金属构件在机械加工过程中会产生导致尺寸精度和稳定性降低的余应力,目前普遍采用热时效和传统振动时效(即亚共振时效)消除余应力。每吨工件热时效费用至少500元,消耗180千克标准煤,排放410千克二氧化碳和13千克二氧化硫。这样一个成本高、能耗大、污染严重的传统工艺竟然沿用至今。而传统振动时效噪音大、振型单一、效果欠佳、处理范围受限、操作繁琐、操作者需有丰富的工艺经验,特别对于高刚性、高固有频率的工件更是传统振动时效的禁区。残余应力对金属构件的影响残余应力的存在对金属工件的强度疲劳寿命结构变形等方面的影响都是很大的,因此在结构设计中必须予以考虑。§2.31残余应力对疲劳寿命的影响人们很早就已经知道:当受到交变应力的构件存在压缩残余应力时,该构件的疲劳强度会有所提高,而存在拉伸残余应力时,从而有效地提高疲劳强度。但是很多情况下,构件表面存在着拉伸残余应力,从而有效地提高疲劳强度。但是很多情况下,构件表面存在着拉伸残余应力,人们首先考虑的是如何来改变这种应力分布以提高疲劳寿命,这就是调整残余应力问题,这与考虑残余应力对变形的影响是不相同的,后者考虑的是如何降低或消除残余应力以保证变形的稳定性。实际上,残余应力对疲劳的影响因条件和环境的不同而改变。他与残余应力分布规律和量值、材料的弹性性能、外来作用的状态等因素有关。当我们研究残余应力对疲劳的影响是既要考虑宏观残余应力的影响,也要考虑微观残余应力的影响。可以认为,宏观残余应力在初期暂时与作用的交变应力叠加,改变盈利水平,较大的影响着疲劳寿命。而由微观组织不均匀性所造成的残余应力在应力交变过程中,会使微观区域内的塑性变形积累,使该部分产生应力集中,并使组织内发生裂纹。这些影响比起对静强度的影响来说,在实用上将更为重要。振动时效: 3.振动时效,在国外称之为“VSR”技术,它是在激振器的周期性外力(激振力 )的作用下,使被处理的工件产生共振,并通过这种共振方式将一定的振动能量传递到工件的所有部位,使工件内部发生微观的塑性变形—被歪曲的晶格逐渐恢复平衡状态。位错重新滑移并钉扎,从而使工件内部的残余应力得以消除和均化,终防止工件在加工和使用过程中变形和开裂,保证工件尺寸精度的稳定性。故障指南1、开机后,液晶屏不亮,无提示音,此种现象可能为: A、保险1烧断,更换保险管。 B、电源插头断路或接触不良。 2、开机后,完成时效程序,绘图仪不打印或乱打字符,此现象可能为: A、热敏打印机指示灯不亮是电源接触不良。B、热敏打印机指示灯亮,是打印机连线接触不良。C、 热敏打印机指示灯闪动,是打印机缺纸。3、开机后,进入操作界面,点击功能键,电机不启动,此现象可能为: A、电机电枢引线断(用欧母表测量电机上的接线插座2.3断路)。 B、电机与控制器连接引线断(测量连线两端相对应点断路)。C.保险2烧断,更换保险管。 4、开机后系统启动,电流显示大,电机转数较高,自动或手动升速均不起作用,此现象可能为: A、电机转数反馈传感器断线;(电机上的接线插座1.4断路) B、反馈信号线与控制器连接引线插座接触不良; 如上述问题排除后,系统仍不能正常工作,可判定故障出在控制器内部,此时,由有关技术人员或维修人员处理。振动时效技术的原理及应用近十多年来,国内外使用振动处理的方法消除金属构件内的残余应力,以防止构件变形和开裂,代替传统的热时效和自然时效。这种技术在国外称做”VSR”技术,它是”Vibratory Stress Relief”的缩写,由于这种方法可以降低和均化构件内的残余应力,因此可以提高构件的使用强度,可以减小变形而稳定构件的精度,可以防止或减少由于热时效和焊接产生的微观裂纹的发生。特别是在节省能源、缩短生产周期上具有明显的效果,因此被许多国家大量使用。我们在该项技术的机理研究和应用上取得了较大的进展。一、振动时效工艺的简单程序振动处理技术又称做振动消除应力法,在我国称做振动时效。它是将一个具有偏心重块的电机系统称做激振器安放在构件上,并将构件用橡胶垫等弹性物体做支撑,如图所示。通过控制器启动电机并调节其转速,使构件处于共振状态,约经20—30分钟的振动处理即可达到调整残余应力的目的。图中的振动测试系统是用来监测动应力幅值及其变化的。实际生产上使用中不需要做动应力监测,振动时效设备本身具有模拟振幅监测系统。可见,用振动调整残余应力的技术是十分简单和可行的。主要技术参数转数范围: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:≤30吨 稳速精度:±1R/Min;加速度量程:0-50.0g;电机额定电流:10A;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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