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振动时效处理机的工作过程及工艺特点

振动时效处理机的工作过程及工艺特点振动时效去应力设备主要工作过程1.振前扫描:开机后,对工件进行从0-10000频率范围内的振动情况进行扫频处理,从而找到适合被时效处理工件的时效频率并未后期数据处理判断提供依据2.寻找振动时效亚共振点:经过振动时效扫描后,根据扫描的数据,计算有效的亚共振频率点,并选取合适的振幅。3.时效进行中:按照振动时效亚共振点的数据进行恒福振动时效,应变有效消除残余应力。4.振后扫描:时效过程结束后,对被时效工件重新进行扫频处理,配合国家标准,判断此次振动时效效果是否有效5

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振动时效去应力工艺

振动时效去应力工艺主题内容与适用范围本标准规定了振动时效工艺参数的选择及技术要求和振动时效效果评定方法.本标准适用于材质为碳素结构钢,低合金钢,不锈钢,铸铁,有色金属(铜,铝,锌其合金)等铸件,锻件,焊接件的振动时效处理.2术语扫频曲线---将激振器的频率缓慢地由小调大的过程称扫频.随着频率的变化,工件振动响应发生变化.反映振动响应与频率之间关系的曲线,称扫频曲线,如A---f称振幅频率曲线;a-f称加速度频率曲线.注:A表示振幅,a表示加速度,f表示频率.激振点---振动时效时,激振器在工件上

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振动时效去应力测试应力

振动时效去应力测试应力铸件凝固以后在冷却过程中会产生残余应力,残余应力对铸件质量影响大,尤其在交变载荷作用下的工件,当载荷作用方向与残余应力方向一致时,内外应力总和可能超过材料的强度极限,严重时使铸件局部或整体断裂;有残余应力的铸件,经机械加工,往往会发生变形或降低零件精度。因此,消除或降低铸件内部的残余应力是十分必要的。传统的时效方法是热时效,这种方法耗能大、成本高;环境污染严重;生产周期长、不易配炉;更重要的是炉温均匀性差,升、降温速度不易控制,易产生二次残余应力、微观裂纹,甚至造成铸件报废

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振动时效处理应力使用过程简述

振动时效处理应力使用过程简述振动时效去应力设备主要工作过程1.振前扫描:开机后,对工件进行从0-10000频率范围内的振动情况进行扫频处理,从而找到适合被时效处理工件的时效频率并未后期数据处理判断提供依据2.寻找振动时效亚共振点:经过振动时效扫描后,根据扫描的数据,计算有效的亚共振频率点,并选取合适的振幅。3.时效进行中:按照振动时效亚共振点的数据进行恒福振动时效,应变有效消除残余应力。4.振后扫描:时效过程结束后,对被时效工件重新进行扫频处理,配合国家标准,判断此次振动时效效果是否有效5.打印

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去焊接应力 振动时效技术

去焊接应力振动时效技术焊接应力消除、铸造应力消除、金属残余内应力消除。振动时效适用范围:焊接去应力、铸造消除应力、机加工振动去应力、方管焊接消除应力、钢结构消除应力、补焊消除消除应力、大型焊接结构消除应力、金属机加工后消除应力、锻压机床、剪板机、折弯机、桥梁结构、铝合金制品、不锈钢焊接、板焊去应力、非标焊接消除应力、金属去应力、防爆开关电器、人防门设备消除应力、智能机械装备制造消除应力振动处理工艺的制定过程振动处理是将构件用相应的弹性物体支好,其支承位置应尽量选在构件共振时的节线处。再将激振器刚

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振动时效去应力与热处理 自然时效对比数据

振动时效去应力与热处理自然时效对比数据振动时效技术适用范围:振动时效适应于碳素结构钢、低合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属(铜、铝、锌及其合金)等铸件、锻件和焊接件及其机加工件。振动时效与热时效特点比较项目热时效振动时效应力消除40-80%30-90%能源消耗高比热时效节能95%环境保护有烟气粉尘废渣排放无污染尺寸稳定性较好比热时效提高30%以上生产费用150-300元/吨4-10元/吨时效周期20-60小时20-50分钟抗变形较差比热时效提高30-75%时效氧化较大可忽略不计时效变形有无大型工件无

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振动时效消除应力原理工艺

振动时效消除应力原理工艺振动时效处理工艺选择振动时效消除应力,只能起到消除应力的作用,不同于热处理,热处理不只是消除应力,还可以改变工件硬度的,利于机械精加工过程,如客户对硬度有要求则只能使用热处理。如客户对精加工时无加工要求则可使用振动时效消除应力。振动时效工艺正确使用:振动时效使用不要盲目的采用全自动时效处理,振动时效工艺严谨,对工件时效处理,激振器安装位置、橡胶垫摆放位置、传感器摆放位置均有相关要求。盲目使用会造成假时效、误时效、操作不当应力消除并不理想。这就是为什么同样是使用振动时效消除

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