焊接构件的振动时效技术是对已焊接成型的构件进行处理,用以降低和均化由于焊接造成的残余应力。而振动焊接是首先将被焊构件进行振动,且边振动边焊接,直至焊完为止。这种振动是在一定频率范围内的轻微振动,其作用如下:首先,当焊缝金属在溶溶状态时,振动可以使组织发生变化,晶粒得以细化。焊缝晶粒细化必将使材料力学性能得到提高,其次在有温度作用下,焊缝处于材料屈服极限很低,因此振动很容易使热应力场得到缓解,极易发生热塑性变形,而释放受约束得应变,使应力场梯度减少。故使很后的焊缝残余应力得到降低和均化、平缓,降低应力集中,提高焊接质量。因此振动焊接可以有效的防止焊接裂纹和变形,提高构件的疲劳寿命,增强机械性能。振动时效源自于敲击时效。智能振动时效处理
振动时效机功能介绍:1、使用简单,操作单需4个按键,容易短时间内掌握操作要领。2、高清晰度液晶屏幕显示,随时掌握时效中应力变化的动态曲线。3、使用功能包括:全自动、半自动、手动一体式操作程序,功能齐全。4、自动扫频,自动确认时效处理效果合适与否,并给出修订方案。5、如设备工作时出现异常形态,设备可自动判断,并给出正确的使用方式。6、采用成熟的脉宽调频技术,具有极强的抗干扰能力。7、时效处理中自动选择时效处理很佳点,液晶屏幕显示曲线数据的变化,实时监测。8、时效处理结果曲线部分合并显示,方便观察各种数据。9、故障分析功能如:电流过载、电压过载、转速频率信号故障、线路连接等问题,液晶屏幕会给出清晰问题解决方案,方便使用。10.高速热敏打印机,可打印曲线数据,方便存档。上海智能液晶振动时效工艺振动时效仪是将一个具有偏心重块的电机系统用卡具安放在工件上并将工件用胶垫等弹性物体支承。
对于那些无需改变组织状态、非加工硬化材料,振动时效完全可以取代热时效。此外,振动时效可处理热时效不能处理的大型工件。一方面,振动时效可以看成是在周期性动应力作用下循环应变的过程。由于金属晶体内存在有大量的位错,在循环应变下,位错克服阻力而运动,产生滑移使晶体发生微观塑性变形,残余应力峰值下降,从而改变了工件原有的内应力场,工件内部应力降低,并重新分布,在较低的应力水平下达到平衡。另一方面,振动时效以机械能的形式施加给工件一定的振动能量,从而提高了构件内部晶体的动能,加快了畸变晶格恢复平衡位置的速度,晶格排列趋于平衡,工件内部阻尼减小,内应力峰值降低,分布均化。
振动时效仪采用锁相环控制原理构成的调速系统,可以满足振动时效工艺所要求的高精度调速系统。该系统称为电流-转速微分-相位三闭环锁相调速系统,系统设计的特点如下:(1)系统中采用的转速微分反馈闭环,由于转速微分具有相位控制的二次微分的超前控制作用,因此明显地削弱了在自动扫频时,由于负载谐振而造成系统的振荡,很大地提高了系统扫频时的跟踪性能及锁定的可靠性。(2)电枢控制的直流电动机是由可控硅整流经电感滤波后供电,因此电枢回路具有较大的惯性。为抵消一定惯性的影响,采用电流反馈,并将电流调节器设计为PI调节器,使其零.极点相抵消,从而加快系统调节速度。同时电流反馈也可以起到限流作用,并可抑制电网电压波动对系统稳速精度的影响。(3)振动时效装置的外环为相位控制环,这是锁相系统的根本部分。由于鉴相器根据给定频率与反馈频率信号间的相位差进行控制,而相位是频率的积分。振动时效仪一般工件经30分钟的振动处理即可达到调整均化残余应力的目的。
振动时效三大工艺特点:1.提高构件机械性能:经过振动时效处理机的构件其残余应力可以被消除20%~80%左右。可以提高构件的使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。可以防止或减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。可以提高构件抗变形的能力,稳定构件的精度,提高机械质量。2.适用性强;由于振动时效处理机简单易于搬动,因此可以在任何场地上进行现场处理。从几十公斤到上百吨的构件都能够使用振动时效处理机。特别是对一些大型构件无法使用热时效处理时,振动时效处理就具有更加突出的优越性。3.节省时间、能源和费用:振动时效处理机只需30分钟就可进行下道工序。而热时效至少需要二天以上,且需大量的煤油、电等能源。因此,相对于热时效来说,振动时效处理可节省90%以上的能源及费用,并且节能环保,受到众多客户的一致选用。振动时效处理机可替代传统的自然时效和热时效,被普遍应用于铸件、锻件和焊接件等金属构件的时效处理。具节能、无污染、设备投资少、操作简单、不受生产场地限制等明显特点。振动处理技术又称做振动消除应力,在我国又称做振动时效。青浦智能振动时效设备
振动时效由于振动时效处理不受场地限制,振动装置又可携至现场。智能振动时效处理
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。智能振动时效处理
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