);激振器应放在工件振型的波峰处,用卡具与工件刚性地卡在一起;加速度计应按放在远离激振器的另一个波峰处。如果对工件的振型判断不对,使得支承位置和装夹位置不合理,那么就会直接影响时效效果,甚至出现振不起来的现象。而工件的振型由于工件本身的重量、几何形状、尺寸等因素的不同又各不相同。所以判断工件的振型、寻找支承、装夹位置,是振动时效实际应用中遇到问题较多,甚至到了影响振动时效工艺推广应用的地步。苏州高级震动时效去应力
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