时效是消除机械加工零件残余应力的基础工艺。振动时效在70年代起源于美国,后来在德国、英国、法国得到了普遍的应用,我国从80年代初开始引进使用振动时效工艺。由于振动时效是一种高效、节能、环保及低成本的时效方法,与传统的热时效和自然时效相比,振动时效具有生产周期短,场地简单灵活方便,生产费用低,无环境污染等优点。由于振动时效的无比的优越性,又适应现代工业对能源和环保的要求,应用振动时效是企业改进传统工艺提高市场竞争力的较好选择,目前在某些方面已取代了传统的热时效和自然时效。振动时效设备能够对产品的振动性能进行测试和评估。铸造件振动时效有没有效果
振动时效设备是一种常用于材料处理和改性的设备,它通过施加振动频率和振幅来实现材料的时效效果。振动频率和振幅是影响振动时效效果的重要参数,它们对材料的晶体结构、力学性能和热处理效果等方面都有一定的影响。振动频率是指振动时效设备每秒钟振动的次数。振动频率的选择与材料的特性和要求有关。较低的振动频率可以提供更长的振动周期,使得材料有足够的时间进行晶体重排和松弛,从而改善材料的力学性能和热处理效果。过低的振动频率可能导致振动能量无法充分传递到材料中,从而影响振动时效效果。较高的振动频率可以提供更多的振动能量,但也可能导致材料的损伤或过热。因此,选择适当的振动频率是关键,需要考虑材料的特性和所需的改性效果。振幅是指振动时效设备振动的幅度或振动位移。振幅的选择与材料的特性和要求有关。较小的振幅可以提供较小的振动能量,适用于一些对材料要求较低的应用,如晶体结构的微调和材料的强化。较大的振幅可以提供更大的振动能量,适用于一些对材料要求较高的应用,如晶体结构的重排和材料的强化。过大的振幅可能导致材料的破坏或损伤,因此需要根据材料的特性和所需的改性效果选择适当的振幅。上海应力消除振动时效仪器振动时效的研究可以为工程师提供有效的设计和维护指导。
振动时效设备是一种用于模拟振动环境的设备,可以对材料、产品或结构进行振动试验。它通过产生不同频率和幅度的振动,模拟出真实环境中的振动情况,以评估材料或产品的振动性能和可靠性。振动时效设备普遍应用于许多领域,如航空航天、汽车、电子、机械等。振动时效设备在航空航天领域中起着重要作用。航空航天器在发射和运行过程中会受到各种振动的影响,包括发动机振动、飞行振动和空气动力学振动等。通过使用振动时效设备,可以模拟出这些振动环境,对航空航天器及其部件进行振动试验,以验证其结构的可靠性和耐久性。振动时效设备在汽车行业中也有普遍应用。在汽车制造过程中,各种振动会对车辆的性能和安全性产生重要影响。通过使用振动时效设备,可以对汽车的车身、底盘、发动机和各种零部件进行振动试验,以评估其在不同路况下的振动性能和可靠性,从而提高汽车的质量和安全性。
振动时效技术在木工机床中的应用:2.1被振零件的选择:在理想状况下,零件尺寸精度不受振动频率影响,但其零件处理过程却对“共振”有所要求。被处理零件需保持固有频率才能产生共振,且要求激振器满足频率范围要求。定型激振器通常具有固定频率范围,所以零件的固有频率必须与激振器匹配,否则无法使用。零件大小、振动阻尼等是决定固有频率的主要因素,通常体积小,实心零件固有频率高,反之,固有频率较低。若零件的固有频率适应范围广,则就无关于工件内部条件。2.2激振器的安装位置:通常激振器位于零件振动的波峰周围,使得小能量激发大振动。由图可知,A处正是位于零件振动的波峰附近,B处则相反,因此激振器位于B处时,难以激起零件的振动,耗能较大,作业效果不佳。梁型零件振动时,激振器应安装在零件的中部或首尾端。由于零件形状不规则,需根据手感或仪表指示法确定波峰,再进行安装与调整。激振器的安装位置需确保零件振动平稳,大型机械式激振器安装亦不例外。除此之外,激振器不能直接安装在零件上,易发生零件破裂。振动时效试验可以模拟实际工作条件下的振动环境,评估材料或结构的可靠性和寿命。
首先用弹性橡胶垫将要时效处理的工件在其节线附近支撑起来,并将激振器用弓形卡具卡紧在工件振动时的波峰处,将测试工件振动情况的传感器用磁坐吸紧在工件上,并用电缆线将激振器、传感器和控制器连接起来,这一步又称为准备过程。振动时效设备以扫描的方式自动检测出被时效处理工件的固有共振频率和应该给工件振动能量的大小,这一步又称为振前扫描。振动时效设备以第二步测得参数为依据自动确定出对工件进行振动处理的振动频率,并对工件进行振动时效处理,在处理过程中随时检测振动参数和工件残余应力的变化,而残余应力不再消除时即适时停止处理过程,这一步又称为振动处理过程。振动时效设备可以提供多种不同的测试方案,以满足不同的测试需求。南京高级振动时效处理
振动时效设备可以进行多种不同振动模式的测试,如冲击、滚动等。铸造件振动时效有没有效果
振动时效时应注意的几个问题:(1)发生强迫共振:随着振动频率的升高,电机电流一直上升无下降趋势,这时即发生了强迫共振,这种现象一般是由被振工件的重量太小而刚性又太大所导致。(2)找不到共振区:在扫频过程中发现随着频率的升高,电枢电流也缓慢增加,但是电流并不大,直到扫频结束加速度始终在增加并很小,这种现象一般都是由于工件的固有频率超出设备的控制频率范围。对于发生以上情况,通过实验的方法可以解决。反复改变激振力和支撑点以及激振器的装卡位置;采用悬臂的方法(将工件一端固定,激振器装卡在另一端的方法),也可以采用组合振动法(将多个工件刚性连接在一起可以降低工件的固有频率)。铸造件振动时效有没有效果