振动时效三大工艺特点:1.提高构件机械性能经过振动时效处理机的构件其残余应力可以被消除20%~80%左右。可以提高构件的使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。可以防止或减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。可以提高构件抗变形的能力,稳定构件的精度,提高机械质量。2.适用性强由于振动时效处理...
工件裂纹扩展速度与应力强度因子K成正比。通过振动时效设备处理后,由于位错组成态变化和位错密度增加,使滑移运动阻力增大,提高了临界强度因子K值,使裂纹扩展所需能量增大,有利于延缓裂纹的扩展。此外,平均应力等因素对工件的裂纹扩展也有影响。振动时效起到了降低平均应力的作用,从而降低了裂纹扩展速率,综合作用的结果将裂纹扩展寿命Nf增加。振动时效试样内部晶体的位错组态发生了变化,形成了位错的积塞和缠结现象,同时位错密度增加,不只延缓了疲劳裂纹的萌生寿命,而且降低了裂纹扩展速率,提高了裂纹扩展寿命,因而振动时效能提高焊件的疲劳寿命。从微观方面分析,振动时效设备可视为一种以循环载荷的形式施加于零件上的一种附加的动应力。大连振动时效去除内应力原理
时效处理机是通过专门的振动设备,如果想要测出一个物体的自身震动频率,需要控制激振器,给物体施加一个与其共振频率相适应的周期激振力使物体产生共振。物体本身的各个部位获得一定的振动能量,这种能量一部分使物体产生宏观谐振,另一部分消耗在物体内部阻尼和微观的塑性变形上。时效处理机主要包括控制主机、激振器、支撑橡胶、加速度传感器等部分。主要功能是控制激振器在某个激振力输出水平,在一定频率范围对任一频率以较高的稳频精度工作。山东振动时效超声去除应力数码振动时效设备振动处理技术在国内外的应用,其目的多数用于防止构件加工后的变形,且以铸件为多数。
振动时效设备选型注意事项:随着市场对产品治理严苛的要求,越来越多的生产企业重视对焊接、铸造、冷加工产生的应力的处理,但受到环保及热处理成本的掣肘,振动时效消除应力技术得到了推广发展的机会。近些年,振动时效技术在各个领域均有了应用,该项技术已经不断下沉有了很好的市场前景。振动时效设备同一些标准设备一样,也有自己的型号,不同的型号处理的效果不同,能够适合的工件也不同,所以对于要选购振动时效设备的企业要明确振动时效选型方法。振动时效设备型号的选择非常关键,他往往影响处理的效果与经济性。
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度或室温放置,其性能、形状、尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。第三种方式是振动时效,从80年代初起逐步进入使用阶段,振动时效处理在不加热也不像自然时效那样费时的情况下,给工件施加一定频率的振动使其内应力得以释放,从而达到时效的目的。时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。在时效处理前进行固溶处理时,加热温度必须严格控制,以便使溶质原子能比较大限度地固溶到固溶体中,同时又不致使合金发生熔化。许多铝合金固溶处理加热温度容许的偏差只有5℃左右。进行人工时效处理,必须严格控制加热温度和保温时间,才能得到比较理想的强化效果。生产中有时采用分段时效,即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间,然后在更高的温度下再保温一段时间。这样作有时会得到较好的效果。振动时效工艺通过共振将一定的振动能量传递到工件的所有部位,使工件内部发生微观的塑性变形。
工作条件振动时效设备工作的条件:1、环境温度。2、控制箱0~+40℃。3、电机-20~+40℃。4、相对湿度≤80%。5、海拔不超过15000m。6、电源电压220v±10%。7、按点升或降按钮时,电机转速应升或降1r/min。8、装置所有转动部分应灵活,无停滞现象,无异常噪声。9、紧固件应牢固无松动。10、轴承应密封防尘,润滑脂应清净。11、控制箱及电机内无异物,无油污等。12、装置表面油漆应干燥无污损、碰坏、裂痕等现象。13、装置空载时,噪声值应补大于85db(A)。14、振动时效装置在正常工作条件下,初次大修期不少于500h。振动时效仪普遍运用于铸造、锻造、焊接、模具、机械加工件等金属工件的时效处理。大连振动时效去除内应力原理
振动时效工艺之所以能够部分地取代热时效,在实际当中被普遍应用。大连振动时效去除内应力原理
从微观方面分析振动时效可视为一种以循环载荷的形式施加于零件上的一种附加动应力,众所周知工程上采用的材料都不是理想的弹性体,其内部存在着不同类型的微观缺陷,铸铁中更是存在着大量形状各异的切割金属基体的石墨。故而无论是钢、铸铁或其他金属,其中的微观缺陷附近都存在着不同程度的应力集中,当受到振动时,施加于零件上的交变应力与零件中的残余应力叠加。当应力叠加的结果到一定的数值时,在应力集中较严重的部位就会超过材料的屈服极限而发生塑性变形。这种塑性变形降低了该处残余应力降值,并强化了金属基体,而后振动又在一些应力集中较严重的部位上产生同样作用,直至振动附加应力与残余应力叠加的代数和不能引起任何部位的塑性变形为止,此时振动便不再产生消除和均化残余应力及强化金属的作用。大连振动时效去除内应力原理
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振动时效三大工艺特点:1.提高构件机械性能经过振动时效处理机的构件其残余应力可以被消除20%~80%左右。可以提高构件的使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。可以防止或减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。可以提高构件抗变形的能力,稳定构件的精度,提高机械质量。2.适用性强由于振动时效处理...
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