• 成都振动消除应力振动时效机振动时效仪 振动时效原理

    成都振动消除应力振动时效机振动时效仪 振动时效原理

  • 2020-06-07 09:44 25
  • 产品价格:16800.00
  • 发货地址:陕西省咸阳市秦都区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:52258455公司编号:4231445
  • 刘智 经理
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    产品描述
    轴类零件的振动时效工艺
    圆轴、圆管都属于轴类零件的振动时效工艺按我们多年的实践经验和理论计算,一般按照梁型件的工艺即可,但是一定要注意以下问题:
    1、 如果为锻件或残余应力较大的件,应在轴的互相垂直的两个方向上都要进行处理,其中一个为主,一个为辅。
    2、 如果该件直径较大,还必须考虑再加一个扭振处理过程,以大幅度降低降低表层内部的残余应力,当然这必须设计工装。
    3、 如果该轴件本身刚度较差,平放时容易造成弯曲,可考虑采用悬挂处理方式。例如,对较细的机床采用丝杠可以这种方法。
    4、 对于校直后的轴累零件,应采用较大的动应力来处理,以保证校直后的变形。
    振动消除应力系统技术参数
    转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
    激振力调整范围:0-50KN;
    电机额定功率:1500W;
    适宜处理工件重量:≤100吨
    稳速精度:±1R/Min;
    加速度量程:0-50.0g;
    电机额定电流:13A;
    电机额定电压:150V;
    供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
    绝缘等级:E级;
    工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃)

    振动参数曲线法
    一项振动时效工艺是否成功,其后的检测方法应是残余应力的变化率和尺寸精度保持性的测试。但是振动处理过程中采用上述两种参数是不可能的,它是需要长时间和复杂的测试过程。通常在实际生产应用的控制过程中往往采用振动时效前后幅频特性参数曲线和振幅-时间参数曲线测试法并按JB/T5926-91标准中第4.1条款或JB/T10375-2002标准中的第6.2条款验收来实现的。
    (a) 幅频特性曲线扫描法
    图6-1幅频特性曲线二次扫描图
    (图中实线为振前所测曲线、虚线为振后所测曲线)
    在振动处理过程中随着残余应力的下降,构件的内阻尼减小,所以在幅频特性曲线上所表现出的是固有频率的下降,(如图6-1中所示f1变为f1′)、共振峰值的增高、频带变窄。振动处理前测得的幅-频特性曲线和振后幅频特性曲线对比可求出各参数的变化量△f,△h和△u。经过多个试件处理后可把这些变化量的统计值确定下来。这样就可在生产应用时进行监测。
    如果生产中所得的参数变化与确定的数值相近,说明振动处理的效果已达到。如果远远偏小,说明效果欠佳,尚需在激振参数(主要是激振力)上做适当调整,或支承方式上需做调整。
    总之,幅-频特性曲线监测法是国内外普遍采用的较为成熟的方法。
    (b)振幅-时间曲线监测法
    幅-频特性曲线是振动处理的前后进行的,且频率在不断的改变。有时为了获得更好的曲线。这要比前一种方法更为简单,它既可以通过振幅的变化来控制振动处理的有效时间,又可以通过振幅的变化量来监测残余应力的变化情况。
    振动消除应力系统技术参数
    转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
    激振力调整范围:0-50KN;
    电机额定功率:1500W;
    适宜处理工件重量:≤100吨
    稳速精度:±1R/Min;
    加速度量程:0-50.0g;
    电机额定电流:13A;
    电机额定电压:150V;
    供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
    绝缘等级:E级;
    工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃)

    圆环型构件的振动时效工艺
    某厂生产的SYI1920/2850型风机叶轮是专门为发电厂引排粉尘设备配套的,以前一直沿用热时效方式来消除焊接应力,由于量大,交货期短,热时效变形较严重,故委托我公司进行振动时效处理。
    该叶轮外径2850mm,内径1920mm,厚度350mm,为焊接结构,属较典型园环形件,我们采用三点支撑,沿圆周上三点均布。激振器用C形卡具卡紧在内圆处,传感器放在叶轮的外圆周上,如图7-3.
    图8-3 叶轮振动时效示意图
    用VSRDS-08型振动时效装置测得该叶轮固有频率为10532r/min,共振峰值为43.3m/,这时选择的是K2型激振器,偏心量为28%左右。我们选择在峰值43.3m/的1/3所对应的频率10486 r/min下进行振动时效处理12分钟,在进行第二次扫频,可知,对该叶轮的振动时效处理时间为14分钟。该叶轮的参数及曲线如图7-4.
    图8-4 叶轮振动时效前后的a-n曲线及参数
    振动消除应力系统技术参数
    转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
    激振力调整范围:0-50KN;
    电机额定功率:1500W;
    适宜处理工件重量:≤100吨
    稳速精度:±1R/Min;
    加速度量程:0-50.0g;
    电机额定电流:13A;
    电机额定电压:150V;
    供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
    绝缘等级:E级;
    工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃)

    特殊类型工件的振动时效工艺
    我说过搞振动时效工艺是一件很复杂的事情,复杂就是复杂在一个工件一个样,这就需要振动时效的工作组们不仅需要彻底搞清楚振动时效的机理,而且还要在实践中不断的摸索,不断的总结,下面就谈一谈几和不得已才使用的方法。
    一、 工件的串联法
    如果工件的固有频率已超出设备的频率,这时可以考虑将两个或两个以上的件,刚性的固定在一起作为一个工件来处理,这样做的目的是使组合后的整个工件的固有频率下降到设备的频率范围内。
    二、 悬臂法
    对于刚度小,而一阶固有频率高的板条型工件,可用此法,此法的重要特征就是在于要把工件的一端固定在一个刚度极大的支架上把整个件悬起来,把激振器再夹在工件的另一端进行振动时效处理。
    三、 分频共振法
    按照傅里叶函数,每个谐波都是由更多的谐波组成的,反过来,不同的两个谐波组成后,又成为另一个频率的谐波,按照这一理论,虽然对工件的振动频率低于工件的固有频率,但是只要调整合适,并保证固有频率与激振频率间保持一端的相位关系,就能够实现用低频振动频率对工件进行振动时效处理,不过这种方法需要处理的时间较长,效果亦不十分理想。
    振动消除应力系统技术参数
    转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
    激振力调整范围:0-50KN;
    电机额定功率:1500W;
    适宜处理工件重量:≤100吨
    稳速精度:±1R/Min;
    加速度量程:0-50.0g;
    电机额定电流:13A;
    电机额定电压:150V;
    供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
    绝缘等级:E级;
    工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃)
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    主要经营应力消除设备。
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