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振动时效如何去除应力

更新时间:2025-10-18      点击次数:6

振动时效的工艺: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。将要振动时效处理的电机壳装卡在振动平台上。振动时效如何去除应力

振动消除应力简称VSR(Vibratory Stress Relief),它是利用一受控振动能量对金属工件进行处理,达到消除工件残余应力的目的。国内外大量的应用实例证明,振动时效对稳定零件的尺寸精度具有良好的作用。然而,对于振动时效稳定尺寸精度的机理,迄今为止尚无系统的、满意的解释。从宏观角度分析,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。从分析残余应力松弛和零件变形中可知,残余应力的存在及其不稳定性造成了应力松弛和再分布,使零件发生塑性变形。故通常采用热时效方法以消除和降低残余应力,特别是危险的峰值应力。振动时效同样可以降低残余应力。零件在振动处理后残余应力通常可降低20-30%,有时可达50-60%,同时也可使峰值应力降低,使应力分布均化。杭州振动时效超声去除应力设备振动时效设备的测试参数可以根据实际使用环境进行调整。

振动时效常见名词解释:用户在购买振动时效的过程中肯定会遇到一些参数问题,这些参数连贯的带出了一些名词。很多用户在不了解参数的前提下不好正确的选型振动时效,达不到企业要求或者是高与企业要求,形成了一种资源浪费。对此,我们进行一些名词解释,让用户了解振动时效的的同时又能更好的进行选型。首先说的频谱,所谓频谱就是用激振器对工件进行施振,获取较工件频率分布,一般作为测试与检测经常会用到。在与此同时还会产生残余应力,对此有个系统进行数据统计。其次是控制器,控制器是振动时效设备的心脏,起到领导作用,主要控制激振器上的电动机操作指令进行运转,并且现实相关参数。还有传感器,传感器主要用来测试工件的振动效果,同时讲参数转换成电信号数个微机处理,进行参数监视。振动时效设备还带有残余应力动态跟踪,主要对工件产生的振动参数,频率参数,加速度等等,进行跟踪与记录,根据微机设备的信号,进行不断的调整与跟踪,有效的形成振动时效效果。

振动时效工艺适应性强可多次进行:振动时效工艺之所以能够部分地取代热时效,在实际当中被普遍应用,是与该项技术具有的一些明显的优越特征分不开的。1、投资少适用性强:与传统的热时效相比它无需庞大的时效炉,现代工业中的大型铸件与焊接件越来越多也越来越大,如采用热时效消除应力则需建造大型时效炉,不只造价昂贵、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。因此,目前对长达几米至几十米的桥梁、船舶、化工器械的大型焊接件和重达几吨至几十吨的超重型铸件,较多地采用了振动时效。2、生产周期短效率高:热时效往往需要经过数十小时的周期方能完成,而振动时效工艺一般只需数十分钟即可完成。而且,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。如将振动设备安置在机械加工生产线上,不只使生产安排更加紧凑而且可以消除加工过程中产生的应力。结构健康监测可以用于实时监测振动时效对结构的影响。

由于振动时效后残余应力重新分布,导致宏观尺寸发生变化,通过检验振动时效前后工件尺寸精度的稳定性来确定时效效果。通常需要长期放置并 定期进行检测,且检测仪器要求精度较高以准确监 测到宏观尺寸的微小变化,该方法效率较低,不适合大规模采用。残余应力测试法:直接测试测量构件残余应力在振动前后的变 化情况,是评估振动时效效果的方法之一[41]。这种 方法可以定量判断残余应力的消除情况,能够定量 检测超声振动时效的效果。残余应力检测方法可分 为有损检测法和无损检测法。有损检测的测量原理是通过材料移除过程中 完全或部分释放应力时产生的位移来推断出原始 应力,这类方法依赖于变形量的测量,而变形量是 由于材料在移除试样的过程中导致残余应力的释 放形成的。常见的检测手段有切片法、轮廓法、盲 孔法、环芯法和深孔法等,其他不常用的还包括切 除法、分裂法、曲率法、剥层应变法、开槽法等。振动时效设备可以测试产品在不同振动条件下的疲劳性能。振动时效如何去除应力

如将振动设备安置在机械加工生产线上,不只使生产安排更加紧凑而且可以消除加工过程中产生的应力。振动时效如何去除应力

振动时效是“锤击松弛法”(敲击时效)的发展。振动时效过程中,采用激振装置对应力工件施以循环载荷,利用周期性的动应力(激振力)与构件残余应力叠加达到材料的屈服应力,使构件共振并产生局部塑性变形,这种塑性变形往 往首先发生在残余应力较大处,使残余应力松弛和释放、尺寸稳定,从而达到时 效目的 。振动时效是热处理的补充和发展,可在很大范围内代替热处理。 振动时效可以解释为一个闭环控制的“激励-响应”振动体系。常用的“激励源”(激振器)是一个有偏心质量的电机,偏心块的旋转产生激振 力,可通过调节偏心距改变激振力大小。激振器与工件通过C型夹刚性固定。振动时效如何去除应力

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