振动时效对金属构件处理有几种结果:一、振动时效处理效果良好。二、振动时效处理效果一般。三、振动时效处理没有效果。一、振动时效处理效果良好。振动时效对工件的时效处理时要求工艺对,振动力不能太大也不能太小。二、振动时效处理效果一般。这是处理工件时激振力太小,也可能时工件内应力较小。三、振动时效处理没有效果。一般情况是工件频率超过振动时效对频率。振动时效设备的生产技术好掌握,振动时效的工艺却不是短时间所能完全掌握的,因为每个使用单位的工件与其他单位的都不同,对不同的工件的振动时效参数又不同,所以为了让用户能够使设备更快、更好、更普遍地应用到生产上,那么振动时效设备生产厂家必须有一支过硬的振动时效工艺指导队伍,而这恰恰是目前振动时效设备生产厂家所缺少的。振动时效工艺节约能源,降低成本,无废渣、废气及辐射等污染。宁波振动时效装置
在机械生产中,振动时效设备为了稳定铸件尺寸,常将铸件在室温或室外自然环境下长期放置,然后才进行切削加工。这种措施被称为自然时效,它是借助外界温度的变化及较长间的放置使工件的内应力得以释放,使一些内部组织得以稳定。但这种时效不属於金属热处理工艺。经过长期反复研究证实,时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的沉淀物颗粒,形成一些体积很小的溶质原子富集区。将淬火后的金属工件置于室温或较高温度下保持适当时间,以提高金属强度的金属热处理工艺。在较高温度下进行的时效处理是人工时效。这两种时效处理各有利弊,第三种方式是振动时效从80年代初起逐步进入实用阶段。宁波振动时效装置相对于热时效来说,振动时效可节省能源90%以上,可节省费用90%以上。
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。
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。振动时效不受场地限制,可减少工件在时效前后的往返运输。
振动时效具有如下特点:投资少。与热时效相比,它无需庞大的时效炉,可节省占地面积与昂贵的设备投资。现代工业中的大型铸件与焊接件,如采用热时效消除应力则需建造大型时效炉,不单造价昂贵、利用率低,而且炉内温度很难均匀,消除应力效果差。采用振动时效可以完全避免这些问题。节约能源,降低成本。在工件的共振频率下进行时效处理,耗能极小。实践证明,功率与0.25至1马力的机械式激振器可振动150吨以下的工件。故粗略计算其能源消耗单为热时效的3~5%,成本单为热时效的8~10%。其它。振动时效操作简便,易于实现机械化自动化。可避免金属零件在热时效过程中产生的翘曲变形、氧化、脱碳及硬度降低等缺陷。振动时效工艺守则是指导对振动时效技术应用及检查的总的原则。宁波振动时效装置
振动时效提高机械疲劳寿命。宁波振动时效装置
机械振动时效装置主要包括激振器、控制主机、加速度传感器、支撑橡胶等部分。主要功能是控制激振器在某个激振力输出水平,在一定频率(转速)范围对任一频率以较高的稳频精度工作.尤其是共振峰前后负载特性变化较剧烈的情况下,并记录、识别和输出有关时效曲线及参数。振动时效的效果取决于振动时效的工艺的选择。是一个冶金蝶阀体,是由铸造而成的结构件,其形状复杂,刚性相对大,凸凹面多,壁厚不均,残余应力大且分布繁杂。以前采用自然时效的工艺中存在很多的缺点,某公司自2005年开始采用振动时效工艺以来,在产品的质量和生产效率方面取得了很大的进步。多年的生产实践经验表明:由于振动时效的工艺比较复杂,必须对箱体类零件进行振前的工艺分析,设计优化振动参数以提高振动时效的效果。宁波振动时效装置
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