• 便携式震动时效仪 震动时效

    便携式震动时效仪 震动时效

  • 2020-12-08 14:46 42
  • 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:55065286公司编号:4231445
  • 刘智 经理
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    产品描述
    振动时效设备的组成
    一套完整的振动时效设备是由主控制箱、激振器、拾振器、打印系统、弹性胶垫、附属装卡工具及相关连接线组成。设备的每部分均属设计尤其各连接线插头都有所区别,连接时按照插头的指示链接一般不会插错,凡需拧紧的部位需拧紧防止振动过程中松动,影响使用效果。
    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℃)

    振动时效提高工件抗静、动荷载变形能力的作用
    振动时效使构件的塑性变形在使用前提前发生,并降低残余应力。因此振后的工件其弹性性能要比未振工件强,其抗静、动荷载变形能力比热时效工件还要好。
    为了测定工件抗静、动荷载变形能力,又做了有关的试验。选用如图3.5所示的试样六件(应力框),每两件为一组。分别做未时效、热时效和振动时效三种不同处理,表面加工至▽6,并选如图3.5所示1~7处为测点。实验工况为抗静载能力测试和抗动载能力测试。
    1.抗静载能力试验
    没加荷载之前先测1~7点翘曲量。然后再在材料试验机上平放,支距为200mm,在7点处加静荷载1.4t,持续5分钟,卸下后按同样方法进行变形量的测量,结果列于表3.7中。
    表3.7中说明,在静荷载作用下,未时效件在100~160μm的大变形占总测点的41.7%,热时效件也占41.7%,而振动时效件却为0。而小变形点(0~50μm),未时效件占58.3%,热时效件占50%,而振动时效件占83.3%。试验结果说明,热时效降低了工件抗静载变形的能力,而振动时效件却提高了工件抗静载变形能力25%以上。
    2.抗动载能力的试验
    同静载试验一样,在没加载荷载之前测各点的翘曲量。再将应力框以悬臂夹持,并用ZS-1000S型振动台以50Hz频率、61V电压进行振动处理20分钟。取下后重新测量各点的变形。结果如表3.8所示。
    从表3.8中可以看出振动时效件的测点全落在小变形段上。大变形段上振动时效测点为0,而热时效件与未时效件相等。不难得出结论:振动时效同样提高了工件抗动载变形的能力,而热时效却降低了工件抗动载变形的能力。
    其它床身的试验结果也得出了相同的结论:振动处理的铸件比不经时效的铸件抗静载能力提高30%左右,抗动载能力提高1~3倍,抗温度变形能力也提高近30%。与经热时效的铸件相比,振动处理件的抗静载能力提高40%以上,抗动载能力提高70%。
    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℃)

    振动时效对工件抗变形能力的影响
    零件的变形不仅取决于残余应力的大小和分布,还与松弛刚性和抗变形能力有关。振动时效不仅能够减小和均化残余应力,还可提高材料的抗变形能力。对振动处理后的工件进行加静载和加动载试验,可证实这一点。
    试验证明了振动处理的铸件比不经时效的铸件抗静载能力提高30﹪左右,抗动载能力提高1~3倍,抗温度变形能力也提高近30﹪。与经过热时效的铸件相比,振动件的抗静载能力提高40﹪以上,抗动载能力提高70﹪。
    工件经振动时效后抗变形能力的提高可用循环加载下工件材料弹性性能的提高来解释。而振动时效实质上是对工件附加一种循环动应力。例如在5kg∕mm2动应力下的弹性模量提高10-20﹪,而在10kg∕mm2时提高30-50﹪。
    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℃)

    振动时效对金属材料力学性能的影响
       国内外研究学者在这方面已做出了大量的试验,并得出了对非合金结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁及有色金属材料力学性能影响的大量数据,在这里就不再举例一一说明。但总的试验结论是:
    1. 经热时效后材料的屈服强度与抗拉强度均下降,而振动时效后材料的屈服强度和抗拉强度基本上不改变或有升高。
    2. 由于振动时效后材料的残余应力得以消除或均化,材料的断裂韧性提高(约10%),防止脆断的能力提高。
    3. 振动处理可以提高金属材料的疲劳极限已被实验验证。但是提高的比例大小,是与试件的初始状态有关的,如果初始残余应力大,则因振动处理后残余应力消除的比例大而提高疲劳极限的比例也大。
    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℃)
    序号 产品名称 单位 数量 备注
    1 振动消除应力设备主机 台 1
    2 激振器 台 1
    3 拾振器 只 1
    4 移动操作台 台 1
    5 橡皮垫 只 4
    6 弹簧钢卡具 只 2
    7 电机控制线 组 1
    8 随机工具一套 套 1
    9 拾振器传感信号线 根 1
    10 电源线 根 1
    11 热敏打印纸 卷 9
    12 培训资料 套 1
    13 保险管 只 10
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    主要经营应力消除设备。
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