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振动时效设备激振频率的选择

目前,大多数的振动时效工艺均采用一阶共振频率,正在向多阶共振频率激振工艺发展,无论采用一阶共振还是采用多阶共振都必须进行激振频率的测定,方法有动应力测试法和加速度测试法,在现有的振动时效设备上一般都有加速度测试系统,振动时效消除设备供应商,可以跟踪绘制加速度与转速曲线,可方便的看出共振频率所在的频率,绍兴振动时效消除设备,

和力vsr型振动时效设备以将多阶振动时效工艺固化为振动时效工艺软件,可自动完成多阶振动时效工艺,对于只有一阶共振峰的构件只振一阶峰,对于一些大型构件具有的多阶共振峰设备可以有选择的进行多阶共振,在振动处理时幅频特性曲线出现几个共振峰,一种情况是由于构件总体刚度较弱而在设备的使用频率范围内构件出现多阶总体共振,这是的共振峰往往是有规律的从大到小,依次为1、2、3……阶共振频率。另一种情况是构件的总体刚度较强而局部刚度较弱,出现的共振频率有大有小,这往往是一阶总体共振与局部共振交叉出现的波形。前者一般出现在铸件上较多,而后者一般都出现在大型板材焊接件上。

对于只出现一阶共振的构件,激振频率要选择在振动处理后构件的固有频率上,这样可以保持振幅随共振点的下降而逐渐*。测出的振幅—时间曲线为上升型,观测明显。

对于出现多阶共振的构件(包括局部共振),为使残余应力消除的均匀,应使用多阶振动频率进行处理。即每个共振峰各处理一定时间,供应振动时效消除设备,但应以主共振峰为主适当地多振一段时间。

金属构件的残余应力调整技术的关键是动应力而不是激振频率。就是说静载、冲击、振动荷载均可以起到消除残余应力的作用。但是共振频率下振动起到放大动应力的作用,加速了残余应力的消除速度。从振幅—时间曲线可见,振动消除残余应力变化****快的是在****初几分钟,后来曲线逐渐变平,说明如不改变激振力,残余应力将不在发生变化。这说明振动处理的效果与频率的关系是时间(或次数)的关系。



振动时效调整残余应力的机理:

为了降低和均化构件内的成型内应力,振动时效消除设备批发商,保持构件的尺寸精度,生产上采用的方法大致可分为以下两大类。 一类:使内应力大量消除,如热时效(将构件加热到520-550℃保温一段时间然后缓慢冷却至室温)一般可以消除残余应力的50-80%。 二类:****构件的松弛刚度,而不大量消除内应力,如自然时效和加载处理等。振动时效的作用是以上两类时效方法综合的结果,它不仅大量消除和均化成型内应力(降低成型内应力35-80%),而且还可以有效的****构件的松弛刚度,****构件的*动载荷变形能力。

振动消除应力实际上就是用周期的动应力与残余应力叠加,使构件局部产生塑性变形而释放应力。这里,残余应力是作为平均应力****周期应力水平而起作用。

振动处理是对构件施加一交变应力,如果交变应力幅与构件上某些点所存在的残余应力之和达到材料的屈服****限时,这些点将产生塑性变形。如果这种循环应力使某些点产生晶格滑移,尽管宏观上没有达到材料的屈服****限,也同样会产生微观的塑性变形,况且这些塑性变形往往是首先发生在残余应力大的点上,因此,使这些点受约束的变形得以释放从而降低了残余应力。这就是用振动时效设备可消除残余应力的机理。振动消除残余应力是在交变应力达到一定周次后实现的,这就是包辛格效应的结果。



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