来源:济南九工机电设备有限公司 时间:2024-12-14 16:48:08 [举报]
振动时效是我国推广的“、节能、环保”技术,以振动形式对工件施加一个动应力,动应力与工件自身的残余应力叠加后,达到或超过材料的微观屈服极限,使工件出现微观或宏观局部,整体这对于企业提高产品质量,降低时效成本,提高生产效率,解决燃煤热时效对环境污染问题具有重要意义。
从宏观角度来看,振动时效使零件塑性变形,降低残余应力,均匀化,提高材料的变形耐受性,无疑是零件尺寸精度稳定的基本原因。振动时效的载荷试验结果表明,振动时效部件的抗变形能力不仅未时效部件,而且用热时效处理的部件。
在微观分析中,振动时效可以看作是作为周期载荷应用于零件的附加动态应力。 在失准、光栅滑移等金属学理论中,振动时效处理过程实际上是在工件共振状态下为工件各部位提供一定的动能。 如果该能量值与微观组织自身原始能量值之和足以克服微观组织周围的形势,微观区域必然发生塑性变形,产生残馀应力的扭曲晶格逐渐恢复平衡状态,产生应力。
振动时效器设备容易移动,可以在任何地方现场处理。 不受零件大小和材料的限制,从几十公里到几百吨的零件都可以使用设备。 特别是在某些大型部件无法进行热时效处理的情况下,振动时效更为明显。
振动时效装置与其他两种时效方法相同,都只是经过物理效应处理残余应力释放问题。 残馀应力的消除只是微观的概念,只能用微观的原理理论来解说其原理,所以肉眼无法观测残馀应力能被消除,能消除多少。
振动时效的特点
1.处理时间短; 2.节能环保; 3.运用简略,对操作者无特殊要求; 4.便利灵活,和随意调整时效地点; 5.关于常用工件,可批量处理。
在微观分析中,振动时效可视为周期载荷施加在零件上的附加应力。工程中使用的材料不是理想的弹性体,知道其内部存在不同类型的微观缺陷,铸铁中有很多切割不同形状金属气体的石墨。因此,无论是钢、铸铁还是其他金属,在微观缺陷附近都有一定程度的应力集中。受到振动时施加在部件上的交变应力与部件中的残余应力重叠。应力叠加结果达到特定值后,应力集中严重的部分将超出材料的屈服限制,塑性变形。这种塑料变形降低了这里残余应力的峰值,强化了金属气体。此外,振动对残余应力和残余应力重叠的代数和其他应力集中严重的部位也起着同样的作用,不会发生任何部位的塑性变形。此时,振动不再起到消除残余应力和强化金属的作用。
经过焊接、切削、热处理等一系列加工制造工艺后,内部不可避免地产生残余应力,影响零部件的尺寸稳定性、精度、疲劳强度和加工性能,促进零部件内部裂纹的产生、扩展和应力腐蚀。因此,调整零部件内部残余应力分布状态,消除零部件内部的大应力,消除零部件内部的残余应力,使其均匀化,需要不同的时效方法。
许多企业反馈,使用振动时效设备后,不仅工件的精度得到了提高,而且其疲劳寿命和稳定性也得到了显著增强。例如,一家汽车制造企业表示,通过使用振动时效设备,其发动机的疲劳寿命提高了30%,为企业节省了大量的维修和更换成本。总之,振动时效设备在消除残余应力、提高工件稳定性和使用寿命方面具有显著优势。它能够提高企业的生产效率和产品质量,降低成本,延长产品使用寿命,为企业创造更大的价值。因此,我们强烈推荐相关企业或个人使用振动时效设备,以提升其产品品质和竞争力。
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