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振动时效去除内部应力

来源: 发布时间:2022年12月08日

振动消除应力系统: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。任何设备均不可预知构件的时效要求,更不可能判定构件的有效振型从而确定合理的时效参数。只有操作人员根据时效要求,观察构件的各阶振型,选择有效的工艺参数。采用手动工作方式,可快速了解构件的特性,选取合理的激振及拾振位置,确定的激振频率和激振力。同时,为了满足批量构件及简单构件的时效要求增设了手动时效功能,自动绘制时效曲线及相关数据,为产品检查提供宏观依据,时效时间可任意设定并在线调整。运用先进的数字信号处理技术,对拾振器采集的振动信号进行时时在线统计、分析,选取有效的激振频率,可全自动完成振动时效工艺过程,在同一坐标内自动绘制振动时效工艺曲线,将相关数据记录在自动绘制的工艺卡内。此功能操作简单方便,容易掌握,适用于已知构件或结构简单构件。如何严格地控制残余应力的分布?振动时效去除内部应力

振动时效去除内部应力,应力消除

塑料应力的检测方法及消除方法:塑料内应力的检测方法:溶济法:通常是把零件放在溶剂中,15s~2min等,在拿出来看是否有开裂来判断是否有应力。原理:根据介质应力决裂的现象,即溶济分子渗透到树脂的大分子之间后,降低了分子之间的彼此作用力。内应力大的地方在浸入前分子之间的作用力原来就有所削弱,浸入溶济后这些减弱处所进一步减弱,而引起开裂,内应力小的地方在短时间内不会开裂。仪器法:用偏振光照耀塑料制件,视彩色光带多寡,剖析内应力的强弱,它只适用于透明的制件。偏振光法所要的仪器昂贵,操作庞杂,且正确度不高,因为制件处理前后变化不明显,光谱带上涌现的光带不一定都是内应力的影响,如制件表面的涟漪也会影响检验的结果。此法对制件的机能尚无任何影响,为无损检验,经检验过的制件可继承电镀和使用。温度骤变法:这种方法是将塑料待镀件重复受冷受热,依据裂纹呈现的时间是非来评定内应力的大小。它适用于各类塑料成形件。温度骤变法所要的装备简略,然而测验时间较长。经检修后的塑料件已被损坏,不能持续应用。振动时效去除内部应力利用“加热减应区法”来控制焊接残余应力。

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超声冲击设备在残余应力消除工艺中的应用:首先由超声波电源产生高频振荡电信号,并传导致处理器中的换能器上,由换能器把高频振荡电信号转换成机械振动,然后再由处理器中的变幅杆把微小的机械振动放大到处理所需要的振幅。在自重或一定外力作用下,将高频机械振动传递到要处理的工件上。按振动频率为40KHZ计,较大振动速度为2.5m/s,其加速度为重力加速度的3万多倍,致使工具头前端聚集巨大动能,该能量作用到焊缝焊趾上,能够改善焊缝与母材过渡区表面形状,降低焊接处的应力集中程度,并产生一定厚度的强化层和表面压应力,而传导到金属内部的声波消除调整均匀化了焊接产生的残余应力,因而能提高焊接疲劳强度和寿命,并增强被处理件的抗腐蚀能力。

消除焊接残余应力的一些方法:焊接残余应力的危害主要是与外载荷产生的应力叠加,局部区域应力过高,使结构承载能力下降,引起裂纹和变形,使焊件形状和尺寸发生变化,需要进行矫形。变形过大会因无法矫形而报废甚至导致结构失效。焊后热处理是一种消除焊接残余应力常用的方法。工程上我们主要用退火处理,火温度越高,保温时间越长,消除焊接残余应力的效果越好。但是温度过高,使工件表面氧化比较严重,组织可能发生转变,影响工件的使用性能,存在弊端。在低温消除焊接残余应力时,材料组织和性能变化甚微,几乎不影响材料的使用性能,而且低温处理材料表面的氧化和脱碳也比较小,这就可以在材料的力学性能和组织基本上不变的情况下达到降低材料焊接残余应力的目的。构件承受变载荷应力达到一定数值,经过多次循环加载后,结构中的残余应力逐渐降低,即利用振动的方法可以消除部分焊接残余应力。一种大型焊件使用振动器消除应力的装置。振动法的优点是设备简单、成本低,时间比较短,没有高温回火时的氧化问题,已在生产上得到一定应用。应力检测仪耗材请在寿命结束后更换新配件再继续使用。

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焊接应力检测方法:方法一:盲孔法进行焊接残余应力检测;利用应变片的压电原理,通过打孔进行应力释放,将形变型号转变为电信号进行传输再逆转,得到形变数据信息,利用软件分析仪器将形变转化为应力输出,所以检测设备也可对应变进行检测输出,HK21A能够对各种金属财材料进行应力检测,可以现场施工,是焊接应力检测的好帮手。方法二:取条法:从具有焊接残余应力的样件上取矩形等截面细直条状试样,使试样残余应力完全释放,测量应力释放前后的尺寸变化,进行计算得知盈利大小;这种方法和盲孔法的基本原理一直,是简介检测法3方法三:X射线衍射主要是利用晶体X射线衍射的布拉格方程,依据晶体衍射峰的偏移方向和幅度来确定残余应力的性质和大小。属于无损检测,测试精度高。缺点是只能完成表层应力值测试:厚度根据材质不同大概在几微米到几十微米之间。通过逐层剥离可进行构件更深处残余应力值测定,但是剥离会对测试结果精度有一点影响。尤其是表层残余应力梯度大的试样,影响尤甚。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。振动时效去除内部应力

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。振动时效去除内部应力

焊接残余应力和焊接变形会严重影响制造过程本身和焊接结构的使用性能,因此.应采取各种有效的措施将焊接残余应力和焊接变形成至较小。危害:众所周知,腐蚀介质只有与正的残余应力即拉应力协同作用,才能加速腐蚀过程,1Cr18Ni9Ti钢,导热性差,焊接时温度梯度大,加之有结构拘束,故焊后残余应力大,而在焊缝及其附近正好呈拉应力(实际测试结果)。拉应力提高了材料的电极电位,使金属进入活态,抗蚀性下降。此外,残余应力的存在,也使炉体的加工精度和尺寸稳定性下降,影响产品质量。残余应力的存在,为腐蚀提供了内在的条件过多的残余应力加大了金属腐蚀的内在作用,使其产品更容易被腐蚀,同时为危害人身体加快的前进的步伐,所以说过大的残余应力会影响工件的疲劳寿命,耐腐蚀能力(应力腐蚀)等,甚至使工件产生变形。在焊接焊缝附近残余应力大小分布的不均匀性影响其变形,而振动时效装置消除残余应力的机理对工件不均匀的应力(错位晶格重新分布)消除,保持工件的稳定性。振动时效设备能够解决上述问题的原因。振动时效去除内部应力

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