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“振动时效装置”主要用于工件的整体应力消除和平差,对固定的工件和局部效果不大。 “超声波冲击设备”适用于长焊、多焊及大型桥梁、钢结构等建筑及工件。 另外,根据其输出的高频特性,可以使焊接应力消除率提高到,产生理想的压应力,提高焊接接头的疲劳强度,延长疲劳寿命。
在微观分析中,振动时效可以看作是作为周期载荷应用于零件的附加动态应力。 在失准、光栅滑移等金属学理论中,振动时效处理过程实际上是在工件共振状态下为工件各部位提供一定的动能。 如果该能量值与微观组织自身原始能量值之和足以克服微观组织周围的形势,微观区域必然发生塑性变形,产生残馀应力的扭曲晶格逐渐恢复平衡状态,产生应力。
振动时效器由完整的主控制箱、冲击器、传感器、印刷系统、弹性垫、子卡工具和相关连接电缆组成,用于需要降低工件内部残余应力、提高材料机械性能和加工尺寸精度的场合。 可用于黑色金属材料或有色金属材料的组件或组件。
振动时效机适用于各种金属结构零件、碳素结构钢、低碳合金钢、不锈钢铸铁、铸铁有色金属等机械产品的基础零件、各种焊接件、板型、异形、轴流、箱式零件。 振动时效设备可以处理几公里到几千吨的大型工件,也可以处理尺寸比较大、长宽比高的异形物。
振动时效装置与其他两种时效方法相同,都只是经过物理效应处理残余应力释放问题。 残馀应力的消除只是微观的概念,只能用微观的原理理论来解说其原理,所以肉眼无法观测残馀应力能被消除,能消除多少。
经过焊接、切削、热处理等一系列加工制造工艺后,内部不可避免地产生残余应力,影响零部件的尺寸稳定性、精度、疲劳强度和加工性能,促进零部件内部裂纹的产生、扩展和应力腐蚀。因此,调整零部件内部残余应力分布状态,消除零部件内部的大应力,消除零部件内部的残余应力,使其均匀化,需要不同的时效方法。
实验证明,振动时效不仅可以消除残余应力,还可以消除残余应力峰值,使残余应力均匀,从而提高零件尺寸稳定性,提高工件的材料性能和疲劳寿命。随着振动时效理论的发展,许多技术障碍被突破,振动时效工艺在欧美国家得到了广泛的应用。此后,我国也陆续出现了各种振动时效系统(如亚谐振、频谱波形、模态宽带等)。
振动时效设备主要由振动源、激振器、振动台和控制系统组成。设备工作时,振动源产生一定频率的振动,激振器将振动传递给工件,振动台则工件在共振状态下进行振动时效处理。控制系统负责监测和处理工件的振动信号,确保处理效果达到佳。
在实际应用场景中,振动时效设备被广泛应用于各种金属制品的加工和制造领域。例如,在汽车制造业中,对发动机、底盘等关键部件进行振动时效处理,能够显著提高其疲劳寿命和稳定性。在航空航天领域,对飞机起落架、发动机等关键部件进行振动时效处理,能够消除应力,提高部件的可靠性。
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