智能超级振动时效机有真彩大液晶屏动态显示现场时效工艺过程,彻底排除了操作人员的人为因素。自动判定工艺参数合适与否,并给出修订方案,实现人机对话。自动打印工件编号及处理工件时的时间(年月日时分秒),防止出现打印单据的重复和漏时效,动态跟踪功能可保证振动处理始终在标准要求的亚共振区进行。采用的聘谱分析技术,可获得工件多个共振频率并进行自动优化,实现现场低噪音振动处理。振动时效机采用脉宽调制技术,具有强大的抗干扰能力。在线打印,全中文显示各曲线标注,使打印曲线更易识别与判断。飞车提示、多重保护功能排除了现场操作的危险性。应用国外的控制模式,完全排除了现场干扰。振动时效可以防止和减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。焊接件振动时效去应力
振动时效设备使用方法。振动时效设备能够有效消除应力防止变形,但是只有会操作能能发挥它的作用。振动时效设备的原理振动时效是将一个具有偏心重块的点击系统(激振器)刚性的固定在被振构件上,对构件施加一交变的周期外力,当这一周期外力与残余应力叠加达到或超过材料的屈服极限时,就会使构件局部产生塑性变形或晶格滑移,从而降低和均化残余应力,达到稳定尺寸不变形之目的。振前准备阶段操作者可根据需要振动构件的几何形状尺寸、大小、吨位、长宽高的比例等,用专门胶垫对构件进行支撑。将华云hk2000振动时效配套激振器用专门卡具刚性的固定在适当部位,卡具需拧紧,防止振动时松动,造成电机损坏。拾感器吸在构件的振幅较大处。激振器的档位应根据构件的振幅从小到大进行调整,偏心的紧固螺丝用内六角扳手拧紧,防止滑档。振动时效设备(hk200华云)的操作步骤振动时效设备具有手动、自动、预置等功能。对于陌生的构件为了寻找其固有频率和共振峰,应先用手动工作模式,以确定其基本工艺参数。振动时效激振器档位调节激振器主要由永磁直流电机和偏心箱两部分组成,为被振工件的振动源。靠改变两块偏心块的角度产生不同的激振力,施加给被振构件。震动时效去除应力振动时效工艺能够部分地取代热时效。
振动时效仪的工作原理,振动时效是利用工件的共振,给工件施加附加交变应力或变形,当附加交变应力与残余应力叠加,通过材料内摩擦吸收能量,达到或超过材料的某一阀值时,工件发生微观或宏观粘弹塑性力学变化,从而降低和均化工件内部的残余应力,并使其尺寸精度达到稳定。振动时效设备这一技术原理,结合讣算机控制技术,控制激振器的转速和偏心使工件发生共振,让工件需时效部位产生一定幅度、一定周数的交变运动并吸收能量;以便让工件内部发生一定的微观粘弹塑料性金属力学变化,在一定程度上降低和均化工件内部的残余应力,提高工件尺寸稳定性及疲劳寿命等性能。其控制系统具有自动、手动振前扫频功能,得出构件本身固有频率;并自动选择亚共振峰进行时效处理,自动进行振后扫频和记录振动时效工艺数据、曲线;后按国家标准(GB/T25712-2010)的参数曲线检测法,通过比较时效前后及过程中工件的有效固有频率及其加速度等参数的变化来定性。
振动焊接技术是在振动时效技术的基础上发展起来的,但振动焊接技术的作用明显优於振动时效技术。振动时效技术是在构件焊好后使用的处理技术,只能对焊接残余应力起到降低和均化作用。而振动焊接技术从焊接开始就起到细化晶粒的作用,接着在热状态下通过热塑性变形来调整应变来降低残余应力。因此,可以说振动焊接从一开始就起到了防止焊接裂纹和减少变形的作用。提高焊接质量是优於振动时效技术的很突出优点。做为振动焊接技术,它并不要求构件必须达到共振状态,只要达到某一频率范围内且具有一定的振幅就可以,因此振动焊接技术可以在任何构件上使用。特别是在大型结构件焊接修复时,振动焊接技术就可以完全实现,焊后不在使用热时效处理。在这里说明的是“振动焊接技术”包括两个方面,即“焊接技术”与“振动焊接技术”两个内容。“焊接技术”就是正常的焊接技术,而“振动焊接技术”就是在焊接过程中根据不同的工件施加一种不同参数的机械振动。在振前扫频找到共振点的前提下,对共振频率进行分析,选出针对所振动的工件的有效频率,进行振动。
振动时效又称振动消除应力法,是将工件(包括铸件、锻件、焊接构件等)在其固有频率下进行数分钟至数十分钟的振动处理,消除其残余应力,使尺寸精度获得稳定的一种方法。这种工艺具有耗能少、时间短、效果明显。近年来在国内外得到迅速发展和普遍应用。振动时效其工作状态是对工件施加周期性的作用力,这如同疲劳荷载一样,根据线性累积损伤理论,必然对工件造成一定的疲劳损伤。但另一方面,由于低应力振动处理后残余应力得到下降,又必然提高工件的疲劳寿命。振动时效是利用共振的原理,在激振器的周期性外力作用下,施加给构件的一个动应力。江苏频谱振动时效仪器
振动时效可以提高使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。焊接件振动时效去应力
从宏观的角度分析,振动时效使零件产生塑性变形,降低和均化残余应力并提高材料的抗变形能力,无疑是导致零件尺寸精度稳定的基本原因。由振动时效的加载试验结果可知,振动时效件的抗变形能力不单高于未经时效的零件,也高于经热时效处理的零件。从微观方面分析,振动时效设备可视为一种以循环载荷的形式施加于零件上的一种附加的动应力。从错位、晶格滑移等金属学理论上解释,其主要观点是振动时效处理过程实际上是通过在工件的共振状态下,给工件的每一部位(晶格)施加一定的动能量,如果施加的这个能量值与微观组织本身原有的能量值之和,足以克服微观组织周围的井势(恢复平衡的束缚力),则微观区域必然会产生塑性变形,使产生残余应力的歪曲晶格得以慢慢地恢复平衡状态,使应力集中处的错位得以滑移并重新钉扎,达到消除和均化残余应力的目的。焊接件振动时效去应力
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