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化工儀器網>產品展廳>行業專用儀器及設備>其它行業專用儀器>其它專用儀器>JG-T6Y 南平振動時效儀,振動去應力設備

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JG-T6Y 南平振動時效儀,振動去應力設備

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振動時效機

產地類別 國產 應用領域 綜合

振動時效設備廠家

【詳細說明】消除應力防止變形時效處理時間:15分鐘左右,不受場地、工件大小等因素束縛,可移動式控制箱,使用更加方便靈活!
振動時效原理:
在工件的鑄造、焊接、鍛造、機械加工等制造過程中,工件內部會產生殘余應力。殘余應力的存在必然會導致工件變形、開裂,嚴重影響了工件的尺寸穩定性,降低工件的疲勞壽命。 
統的時效處理方法是自然時效和熱時效。但自然時效生產周期長、積壓資金、占用場地;熱時效又受退火溫度、升降溫時間速度、時效爐的溫差等各種因素的影響, 且投資巨大。隨著科技的發展,對時效果求越來越高。振動時效由于時效效果好、對工件的尺寸穩定性強、經濟實用、投資少、節能顯著等特點,逐漸取代傳統的自 然時效和熱時效,越來越廣泛的應用于實踐中。

1、項 目 自然時效 熱時效 振動時效
應力消除率 10%左右 30—80% 30—60%
尺寸穩定性 好 較差 較好
時效成本 占場地、占資金 150—300元/噸 10元/噸
時效周期 一般半年以上 20—60小時 一小時內
環境保護 無污染 污染較嚴重 無污染
抗變形能力 較好 比時效前降低 較好
時效變形量 可忽略不計 較大 可忽略不計
工件適應性 幾乎任何工件 受尺寸、材質限制 幾乎任何工件
工序安排 須在精加工前 須在精加工前 任何工序之間
振動時效源自于敲擊時效。通過專用設備使工件在固有頻率下產生共振,使周期性的動應力與殘余應力疊加,使工件局部產生塑性變形而釋放應力。從而降低和均化工件內部的殘余應力,使工件尺寸精度達到穩定。 
2、產品簡介: 
.全國的頻譜諧波式殘余應力消除系統,兼具低/高頻時效,亞共振時效于一體。
.全自動科學的動態跟蹤功能,科學合理掃描工件的共振諧波峰值,并給出判定方案。
.自動選擇合適的諧波振動頻率、并進行自動頻率分析,合理安排時效加工時間,使殘余應力的消除和均化更,時效效果更明顯。
.內設十套工藝,現場實現了對工件振動時效的一鍵處理。
.采用USB數據接口,振動峰值、振動頻率、時效加工曲線的工藝過程可自動存儲,并可隨時調用、查閱、打印。
.采用10寸高亮度真彩液晶屏,動態顯示掃描分析曲線a-n和時效加工曲線a-t及數據對比,時效過程和曲線一目了然,人機對話功能更完善。
.采用高速高分辨頻率的微型計算機和脈寬調制技術相結合,具有較高的數據處理能力和轉速穩定性,穩速精度達±0.5r/min。
技術參數
 號
最大激振力 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
USB接口數據傳輸 有
無線通信功能 可選
打印功能 可打印a-n、a-t曲線、參數數據、參數對比及時效處理日期 

科學合理的使用振動時效機是每個現場使用人員都應該掌握的

一、認識振動時效(振動時效的機理)

  振動時效的實質是通過振動的形式給工件施加一個動應力,當動應力與工件本身的殘余應力疊加后,達到或超過材料的微觀屈服較限,工件就會發生微觀或宏觀的局部、整體的彈性塑性變形,同時降低并均化工件內部的殘余應力,較終達到防止工件變形與開裂,穩定工件尺寸與幾何精度的目的。

二、振動時效機使用過程中的常見問題(客戶反映時效效果差)

  由于部分用戶對振動時效的機理不甚了解,盲目使用一些簡易的(所謂“全自動振動時效”)振動時效設備對產品進行時效。這種不針對工件個性、僅按照振動時效設備生產者預置的參數,對各種工件均采用一種或幾種工藝參數進行時效的方法,會導致被時效工件出現下列幾種情況:

  1、 假時效:工件未發生共振或振幅很小或者雖然振幅較大,但工件整體做剛體振動或擺動,“全自動振動時效設備”也能按照預置的程序打印或輸出各種時效參數、曲線,誤導操作者和工藝員判斷,這樣工件根本沒有達到時效的效果;

  2、 誤時效:工件雖然產生共振,但是發生的振型與工件所需要的振型不一致,動應力沒有加到工件需去應力的部位,這樣不能使工件達到預期的時效目的,影響時效的效果;

  3、 過時效:由于不針對工件個性采用合理的時效參數,照盲目預置的參數,對工件進行時效,可能會因為共振過于強烈或振幅過大,導致工件內部的缺陷(裂紋、夾渣、氣孔、縮松等)繼續擴大、撕裂,甚至報廢的嚴重后果。

三、振動時效的工藝分析

   由上述的振動時效工藝的現狀可以看出:用盲目的全自動振動時效工藝對工件時效處理是偽科學的,這不僅不能使工件達到時效目的,還會因此出現嚴重的后果,造成工件開裂,甚至機毀人亡。

  那么,什么樣的振動時效工藝才是科學的呢?

   首先,應在時效前分析工件的殘余應力分布情況,形位精度要求,以及今后的工作載荷和可能失效的原因等,制訂合理的振動時效工藝,確定時效路線及要點時效部位。

1、 形位精度分析:

  根據工件直線度、圓柱度、平面度、同軸度、對稱度等,應采取不同的激振力,選用不同的振型。

2、 共振頻率分析:

  根據工件強度、剛性、批量選擇不同支撐方式或采用振動平臺進行處理。

3、 振型分析:

  不同的頻率對應不同的振型,不同的振型對應不同動應力場。

4、 工作載荷:

針對工件今后的工作變形狀況,應要點消除工況狀態工件載荷較大部位的殘余應力,選用與之相對應的振型進行時效處理。

5、 工況失效分析:

根據今后可能出現的問題,應選用不同的激振力不同的時間進行時效處理。 其次,應根據被時效的工件,科學地選擇振動時效設備。不應該選擇一些簡易的、所謂“全自動振動時效設備”;而應該深入了解振動時效機理后,通過比較選擇這樣的振動時效設備:

運行穩定、轉速閉環控制、定速可靠、在線打印、性價比高:

強弱電隔離、自我保護功能強、故障率低、易于維修:

不論使用何種操作模式(手動、半自動、全自動、編程)均能實現多峰值自動識別、多振型時效,并能實現局部掃描、局部打印;并且能針對工件的個性,采用超級手動(可根據操作者的經驗及意愿直接快速完成振前掃描、打印、識別、時效、振后掃描)完成有用峰的振動時效,避免處理無用峰;而且還能夠通過超級手動找出大量工藝參數,作科學的分析,找出相同零件的共性,迅速、方便地在面板上編制程序并儲存,以便今后隨時調用對工件科學全自動的時效處理




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