产品描述

JG-T6Y液晶全自动振动时效仪JG-200高频智能时效仪 JG-90超声冲击设备JG-90 JG-100经济型振动时效仪JG-100 振动时效仪JG-T6Y JG-200智能高频时效处理机JG-200


(1)振动时效技术目前成熟的是亚共振动时效,所谓谐波时效是行不通的  
(2)红外线等遥控功能对一般机械厂家根本不必要  
(3)振动时效设备的主机部分体积并不大,有的厂家为了提升设备价格用很大的机箱装主机部分,其实只是对客户的一种障眼法  
什么是振动时效?  
振动时效,是用振动时效设备,按照振动时效技术标准,使金属工件在半小时内,进行数万次较大振幅的亚共振振动,产生微观塑性变形,释放残余应力,防止应力变形的性时效,广泛用于铸件、焊件和机械加工件等工件的时效处理。  
振动时效设备有何优越性?  
振动时效通常仅需半小时、一度电和几元钱的时效成本,能达到时效**,而且能随时随地进行处理,既不降低硬度,又无烟尘环境污染和氧化皮,这都是热时效和自然时效无法比拟的,被誉为理想的无成本时效技术。
振动时效仪从开始到现在有年头了,振动时效处理的工件适用于焊接、铸造、锻造、不锈钢、合金钢等各种有色金属。
而现在的振动时效仪在向前发展的脚步中遇上了瓶颈,目前在我国生产振动时效仪的公司,所有设备都是九十年代的产品,没有进一步发展,  我公司却在不断的升级振动时效仪,从开始的按键操作,到现在的触摸操作,再到设备控制程序数据升级做大量的研究与实验。产出大液晶多功能触摸振动时效仪。在市场上有很**价
振动时效技术简介:
振动时效技术,国外称之为“Vibrating Stress Relief”简称“VSR”,旨在 通过的振动时效设备,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 回复平衡状态。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。
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  30-80%  30-60% 
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  无法进炉处理  可方便地处理
广州生产加工批发销售
JG-100 经济型振动时效 简介 
1、 纯手动控制,电压表,电流表等参数均可调节 
2、手动扫频,时效频率固定 
3、功能简单,经济性,性价比高 
4、电路具有移向范围宽,自动稳压,过流过载保护 
5、时效处理时间,人工控制 
JG-100经济型 振动时效装置 技术参数: 
           型  号
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主要技术参数    
K1    
 K2   
K3   
K4 
K5 
激振力(KN)  5  15  30  40  50 
调速范围(r/min)  1000~10000  1000~8000  1000~8000  1000~8000  500~8000 
可处理工件重量(T)  0~2  0~20  0~50  0~100  0~500 
电机功率(W)  600  1200  1500  2200  3500
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超声波冲击设备应力简介
    焊接残余应力并产生出理想压应力的时效方法(各种残余应力的情况如下:振动时效30~80%、热时效40~80%、超声冲击时效80~100%)。 
    超声冲击(UIT/UP)技术由世界**的乌克兰Paton焊接研究所在1972年早提出,并由Paton焊接研究所和俄罗斯“**”研究院共同开发成功,早用于前苏联船只的降低焊接残余应力,引入有益的压应力。1974年,Polozky等人公开发表了将超声冲击技术应用于焊缝残余应力的文章。在高能超声(HPU)领域,超声冲击技术成为了一个很有前途的研究方向,并且应用范围已延伸到各种材料、构件及焊接单元。
     到目前为止,超声冲击技术在俄罗斯、乌克兰、法国、日本、挪威、瑞典、加拿大及美国等国的铁路、海洋工程、汽车、辆、重型工程机械、机械零部件、飞机、桥梁、机车车辆、石油管线、化工机械设备等诸多领域均有所应用。 
超声波应力特点     
超声冲击技术是一种的部件表面或焊缝区有害残余拉应力、引进有益压应力的方法。超声冲击设备利用大功率的能量推动冲击头以每秒约2万次的频率冲击金属物体表面,高频、和聚焦下的大能量使金属表层产生较大的压缩塑性变形;同时超声冲击改变了原有的应力场,产生有益的压应力;高能量冲击下金属表面温度速升高又迅速冷却,使作用区表层金属组织发生变化,冲击部位得以强化。

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