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      技術文章

      時效振動儀 消除應力方式方法

      點擊次數:1458 更新時間:2020-09-02 打印本頁面 返回

      時效振動儀 消除應力方式方法

      殘余應力解決專家:濟南九工機電設備有限公司專業生產振動時效設備,消除應力設備,我公司提供各種消除應力方案方法                           

      JG-T6Y型振動時效機可消除焊接、鑄造、機加工等工藝過后殘余應力過大造成變形開裂等問題。

      JG-T6Y 液晶顯示振動時效裝置技術參數:

                 型  號
                            
      主要技術參數

       JG-T6YK1

      JG-T6Y K2


      JG-T6Y K3


      JG-T6Y K4


      JG-T6Y K5

      激振力(KN)

      5

      15

      30

      40

      50

      調速范圍(r/min)

      1000~10000

      1000~8000

      1000~8000

      1000~8000

      500~6000

      可處理工件重量(T)

      0~2

      0~20

      0~50

      0~100

      0~500

      電機功率(W)

      600

      1200

      1500

      2200

      3500

      加速度測量范圍(m/s2)

      0~199.9

      打印功能

      可打印a-n、a-t曲線、參數數據、數據對比結果

      JG-T6Y 液晶顯示振動時效機 功能簡介:

      使用簡單,操作僅需4個按鍵,容易短時間內掌握操作要領。

      高清晰度液晶屏幕顯示,隨時掌握時效中應力變化的動態曲線。

      使用功能包括:全自動、半自動、手動一體式操作程序,功能齊全。

      自動掃頻,自動確認時效處理效果合適與否,并給出修訂方案。

      如設備工作時出現異常形態,設備可自動判斷,并給出正確的使用方式。

      采用成熟的脈寬調頻技術,具有*的抗干擾能力。

      時效處理中自動選擇時效處理點,液晶屏幕顯示曲線數據的變化,實時監測。

      時效處理結果曲線部分合并顯示,方便觀察各種數據。

      故障分析功能如:電流過載、電壓過載、轉速頻率信號故障、線路連接等問題,液晶屏幕會給出清晰問題解決方案,方便使用。

      高速熱敏打印機,可打印曲線數據,方便存檔。

      采用大功率防振永磁無槽直流電機,偏心無極可調。

      設備體積小,可隨時移動到地點使用,使用及其方便。

      時效振動儀 消除應力方式方法

      時效處理實驗:振動時效在實踐中被證實是一種有效消減殘余應力的工藝,然而在應用中發現對于不同的材料和構件,其應力消減效果并不相同。為了更好地在生產過程中應用振動時效工藝,對振動時效的機理研究就變得十分迫切。本文主要通過試驗研究,得到了鋁合金厚板在交變應力作用下殘余應力演變的一般規律,并對振動時效的機理進行了進一步的分析與探討。 本文首先對X射線殘余應力測量法應用于鋁合金材料的電解拋光,電解剝除工藝,測量技術進行了研究和優化,并對淬火和預拉伸鋁合金厚板表面殘余應力進行了測量,得到了分布區間和規律。 其次,本文通過試驗,對交變應力加載狀態下的殘余應力演變規律進行了研究。當加載應力與殘余應力之和大于材料屈服強度時,殘余應力可以得到消減,其消減規律符合塑性變形和強化機理;當小于屈服強度時有兩種情況,當疊加應力小于門檻值時,交變應力加載不會對殘余應力產生影響,當疊加應力大于此值時,經過一定周期交變應力加載,殘余應力會得到消減,加載應力越大,應力消減產生的越早。另外,試驗中表面噴砂試樣比淬火試樣殘余應力消減*,因此殘余應力消減也與初始殘余應力狀態與應力梯度有關。 再次,本文對振動時效消減殘余應力的機理進行了進一步的探討和研究。分別基于包*效應和位錯理論總結了振動時效消減殘余應力的宏觀和微觀機理,得到了殘余應力消減的數學模型和經驗公式?;谌渥兝碚撎岢隽苏駝訒r效與循環蠕變在力學本質上的相關性,并對交變應力幅、溫度和材料特性等共同影響因素進行了分析?;趹兡茉矸治隽藲堄鄳鰧哪芰繝顟B,從能量轉化的角度對振動時效消減殘余應力的過程進行了研究。 ,通過對比試驗證明振動時效可以調整淬火鋁合金厚板的峰值應力,均化殘余應力分布對尺寸穩定性有很好作用,并對其機理進行了研究與探討。

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