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    济南九工机电设备有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 山东省 济南 清河北路99号
  • 姓名: 杨东升
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    银川振动时效装置维修诚招代理商 节能环保省时又省钱

  • 所属行业:机床 锻压机床 数控弯管机
  • 发布日期:2023-03-08
  • 阅读量:15
  • 价格:10000.00 元/套 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1000.00 套
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:山东济南天桥区  
  • 关键词:银川振动时效装置维修诚招代理商

    银川振动时效装置维修诚招代理商 节能环保省时又省钱详细内容

    铸造应力的
    冷却后的铸件若残留有较大的内应力,或对尺寸稳定性要求较高的铸件,可用内应力的方法处理。 1.自然时效。将铸件露天放置半年至一年多,可以自然但非常缓慢地变形,使残留应力松弛或大部分。虽然不需要任何附加设备,但生产周期长占地面积大,而且残留应力不。但这种方法时间久,效率低,不能满足市场需求,已经逐渐被淘汰。 
    2.加热时效。将铸件加热到合金的弹塑性状态的温度范围,保持一段时间,待应力消失后,再缓慢冷却到常温。这种方法工艺复杂,需要根据工件的结构、材料等进行不用的冷却温度、冷却速度、保温时间等参数的选择,一个参数处理不好会导致去应力失败,甚至降低强度。 
    3.振动时效。将工件安置到平台上进行振动时效处理30-40min,可以30%以上的应力,能有效降低应力峰值,有效防止变形。这种方法周期短、灵活性好、环保无污染,还会增强工件强度,是值得推广使用的一种方法。
    残余应力
    焊接残余应力的主要研究内容包括应力的分布、影响以及和调整的方法。
    焊接残余应力的分布 在厚度不大的焊件中,焊接残余应力基本上是平面应力,厚度方向的应力很小。在自由状态下焊接的平板,沿焊缝方向的纵向残余应力[6]X在焊缝及其附近一般为拉应力,在远离焊缝处则为压应力。对于低碳钢和强度不高的低合金结构钢(屈服强度小于 400兆帕),焊缝上的残余应力[6]X可达到材料的屈服强度[6]S(图1 [焊缝中纵向残余应力分布]分布" class=image>)。垂直于焊缝方向的横向残余应力[6]的分布与焊接顺序和方向有关,后焊的区段一般为拉应力,但平板对接焊时焊缝两端的[6]经常为压应力(图2[焊缝中横向残余应力分]分" class=image>[布])。厚板焊缝厚度方向的残余应力[6]与焊接方法有关。电渣焊缝中[6]为拉应力。多层焊缝则[6]较低。[6]在厚度上的分布是中心部位,逐渐向表面过渡到零。[6]X和[6]在焊缝厚度上的分布也是不均匀的。电渣焊缝中心部位[6]X和[6]的数值大于表层。 多层焊缝则与此相反,表层应力大于中心部位(图3 [厚板多层焊缝中残余应力在厚度上的分布])。在拘束状态下进行焊接(如封闭焊缝)时,则可能在比自由状态下大得多的范围内出现较高的拉应力[6]X和[6],因而是更为危险的内应力。
    由于焊接残余应力受多种因素的影响,在实际工作中常常需要通过实验测定残余应力的大小和分布。
    影响
    焊接残余应力对焊件有 6个方面的影响。①对强度的影响:如果在高残余拉应力区中存在严重的缺陷,而焊件又在低于脆性转变温度下工作,则焊接残余应力将使静载强度降低。在循环应力作用下,如果在应力集中处存在着残余拉应力,则焊接残余拉应力将使焊件的疲劳强度降低。焊件的疲劳强度除与残余应力的大小有关外,还与焊件的应力集中系数应力循环特征系数 [6][min]/[6][max]和循环应力的值[6][max]有关其影响随应力集中系数的降低而减弱,随[6][min]/[6][max]的降低而加剧(例如对交变疲劳强度的影响大于脉冲疲劳),随[6][max]的增加而减弱。当[6][max]接近于屈服强度时,残余应力的影响逐渐消失。②对刚度的影响:焊接残余应力与外载引起的应力相叠加,可能使焊件局部提前屈服产生塑性变形。焊件的刚度会因此而降低。③对受压焊件稳定性的影响:焊接杆件受压时,焊接残余应力与外载所引起的应力相叠加,可能使杆件局部屈服或使杆件局部失稳,杆件的整体稳定性将因此而降低。残余应力对稳定性的影响取决于杆件的几何形状和内应力分布。残余应力对非封闭截面(如工字形截面)杆件的影响比封闭截面(如箱形截面)的影响大。④对加工精度的影响:焊接残余应力的存在对焊件的加工精度有不同程度的影响。焊件的刚度越小,加工量越大,对精度的影响也越大。⑤对尺寸稳定性的影响:焊接残余应力随时间发生一定的变化,焊件的尺寸也随之变化。焊件的尺寸稳定性又受到残余应力稳定性的影响。⑥对耐腐蚀性的影响:焊接残余应力和载荷应力一样也能导致应力腐蚀开裂。
    调整
    为了和减小焊接残余应力,应采取合理的焊接顺序,先焊接收缩量大的焊缝。焊接时适当降低焊件的刚度,并在焊件的适当部位局部加热,使焊缝能比较自由地收缩,以减小残余应力。热处理(高温回火)是焊接残余应力的常用方法。整体应力的热处理效果一般比局部热处理好。焊接残余应力也可采用机械拉伸法(预载法)来或调整,例如对压力容器可以采用水压试验,也可以在焊缝两侧局部加热到200℃,造成一个温度场,使焊缝区得到拉伸,以减小残余应
    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
    银川振动时效装置维修诚招代理商
    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
    银川振动时效装置维修诚招代理商
    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
    银川振动时效装置维修诚招代理商
    JG-90 超声波冲击设备功能简介: 
    ★数字化动态显示电流频率,直观体现时效过程。
    ★时间预设功能,更易掌握冲击速度,提高操作规范。
    ★设置音频按钮,做到时效处理双开关,降低操作者工作强度。
    ★报警指示灯,的稳频、恒幅控制电路,过热、过载保护能,完全排除现场操作的危险性。
    ★工件焊接应力率可达到并产生理想压应力,是目前国内外焊接残余应力的理想设备。
    ★工具头,采用钢材,结构紧凑,不易损坏。内部加装变幅杆保护垫,大大延长变幅杆的使用寿命。
    ★ 可提高焊接接头疲劳强度50%-120%,疲劳寿命延长5-100倍。
    ★ 不受工件形状、结构、材质、重量、板材厚度、场地之限制。                                                        
    ★可将焊趾处的焊接余高,凹坑咬边等现象理想化处理至几何过度,降低应力集中系数。
    ★可去除焊趾处的围观裂纹,弥补熔渣缺陷,同时抑制裂纹提前萌生。
    ★ 用于焊接残余应力可完全替代热处理等时效方法。
    ★ 冲击设计,了传统时效设备和**业设备操作笨重,现场无法操作的难题,减少了现场人员劳动量。
    ★ 对大型结构件的焊缝现场处理、焊缝处理、焊接修复焊缝的应力效果更佳。
    ★ **宽的频率跟踪范围,可有效跟踪外界因素影响引起的频率变化
    ★ 采用压电陶瓷换能器,输出强劲,使用寿命长。
    ★ 经济、实用、环保、节能、、无污染。
    JG-90超声波应力机详细参数 
    输出功率:1500W2、输出频率:20KHz  3、输出振幅:100±5um  4、换能器类型:压电陶瓷5、连续工作时间:18h6、冷却方式:风冷7、处理速度:0.1m~0.5m/min8、电压:AC 220V 50HZ 9、冲击重量:3.6KG 
    超声波焊接应力设备的基本原理
    超声波焊接应力设备的基本原理是利用大功率超声波推动冲击工具以每秒二万次以上的频率冲击金属物体表面,由于超声波的高频、和聚焦下的大能量,使金属表层产生较大的压缩塑性变形;同时超声波焊接应力设备波改变了原有的应力场,产生一定数值的压应力;并使被冲击部位得以强化。
    所以超声波焊接应力设备能够显著提高金属焊接接头及结构的疲劳强度,大幅度延长其疲劳寿命;残余拉应力,并使被冲击部位产生压应力,从而提高工件的承载能力;有效改善焊趾的几何形状,大大降低焊趾处的应力集中系数,其效果大大优于TIG工艺;焊趾表层微小裂纹和焊接缺陷,抑制裂纹提前萌生;强化金属零件表面,提高表面质量和使用寿命。该设备、节能、无污染、使用方便,不受工件形状、场地、环境的限制,处理效果显著。
    超声波焊接应力设备提高焊接接头疲劳性能的基本原理
    金属结构件在焊接时,普遍采用熔化焊接的方法,在金属的填充过程中,在接头部位留有余高、凹坑及各种焊接缺陷,造成严重的应力集中;同时还产生一定的焊接残余应力。在绝大多数情况下,残余拉应力对焊接结构的疲劳强度是不利的。同时,大量研究表明,在焊趾部位距离表面0.5mm左右处一般存有熔渣等缺陷,该缺陷较尖锐,相当于疲劳裂纹提前萌生。在应力集中、焊趾熔渣缺陷及焊接残余拉应力的联合作用下,焊接接头的疲劳强度和疲劳寿命被严重降低。
    超声波焊接应力设备处理法提高焊接接头疲劳强度和疲劳寿命的基本原理
    焊后利用超声波推动冲击工具以每秒二万次以上的频率沿焊缝方向冲击焊缝的焊趾部位,使之产生较大的压缩塑性变形,使焊趾处产生圆滑的几何过渡,从而大大降低了焊趾处余高和凹坑造成的应力集中;了焊趾处表层的微小裂纹和熔渣缺陷,抑制了裂纹的提前萌生;调整了焊接残余应力场,其焊接拉应力,在焊趾附近产生一定数值的残余压应力;并使焊趾部位材料得以强化。因此,超声波焊接应力设备能同时改善影响焊缝疲劳性能几个方面的因素,如:焊趾几何形状、残余应力、微观裂纹和熔渣等缺陷、表面强化等,所以,能大幅度提高焊接接头的疲劳强度和疲劳寿命。
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