应力基本参数
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应力企业商机

消除残余应力的技术称为时效技术,一般包括自然时效、热时效以及振动时效。自然时效是将工件长时间置于自然条件下,比如露天、海洋等场所,利用昼夜的温差和复杂多样的“环境震荡”,使金属发生缓慢、细微的收缩和膨胀,经长期积累得到释放残余应力的目的。自然时效对应力的均化效果较好,但其周期长、效率低且占用场地大,难以适应现代的生产需要。热时效是在合适的温度下,对工件进行退火或回火处理,可以很好地起到消除残余应力的目的。作为传统工艺,热时效能够很好地对工件中残余应力进行消除,并能一定程度上改善材料特性。然而,热时效需要专门的加热炉,费用高(通常1~1.2万元/m2),能耗高,生产成本高,污染大。并且炉内温度不均匀,容易产生新的变形和二次应力。由于振动时效后材料的残余应力得以消除或均化,材料的断裂韧性提高(约10%),防止脆断的能力提高。安徽超声波应力测量方法

应力集中系数是基于静态加载给出的,并假设材料内部应力不能超过其本身的比例极限,材料是各向同性且均匀的。局部较大应力可以用弹性力学解析法、光弹法或有限元法求得,从而得到各种几何形状的试样在各种载荷下的理论应力集中系数。有限元分析建模,网格划分时,对于不同部位的单元可以采用不同的大小,也应当采用不同的大小。对于边界比较曲折的部位是应力和位移变化的比较剧烈的部位,单元必须小一些;在边界比较平直的部位、次要部位以及应力和位移变化比较平缓的部位,单元可以大一些。当结构存在凹槽或孔洞时,在凹槽或孔洞附近将发生应力集中,即该处的应力较大且变化剧烈,必须把该处的网格划得较为紧密,以便更为贴切的描述此处的应力和应变的变化。徐州机械应力测试振动处理后可以提高金属材料的疲劳极限已被实验验证。

    消除应力的方法大约有四种。其一就是自然时效,通过自然放置消除应力,这种方法耗时过长,难以适应现代科技及生产需要;其二是大程度传统、也是大程度普及的方法——热时效法,把工件放进热时效炉中进行热处理,慢慢消除应力。这种方法的缺点也非常明显,比如卫星制造厂对温度控制要求非常严格的铝合金工件以及长达十米或者更大的巨型工件都无法用这种方法处理。而且这种方法还带来了大量的污染和能源消耗,随着中国及世界范围内对环保的进一步要求,热时效炉的处理方式马上面临比较全退出的境地。第三种方法——利用亚共振来消除应力,这种方法虽然解决了热时效的环保问题,但是使用起来相当烦琐,要针对不同形状的工件编制不同的时效工艺,如果有几百上千种工件就要编几百上千种工艺,而且在生产时操作相当复杂,需要操作者确定处理参数,复杂工件必须是熟练的专业技术人员才能操作。更令人遗憾的是这种方法只能消除23%的工件应力,无法达到处理所有工件的目的。可知的第四种方法就是振动时效消除应力,通过机械组装使之形成了一整套消除应力设备,它可以使工件在短时间内达到消除应力的作用,覆盖所有需要消除应力的工件。

超声波时效去应力设备有什么功能特点?1、不受工件材质、形状、结构、钢板厚度、重量、场地之限制,特别是在施工现场、焊接过程和焊接修复时用于消除焊接应力更显灵活方便。2、可直接将焊趾处的焊接余高、凹坑、咬边处理成圆滑的几何过渡,从而大力降低应力集中系数。3、可去除焊趾处的微观裂纹、熔渣缺陷,抑制裂纹的提前萌生。4、超声冲击消除应力处理能同时改善影响焊缝疲劳性能的几个方面的因素,如:残余应力、微观裂纹和缺陷、焊趾几何形状、表面强化等,是目前提高焊缝疲劳性能较有效的方法,且有事半功倍之效果。5、更适用于大型结构件的工地焊缝、超高较低处焊缝、焊接修复焊缝的消除应力处理。6、环保、节能、安全、无污染,施工现场使用更显灵活方便。应力集中对接头强度的影响与材料性能、载荷类型和环境条件等因素有关。

振动消除应力,就是设计一个包括工件在内的振动系统,用振源触发,使其共振,在共振的条件下处理一段时间。在处理过程中金属组织内部产生了微观塑性变形,使应力得到松勉,从而达到降低应力,稳定尺寸的目的。所以说,振动消除应力的作用有两个方面:一是使工件降低和均化残余应力,从而提高承载能力和使用寿命;二是使工件在绝历机槭加工和以后的服役过程中能保持较高的尺寸稳定性,即保证了较高的机械加工精度和使用精度。振动法消除应力有许多传统热处理方法所不及的优点:(1)在使用能源、一次性投资和生产费用上都不超过热处理方法的10%;(2)对不易入炉的大件、单件,现场生产和安装提供可能和方便;(3)对热处理有再热裂倾向的高强钢、对有不同热膨胀系数的异种钢焊接结构、对热处理失强的铝合金等,都有不可取代的独到之处。应力集中是每个工程设计人员都很头疼的事。安徽超声波应力测量方法

通常裂纹是在应力集中处形成,然后更大的应力集中将产生于裂纹顶端处。安徽超声波应力测量方法

线性化应力有时被视为等效于主要应力。如果无需详细说明,该规范的基本要求是:主要膜应力的应力强度(Tresca等效应力)不应超过屈服应力的2/3。当只存在膜应力时,抵抗塑性破坏安全系数为1.5。膜应力与弯曲应力之和的应力强度不应超过屈服应力。如果只存在弯曲应力,则抗破坏的安全系数也为1.5。这是因为在这种情况下,初始屈服不等于截面的完全屈服破坏。允许次要应力达到屈服极限的两倍。有类似的需求,但需要具有更高的安全系数,以防止达到极限应力。安徽超声波应力测量方法

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