• 大连振动去焊接应力 震动时效

    大连振动去焊接应力 震动时效

  • 2021-04-13 13:08 53
  • 产品价格:18800.00
  • 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:61926485公司编号:4231445
  • 刘智 经理
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    产品描述
    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。
    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。

    热时效
         热时效是将构件由室温缓慢.均匀加热至550℃左右,保温4—8小时,再严格控制降温速度至150℃以下出炉。
    热时效工艺要求是严格的,如要求炉内温度差不大于±25℃,升温速度不大于50℃/小时,降温速度不大于20℃/小时。炉内温度不许超过570℃,保温时间也不易过长,如果温度高于570℃,保温时间过长会引起石墨化使构件强度降低。如果升温速度过快,构件在升温中薄壁处升温速度比厚壁处快的多,构件各部分的温差急剧增会造成附加温度应力。如果附加应力与构件本身的残余应力叠加超过强度极限,就会造成构件开裂。热时效降温不当,会使时效效果大为降低,甚至产生与原残余应力相同的温度应力(二次应力),并残留在构件中,从而破坏了已取得的热时效效果。       
    降温速度对消除残余应力的影响 
      降低温度速度   ℃/小时  残余应力消除的百分数(%)
       130 6—27
       50 40—50
        30 60—85
    注:炉内温度差不大于25℃
    热时效存在的问题:  建窑占地面积大,费用高(每立方米1—1.2万元)。   热时效能耗高,生产成本高。 热时效炉内温度不均匀,升降温速度无法严格控制。
    热时效工件在炉内不同位置消除应力的测试结果
    序号 工件在炉内的位置 残余应力的大小(kgf /mm²) 残余应力消除的百分比(%)
      时效前     时效后 
      σ 1 σ 2 σ 1 σ 2 σ 1 σ 2 平  均
    1 炉后端 10.4 7.9 6.6 6.2 36.7 21.4 29.1
    2 炉中部 10.4 7.9 5.1 1.6 51.2 79.6 65.4
    3 炉门处 10.4 7.9 9.1 8.1 12.6 -2.4 5.1
    可见:同一炉内,热时效消除应力不均匀。
    4)热时效劳动强度大,污染严重,目前大部已被振动时效代替。

    振动时效工艺的发展及应用
    用振动的方法消除金属构件的残余应力技术,于1900年在美国就取得了专利。但由于人们长期使用热时效,加上当时对振动消除应力的机理还不十分明确,且高速电机尚未出现造成设备沉重、调节不便,因此该项技术一直未得到发展和应用。
    直到60年代由于能源,美国、英国、日本、联邦德国等国才又开始研究振动时效的机理和应用工艺。特别是到70年代由于可调高速电机的出现,推动了振动消除应力装置(VSR系统)的发展:1973年英国制成手提式VSR系统即VCM80,后来美国马丁工程公司也研制出比较的设备LT-100R型VSR系统。法国和苏联也分别生产出PSV型和NB型VSR系统。这些比较的激振装置,促进了振动消除应力工艺的发展和应用。
    国内开展这项工作比较晚,首先由孙照清总等老一辈的工程技术74年出国考察访问时,把这项技术带回国内,并开始在机械部、航空部研究一直,并于“六五”期间在机械部提出的攻关课题之一----------提高机床铸件产品质量的大课题里面确定了“振动时效可行性研究”这一子课题,并由北京击穿研究所和机床厂来完成这一课题,我们在七九年自行研制成功交流串激式振动时效简易设备的基础上不断地试验研究,经过几年的努力与其他兄弟院所工厂一期取得了一定的成果,振动时效工艺的可行性,机床所大连理工大学、抚顺石油机械学院等对机理也进行了较深入的研究。由于受当时简易设备的限制,一些工艺参数很难测得也限制了这项技术的研究和应用,于是八五年机械部特批贰万伍千美金,我们与美国马丁公司合作引进了一整套当时世界上的VSR-790型振动时效设备及相关技术。为进一步推动振动时效工艺研究和设备的开发奠定了基础。后来随着使用振动时效设备的厂家不断增多和不少院校对这项技术深入的研究。特别是九一年JB/T5926-91《振动时效工艺参数选择及技术要求》标准的诞生,使得这项技术得以较快的推广和发展,到目前为止,我国已有几千台振动时效设备投入使用,涉及领域包括机床、冶金、航空、航天、、轻工、电力、纺织、风机、建筑、造纸等机械制造行业。

    残余应力
    §2.1残余应力分类
    在各种金属构件加工制造过程中,构件内部不可避免地会产生残余应力。生产过程中应力产生主要工艺分为:铸造残余应力、焊接残余应力、压力加工残余应力、切削加工残余应力、热处理残余应力、镀层残余应力、表面硬化处理残余应力、校直残余应力等。
    §2.2残余应力的产生
    各种机械加工一如铸造、切削、焊接、热处理、装配等都会使工件内部出现不同程度的残余应力。从残余应力产生的原因来讲,可分成如下几类:
    1. 由于机械加工产生不均匀的塑性变形引起的残余应力。
    2. 由于温度不均匀造成的局部热塑性变形或相变作用引起的不均匀塑性变形而产生的残余应力。
    3. 由于装配公差产生的残余应力。
    此外还有化学变化等多种原因都可产生残余应力。
    由于产生残余应力的原因不同,因此构建内残余应力的分布和良知也不相同。某点的终残余应力的量值,是由各种原因产生的残余应力的综合值。
    现将产生残余应力的几种主要原因的力学模型分述如下。
    一、 机械加工引起的残余应力
    这是金属构件在加工中易产生的残余应力。当施加外力时,物体的一部分出现塑性变形,卸载后,塑性变形部分限制了与其相邻部分变形的恢复,因而出现了残余应力。
    这种由局部塑性变形引起的残余应力,在很多加工工艺中均会出现,如锻压、切削、冷拨、冷弯等等。这种残余应力往往是很大的。
    二、 温度不均匀引起的残余应力
    大多数金属都不是纯弹性或纯塑性材料,在冷却过程中往往会发生塑性至弹性的转变。以铸铁件和碳钢焊接件为例;无论是铸造和焊接均需要将构件加热到800℃以上。加工后放在自然温度环境中,构件都要经过这个塑性—弹性转变温度区间700---400℃,由于构件冷却是从外到内的,就会产生外部成弹性温度区间,而构件内部还处在塑性温度区间,通俗的讲就是构件外部已经固化,而内部因为继续冷却而收缩,构件外部不让其收缩产生残余应力。
    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:1200W;
    适宜处理工件重量:≤10吨 
    稳速精度:±1R/Min;
    加速度量程:0-50.0g;
    电机额定电流:80A;
    电机额定电压:2000V;
    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。
    本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!

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