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上海纳米超声冲击机

来源: 发布时间:2022年11月24日

超声冲击和机械打磨提高钢焊接接头超高周疲劳性能:为提高转向架焊接构架焊接接头的超高周疲劳性能,分别采用不同冲击参数和冲击方式下的超声冲击和机械打磨,处理动车组转向架用钢的焊接接头,并利用超声疲劳试验系统测试处理前后焊接接头的超高周疲劳性能.通过残余应力测试、金相组织和断口形貌观察,分析用超声冲击和机械打磨提高钢焊接接头超高周疲劳性能的机理.结果表明:在330 MPa应力条件下原始焊态接头的平均疲劳寿命约为0.252×107周次,经机械打磨后疲劳寿命可提高至1.232×107周次,提高约5倍;在2.0A冲击电流下对焊趾及焊根处进行20 min的局部超声冲击后,其疲劳寿命可达4.978×107周次,提高约20倍;残余压应力的引入、表层晶粒的细化和焊趾外形的修整是焊接接头疲劳性能得到提高的主要原因;焊接接头经过超声冲击强化后,疲劳裂纹的萌生位置可能从焊趾或焊根处转移到材料表面其他缺陷处。超声波时效仪一般被普遍应用于船舶、石化、航空、压力容器、钢或复合材料桥梁,重型起重机械等领域。上海纳米超声冲击机

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超声波锤击仪又名超声冲击设备。超声波冲击仪使用方法介绍:用于对零件表面进行强化的使用方法:用手握手柄,将冲击设备的冲击头对准要处理的零件表面,且基本垂直于零件表面。强化处理时,用冲击设备对零件表面略使一定力,使冲击设备基本在自重作用下对零件表面进行冲击处理。在处理过程中,要使需要被强化的零件表面都要被冲击到,且冲击的密度越大,冲击的电流越强,表面被强化的效果越好。借助于机床,将冲击设备固定在刀架上可实现对工件表面强化的自动处理。上海纳米超声冲击机超声冲击设备可明显提高焊接接头的疲劳寿命和疲劳强度。

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对超声冲击技术认识上的误区:误区:标称输出功率越大,处理效果越好:在无扰动情况下,超声冲击系统功率可以稳定输出,标称输出功率越大,处理效果越好。而实际工程应用中,扰动较多,系统并不能稳定输出标称功率,在无频率追踪功能的情况下,系统对漂移量不能自我纠正,实际效率低下,发热量较大增加,导致系统中的主要部件压电换能器不能正常工作,输出振幅无法控制,处理效果并不理想。所以处理效果好坏,不是完全取决于标称功率的大小,更取决于系统的输出稳定性,即系统中有无频率追踪功能模块。

超声冲击态焊接接头疲劳性能分析:使用软件对T形接头进行超声冲击处理,将处理结果导入隐式分析模块中得到了稳定的残余应力场.随后对冲击处理后的接头施加不同的拉伸载荷,计算不同网格尺寸条件下的结构应力,验证了该方法的网格不敏感性;对比冲击态和未冲击态焊接接头的结构应力和结构应力的应力集中系数,发现超声冲击处理可以有效降低焊趾处的应力集中系数,但E结构应力法对载荷变化更敏感.分别采用主S-N曲线和结构应力S-N设计曲线,给出了基于结构应力法和结构应力法的疲劳寿命,结果表明,结构应力法预测的疲劳寿命趋于相对保守。超声波冲击适用范围:船舶与海洋工程、铁路与公路桥梁的焊接处。

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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。超声波消除应力防止工件因应力释放造成的变形或开裂,并能抑制裂纹萌生。上海纳米超声冲击机

超声波冲击设备其工件效率高,节能性好,处理速度快,每分钟可处理接近半米的焊缝。上海纳米超声冲击机

超声冲击原理:超声冲击就是利用大功率的超声波推动冲击工具以每秒二万次以上的频率冲击金属物体表面,由于超声波的高频、高效和聚焦下的大能量,使金属表层产生较大的压塑性变形;同时超声冲击波改变了原有的应力场,产生一定数值的压应力;使超声冲击部位得以强化。超声波驱动电源通过电缆与设置在外壳内的超声波换能器连接,换能器的振动输出端部与变幅杆连接,变幅杆端部装有冲击针。超声波驱动电源将市电转换成高频高电压交流电流,输给超声波换能器。然后超声波换能器将输入的电能转换成机械能,即超声波,其表现形式是换能器在纵向作往复伸缩运动;伸缩运动的频率等同于驱动电源的交流电流频率,伸缩的位移量在十几微米左右。变幅杆的作用一是将换能器的输出振幅放大,达到100微米以上,另一方面击针施加冲击力,推动冲击针高速前冲。冲击针冲击工件后,能量向焊缝传递,以达到消除内应力的作用。冲击头受工件的反作用后回弹,碰到高频振动的变幅杆后,再次受到激发,又一次高速度撞向焊缝,如此反复多次,完成冲击作业。上海纳米超声冲击机

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