在焊缝两侧各用一个宽度适当的氧乙炔焰炬进行加热,在焰炬后面一定距离,用一根带有排孔的水管进行喷水冷却。乙炔焰和喷水管以相同速度向前移动见下图。这样就形成了一个两侧温度高(其峰值约为200℃、焊接区温度低 (约为100℃)的温度差。两侧金属受热膨胀对温度较低的区域进行拉伸,所以就可消除部分焊接残余应力...
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。热时效处理作为传统工艺,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。昆明去应力测试设备
由于低温处理对零件的尺寸和形状没有限制,因此适用于复杂形状的模锻件和铸件。在切削前的低温处理也能明显提高铝合金的严重变形趋势,提高铝合金的组织稳定性。近年来,在世界上已经报道了变形热处理、脉冲磁处理(PMT)和其它残余应力消除技术,但是相关的工艺还不成熟。现有的降低铝合金结构件锻件毛坯残余应力的技术中,机械拉伸(压缩)法可达90%以上,其缺点是零件形状简单,毛坯材料均匀性要求高,适用范围窄。因此,现有的技术和方法不能从根本上消除铝合金结构件的残余应力。但上述五种常用方法都会试图消除铝合金材料的残余应力。汉中消除内应力的原理在忽略夹杂的循环塑性条件下,循环应力对气孔周围应力集中影响较大。
振动时效是一种先进的残余应力消除技术,对于工业发展起到了不可或缺的作用,时效加工是机械制造业的基础工艺,较早投入实际运用的是自然时效,而后是热时效,振动时效工艺是在六十年出现的新时效工艺技术,通过近三十年的探索和开发不断完善,由于其环保、节能和加工便利,因此是现代的朝阳工业。金属结构件在铸造、焊接、锻压和机械切削加工过程中,由于热胀冷缩和机械力造成的变形,在工件内部产生残余应力,致使工件处于不稳定状态,降低工件的尺寸稳定性和机械物理性能,使工件在成品后使用过程中因残余应力的释放而产生变形和失效。
应力集中的影响:受载零件上的不连续性部位(如轴肩、台阶、圆角、孔洞等)或缺陷,会严重影响零件的应力状态和断裂特征,这些不连续性部位和缺陷常常是作为应力集中的因素,萌生裂纹并形成断裂源,表面的这些不连续因素都起到了缺口的作用。缺口越尖锐,应力集中系数越大,应力集中程度越高。缺口根部三向应力状态的出现,是该局部应力状态变硬,使变形受到抑制,塑性变形也被推迟到更高的水平,该现象称为缺口强化效应。该效应与物理强化效应不同,而是一种纯几何效应。由此,缺口根部的材料行为与其他位置存在很大差异,所以缺口根部容易诱发裂纹萌生,成为断裂源。超声波消除应力的工作原理是什么?
零件内部的残余应力是使其尺寸精度不稳定的主要因素。影响尺寸稳定性的不只是残余应力数值的大小,应力分布的均匀性也有着重大的影响。振动时效常被认为是消除工件残余应力的一种有效方法,但一系列试验研究证明,振动时效对均化残余应力也有更明显的作用。通过实践和试验证明,振动时效对减少和均化残余应力皆有着良好作用。这是由于振动过程中,工件受周期性附加动应力的作用,在应力集中处首先发生局部的塑性变形,继而又在整体上发生较大的塑性变形。峰值应力处产生的塑性变形较大,而其它部位则相对较小。正是由于这种塑性变形导致了工件中残余应力的降低和均化。不只物体受力引起压应力,任何产生压缩变形的情况都会有,包括物体膨胀后。南京切削消除应力测试设备
应力集中区域的应力在结构强度分析中非常重要。昆明去应力测试设备
已有的研究指出,深冷处理只能消除热处理温度梯度产生的残余应力,但不能有效消除机械加工和冷加工等非均匀塑性变形所产生的残余应力,消除焊接残余应力效果不好。消振残余应力法的工作原理是利用便携式强激振器使金属结构产生一种或多种振动状态,从而产生机械载荷等弹性变形。在零件的某些部位,残余应力和振动载荷叠加后,超过材料的屈服应力会引起塑性应变,从而引起内应力的减小和再分布。另外,经过振动时效的铝合金零件具有良好的尺寸稳定性,后续的机械加工不易产生加工变形。然而,振动时效的机理还不够完整,对于振动时效在铝合金结构件上的适用性也存在争议。昆明去应力测试设备
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在焊缝两侧各用一个宽度适当的氧乙炔焰炬进行加热,在焰炬后面一定距离,用一根带有排孔的水管进行喷水冷却。乙炔焰和喷水管以相同速度向前移动见下图。这样就形成了一个两侧温度高(其峰值约为200℃、焊接区温度低 (约为100℃)的温度差。两侧金属受热膨胀对温度较低的区域进行拉伸,所以就可消除部分焊接残余应力...
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