振动时效适合各种结构各种尺寸重量的金属工件消除应力,针对焊接、机械加工等均有效果;振动时效设备消除应力更加彻底较高可达70%,消除残余应力对尺寸精度的影响;振动时效种类齐全,使用方便;焊接应力消除设备:专门应用于焊接、激光熔覆残余应力消除,焊接残余应力应力消除水平高达80%同时增强焊趾强度预防失效;便携式设备,操作简单;振动时效可以从错位、晶格滑移等金属学理论上去解释。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(从微观角度说是工件里的每一个微观晶格)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(残余应力本身是一种势能)之和,足以克服微观组织周围的井势(也可以说是对恢复平衡的束缚力),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,使应力集中处地位错得以滑移并重新钉扎,达到消除和均化残余应力的目的。应力消除需要根据实际操作确定较佳的工作流程。深圳超声波应力消除措施
“消除”残余应力的提法有些欠妥,因为在焊缝及其附近区域产生的拉应力被远离焊缝的母材边缘的压应力所平衡,其焊后总的内应力为0,所谓消除残余应力,只是改变了残余应力的分布特征,使其分布趋于“均匀”,而应该叙述为调整,而不是“消除”。《焊接手册》在消除残余应力方法的叙述中多次提到焊缝存在压缩塑性变形。例如,采用温差拉伸法时,“两侧的金属受热膨胀对温度较低的焊缝区进行拉伸,使之产生拉伸塑性变形以抵消原来的压缩塑性变形”。采用机械拉伸法时,“ 焊缝压缩塑性变形得到拉伸并屈服,从而减小由焊接引起的局部压缩塑性变形量,使内应力降低”。采用滚压法时,“焊后用窄轮滚压焊缝和近缝区,可达到补偿焊接所造成的压缩塑性变形的目的。无锡残余应力消除原理应力消除需要突出安全和品质保障,为用户提供好品质的产品和服务。
目前采用的振动时效工艺,大多数属于共振时效。这种工艺是将振动器牢固地夹持在被处理构件的适当位置上,通过振动设备的控制部分,根据构件的大小和形状调节激振力,并根据构件的固有频率调节激振频率,直至连接在工件上的振动传感器(速度计或加速度计)所接收的信号达到较大值,此时即标志工件已经达到共振状态。在这种情况下持续振动一段时间,即可达到消除残余应力和稳定尺寸精度的目的。振动时效具有投资少、生产周期短、使用方便和节省能源,降低劳动成本的特点,此外,其操作简单,易于实现自动化,还可以避免金属构件在热时效过程中产生的翘曲变形、氧化、脱碳及硬度下降等缺点。
采用锤击法适用于较长的焊缝和堆焊层。焊缝金属在冷却时由于焊缝收缩时受阻而产生应力, 这时趁着焊缝和堆焊层还在赤热的状态下用锤轻敲焊缝区, 焊缝金属在迅速均匀的锤击下产生横向塑性伸展, 使焊缝收缩得到一定补偿, 从而使该部位的拉伸残余应力的弹性应变得到松弛,焊接残余应力即可部分消除。锤击应在较高的温度下进行, 但应避开材料的蓝脆范围。多层焊时,一层和之后一层焊缝不用锤击, 其余每层都要锤击。一层不锤击是为了避免产生根部裂纹,之后一层焊缝要焊接得较薄, 以便消除由于锤击而引起的冷作硬化。锤击法从原理上讲对防止应力腐蚀开裂是会有一定的抑制作用, 在实际压力容器制造中应用的比较普遍。应力消除需要进行现场检测和后期跟踪回访。
残余应力的分类:a)按影响区域分类:一类残余应力,贯穿于整个物体内部;第二类内应力:微观残余应力,它是由晶粒或亚晶粒之间的变形不均匀性产生的;第三类内应力:由于工件在塑性变形中形成的大量点阵缺陷(如空位、间隙原子、位错等)引起的;b)按应力产生的原因分类:热应力、相变应力、收缩应力;残余应力产生的原因:机械加工和表面强化均能产生残余应力,对于模具加工来说,基本上每一个工序都会产生残余应力。残余应力对工件的影响:残余应力对工件基本上都是有害的。残余应力的检测,残余应力其实是可以进行测量的,主要分为两大类:a)机械测量法:常见的有钻孔法、环芯法、深孔法、剥层法以及切条法;b)无损检测法:常见的有X射线衍射法、超声波法、压痕法等等 不同的测量方法其原理及应用范围不一样,目前的测量方法就是X射线衍射法;应力消除需要采用先进的设备和技术。上海工业级应力消除
应力消除需要保持材料的均匀性和稳定性。深圳超声波应力消除措施
主要消除内应力方法都是退火。金属内应力取消有几种方法:一、对物体进行热处理。二、放到自然环境下进行消除。三、人工通过敲打振动等方式进行消除。塑料、玻璃加工过程中都会产生应力,各有不同方法进行消除。主要消除内应力方法都是退火。应力:物体由于外因(受力、湿度变化等)而变形时物体内各部分之间产生相互作用内力抵抗种外因作用并力图使物体从变形位置回复变形前位置所考察截面某点单位面积上内力称应力。同截面垂直称正应力或法向应力。没有外力存下材料内部由于加工成型当温度变化溶剂作用等原因所产生应力。深圳超声波应力消除措施
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