什么是焊接应力?怎么消除焊接应力?豪克能时效是目前彻底消除焊接残余应力并产生出理想应力的方法,疲劳强度可提高50%-120%,疲劳寿命延长5-100倍,耐蚀性提高约400%,处理工艺简单,效果稳定可靠。不受工件的材料、形状、结构、厚度、重量和场地的限制,尤其是在施工现场及焊接过程中消除焊接应力更灵活方便,可将焊趾处凹坑、咬边处理成圆滑的几何过渡,降低应力集中系数,去除焊趾处的微裂纹和熔渣,预防形成裂纹。适用于大型构件的焊缝、焊接修复、焊缝的消除应力处理,环保、节能、安全、无污染,在施工现场使用比较灵活方便。振动时效技术不只可消除残余应力,还能削除残余应力峰值、均化残余应力。去除内部内应力技术
振动消除应力实际上就是用周期的动应力与残余应力叠加,使构件局部产生塑性变形而释放应力。这里,残余应力是作为平均应力提高周期应力水平而起作用。振动处理是对构件施加一交变应力,如果交变应力幅与构件上某些点所存在的残余应力之和达到材料的屈服极限时,这些点将产生塑性变形。如果这种循环应力使某些点产生晶格滑移,尽管宏观上没有达到材料的屈服极限,也同样会产生微观的塑性变形,况且这些塑性变形往往是首先发生在残余应力较大的点上,因此,使这些点受约束的变形得以释放从而降低了残余应力。这就是用振动时效设备可消除残余应力的机理。振动消除残余应力是在交变应力达到一定周次后实现的,这就是包辛格效应的结果。上海内部内应力去除技术另外材料会由于截面尺寸改变而引起应力的局部增大,这种现象称为应力集中。
应力是物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。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。物体中一点在所有可能方向上的应力称为该点的应力状态。但过一点可作无数个平面,是否要用无数个平面上的应力才能描述点的应力状态呢?通过下面的分析可知,只需用过一点的任意一组相互垂直的三个平面上的应力就可代替点的应力状态,而其它截面上的应力都可用这组应力及其与需考察的截面的方位关系来表示。
超声冲击技术能够改善焊缝组织,晶粒被压扁,形成了纤维组织。同时可以看到,超声冲击处理后焊缝中无论是气孔的数量还是单个气孔的体积都明显减少,焊缝组织更加致密,其主要原因是焊缝合金组织经超声冲击处理后产生了大塑性变形,其中微小的气孔或缩松被压合,从而使组织致密化。超声冲击处理表面过程中,外加载荷重复作用于表面,使表层晶粒组织产生强烈的塑性变形,随着作用时间的延长,塑性变形量逐渐增大并向深层扩展,使得处理后的晶粒尺寸由表层向心部呈现出梯度分布。超声冲击处理降低焊接残余拉应力,形成残余压应力层的作用十分明显,这对提高焊接接头的抗疲劳性能和抗应力腐蚀性能十分有益。超声冲击技术消除焊接应力提高焊接强度是非常有效果的,如果没有特殊的工艺要求或者工件不适合采用热处理,那这种超声冲击焊接应力消除设备是理想的工艺。利用振动法来消除焊接残余应力(振动时效)。
振动时效机去应力适用于结构钢、合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属等材质的铸件、锻件、焊接件及机加工件的应力消除。是将一个具有偏心重块的电机系统(激振器)用卡具安放在工件上并通过调整电机的转速使工件达到好的震动效果。当外载产生的应力与结构中某区域的残余应力叠加之和达到屈服点时,这一区域的材料就会产生局部塑性变形,丧失了进一步承受外载的能力,造成结构的有效截面积减少,结构的刚度也随之降低。对受压杆件稳定性的影响。当外载引起的压应力与残余应力中的压应力叠加之和达到屈服点,这一部分截面就丧失进一步承受外载的能力,这就削弱了构件的有效截面积,并改变了有效截面积的分布,降低了受压杆件的稳定性。工程机械结构件焊接残余应力的存在是必然的。上海铸造件应力去除
超声波冲击设备主要用适用于消除焊接工艺产生的内应力、焊趾表面缺陷。去除内部内应力技术
焊接应力减小与释放的研究:在焊接过程当中,由于热胀冷缩,焊后又没及时处理,就会出现焊接残余应力,并且是形成各种焊接裂纹的因素之一,应在焊接、制造和设计时加以控制和重视。因此在焊接大型钢结构屋架的时候,由于我们需要对焊接应力进行详细的分析与研究,将焊接应力所产生的影响降低到较小的限度。一般来说,焊接应力减小的方式主要分为几种,热时效、加载法、超声冲击与锤击。减小焊接应力的措施:大型钢屋架不应采用热时效方法:何为时效:实效分为自然实效热时效。自然实效指把金属放在自然环境中,是金属达到生产后的应力的消除。热时效指在一定的温度中是金属的内应力消除。去除内部内应力技术
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