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极限时,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屈服极限,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较大的点上,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。这就是用振动时效可以消除残余应力的机理。振动消除应力是在交变应力达到一定周次后实现的,这就是包辛格效应作用的结果。应力集中系数是基于静态加载给出的。阜阳应力测试
超声波消除应力特点:1、功率高,冲击效果好;2、可靠性高,使用寿命长;3、重量轻,便携,操作非常方便;4、设计精良,使用面广;5、明显节能,降低费用;6、使金属焊缝的表面层内的残余拉伸应力变为压应力,从而大幅提高金属结构的疲劳寿命;7、改变表面层内的金属晶粒结构,使之产生塑性变形层,从而使金属表面层的强度和硬度都有明显的提高;8、改善焊趾的几何形状,降低应力集中;9、改变焊接应力场,明显减少焊接变形,提高工件的尺寸稳定性。阜阳盲孔法应力振动消除应力设备具有手动控制、全自动控制两大功能。
在工程实际中,由于某种用途,通常需要在构件上开孔、开槽、开缺口、制作台阶等,这些构件截面突变的区域会出现应力集中;材料本身存在的夹杂、气孔、裂纹等非连续性缺陷也会产生应力集中;由于强拉伸、冷加工、热处理、焊接等而引起的残余应力,这些残余应力叠加上工件应力后也有可能出现较大的应力集中,其中结构焊缝本身就是容易产生应力集中的部位。通过研究得出:材料夹杂与基体弹性模量的差异越大,产生的局部应力集中也越大,气孔导致的应力集中大于硬夹杂;多个夹杂存在时,相邻的应力场会发生耦合强化作用,强化效果与夹杂排列方向和加载方向有关;在忽略夹杂的循环塑性条件下,循环应力对气孔周围应力集中影响较大,但对硬夹杂周围应力集中影响很小。
超声波焊接应力消除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。振动时效是利用工件的共振,给工件施加附加交变应力或变形。
超声波应力消除设备的用途、优点:1、预制压应力;2、防止焊造开裂;3、提高焊接接头性能;4、细化晶粒;5、数码管显示;6、具有稳频、恒幅控制电路;7、可提高焊接接头疲劳强度30%-120%,疲劳寿命延长5-100倍;8、不受工件形状、结构、材质、重量、钢板厚度、场地之限制;9、用于消除焊接残余拉应力可完全替代热处理等时效方法;10、冲击喷头专业设计,彻底消除了传统时效设备和同行业设备操作笨重,现场无法操作的难题,减少了现场人员劳动量。振动消除应力设备全进口配件,确保产品质量稳定。金华塑胶件应力检测系统
应力集中程度越严重,存在应力集中的地方,其应力状态和应变状态完全改观。阜阳应力测试
不同类型的材料存在不同的强度理论,常用的强度理论有四种。四种强度理论的相当应力由三个主应力按一定形式组合而成。针对具体的工程结构应力分析,首先需要根据材料类型选择合适的强度理论,进而关注所需的主应力组合形式。工程机械结构材料以碳钢、合金钢等塑性材料为主,一般情况下采用第四强度理论进行设计。铸铁材料在一些非焊接结构上也有应用,这种情况的强度校核应该采用强度理论。主要应力用于保持力和力矩平衡的应力,次应力由其他效应引起。通常,次应力是由几何不连续性或位移控制的载荷引起的局部效应。次应力超过弹性极限时不会导致屈服破坏,因为它们已经重新分布了。阜阳应力测试
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