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阜阳一键式超声冲击设备制造

来源: 发布时间:2022年07月13日

超声波冲击设备应用领域:对焊接处的稳定性和强度方面要求较严格的行业。如:桥梁,电力;造船;压力容器,钢结构等行业的金属焊接处理。功效:1、使金属焊缝的表面层内的残余拉伸应力变为压应力,从而大幅提高金属结构的疲劳寿命。2、改变表面层内的金属晶粒结构,使之产生塑性变形层,从而使金属表面层的强度和硬度都有明显的提高。3、改善焊趾的几何形状,降低应力集中。4、改变焊接应力场,明显减少焊接变形,提高工件的尺寸稳定性。超声冲击设备可以手持工作,亦可装卡在工装上工作,操作简单。阜阳一键式超声冲击设备制造

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超声波冲击消除焊接应力工艺:超声冲击是一种消除工件表面或焊缝区的残余拉应力,并在工件表面形成压应力的方法。可明显提高焊接接头的疲劳寿命和疲劳强度。焊后处理焊趾部位,使之平滑过渡,从而降低余高造成的应力集中,消除焊趾表面的缺陷;同时在焊趾处产生较大的压缩塑性变形,产生了残余压缩应力,调整了焊接残余应力场,并使焊趾部位得到强化和硬化。以上多方面因素有效地改善了焊接接头的疲劳性能。大量实验数据表明,超声冲击可使钢制焊接接头的疲劳强度提高60~180%,疲劳寿命延长10~135倍;使铝、钛有色金属焊接接头的疲劳强度提高26~48%,疲劳寿命延长5~45倍。 超声冲击产品也已形成系列化产品,可普遍应用于船舶、石化、航空、铁路、风力涡轮机、钢或复合材料桥梁,重型起重机械等领域,适用于各种材料焊接结构的焊后处理,达到延长焊接结构疲劳寿命、提高其疲劳强度的目的,并且能在一定程度上消除焊接过程应力和残余应力,特别适用于普通接头、承载接头以及异种材料焊接接头等结构的焊后处理。阜阳一键式超声冲击设备制造超声冲击设备经济、实用、环保、安全、无污染。

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超声冲击,也称为焊接应力消除设备,其消除残余应力的宏观机理为构件内部存在的残余应力与施加的超声交变循环激振应力叠加,且叠加之和满足超过构件屈服极限的条件,此时构件会因为发生塑性变形而达到释放残余应力的目的,但随着超声激振应力的施加,构件内部的残余应力不断释放并稳定在一个新的平衡, 构件的尺寸稳定性也得到明显提高。金属材料内部存在残余应力, 此时材料内部晶体会发生位错运动, 晶体在位错运动时还存在塞积现象,位错运动中处于先于的部分接触到晶界、不可动的位错等阻碍物时,将会在受到阻力而停止位错运动, 而先于部分的停滞会影响其后所有的位错晶体,形成塞积群。此时如果能通过引入超声冲击或者振动时效的交变超声激振应力使其合力能共冲破阻碍物的阻饶,使塞积得到开通,较终实现应力的释放。

超声波冲击设备主要用于焊接、焊后、焊缝内应力消除,提升焊接接头强度,提升工件尺寸稳定性。1.使金属焊缝的表面层内的残余拉伸应力变为压应力,从而大幅提高金属结构的疲劳寿命。2、改变表面层内的金属晶粒结构,使之产生塑性变形层,从而使金属表面层的强度和硬度都有明显的提高。3、改善焊趾的几何形状,降低应力集中。4、改变焊接应力场,明显减少焊接变形,提高工件的尺寸稳定性。主要适用的行业有:对焊接处的稳定性和强度方面要求较严格的行业。如:桥梁,电力、造船、力容器,钢结构、塔筒等行业。超声波冲击设备可手持式操作,亦可装卡在机床等附件上高效工作。

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超声冲击设备主要结构及要求:设备由手持式冲击设备、控制柜、连接电缆等组成。1、手持式冲击设备要求:1.1、冲击设备操作简单,体积小巧、轻便。1.2、能量转换效率≥90%,控制使用过程中的发热量。1.3、冲击设备上配有冷却装置,冷却方式采用风冷。2、控制柜要求:2.1、可设定工作频率、输出功率、振动幅度等参数。2.2、配有显示屏,可显示工作频率,输出振幅等实时参数。2.3、具有故障自动检测保护能力,方便维护。2.4、方便移动。3、连接电缆要求:3.1、连接电缆长度不小于10m。超声冲击设备是目前国内外消除焊接残余应力的理想设备。阜阳一键式超声冲击设备制造

超声冲击时效设备适用于大型结构件的工地焊缝、超高很低处焊缝、焊接修复焊缝的消除应力处理。阜阳一键式超声冲击设备制造

利用自行研制的超声冲击实验装置, 对提高铝合金焊接接头的疲劳强度进行了研究, 进行了焊铝合金非承载十字与T型接头的焊态及冲击处理态对比疲劳试验. 结果表明: 使用焊获得的铝合金原始焊接接头的疲劳强度与其它焊接方法得到的同样接头的疲劳强度基本相当,试图采用更较强度级别的S-N曲线对其进行设计时应持慎重态度. 在应力比R=0.5时, 超声冲击处理使铝合金非承载十字焊接接头(拉伸载荷 )的疲劳强度提高了26%, 接头寿命延长了2~4倍. 在应力比R=0.1时, 超声冲击处理使T型接头(三点弯曲载荷)的疲劳强度提高了37%,接头寿命延长了4~8倍. 在应力比R=-1时, 超声冲击处理使T型接头(三点弯曲载荷)疲劳强度提高了44%, 接头寿命延长了5~10倍。阜阳一键式超声冲击设备制造

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