超声冲击,也称为豪克能焊接应力消除设备,其消除残余应力的宏观机理为构件内部存在的残余应力与施加的超声交变循环激振应力叠加,且叠加之和满足超过构件屈服极限的条件,此时构件会因为发生塑性变形而达到释放残余应力的目的,但随着超声激振应力的施加,构件内部的残余应力不断释放并稳定在一个新的平衡,构件的尺寸稳定性也得到明显提高,上海汽车超声冲击强化应用。金属材料内部存在残余应力,此时材料内部晶体会发生位错运动,晶体在位错运动时还存在塞积现象,位错运动中处于比较早的部分接触到晶界、不可动的位错等阻碍物时,将会在受到阻力而停止位错运动,而比较早部分的停滞会影响其后所有的位错晶体,大程度终形成塞积群。此时如果能通过引入超声冲击或者振动时效的交变超声激振应力使其合力能共冲破阻碍物的阻饶,使塞积得到开通,大程度终实现应力的释放。超声冲击技术能够改善焊缝组织,晶粒被压扁,形成了纤维组织,上海汽车超声冲击强化应用。同时可以看到,超声冲击处理后焊缝中无论是气孔的数量还是单个气孔的体积都明显减少,焊缝组织更加致密,上海汽车超声冲击强化应用,其主要原因是焊缝合金组织经超声冲击处理后产生了大塑性变形,其中微小的气孔或缩松被压合,从而使组织致密化。超声冲击处理表面过程中,外加载荷重复作用于表面。 超声冲击设备是对焊缝局部采用转换能高频冲击方式消除应力的。上海汽车超声冲击强化应用
超声波冲击设备可提高钢桥的抗疲劳效果:为了降低疲劳性能对钢桥的影响,企业决定使用超声波冲击设备对控制疲劳寿命的焊缝进行超声波冲击处理。超声波冲击处理技术已在钢桥上得到推广应用。它对于调整残余应力、改善组织、提高疲劳强度都有很好的效果。研究表明,在钢桥的焊肢部位距表面0.5mm左右处一般存在有熔渣等缺陷,该缺陷较易出现疲劳裂纹,在应力集中、焊肢熔渣缺陷、焊接残余应力等的作用下焊接接头的疲劳强度严重下降。超声波冲击就是利用大功率的换能器推动冲击头以每秒约2-3万次的频率冲击金属物体表面,撞击接头焊趾部位,使之产生压缩塑性变形,从而降低余高造成的应力集中;消除了焊趾表面缺陷,调整焊接残余应力,并使焊趾部位焊缝材料硬化。上海汽车超声冲击强化应用超声冲击产品能在一定程度上消除焊接过程应力和残余应力。
超声波塑料焊接设备由气压传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器及工具头和机械装置等组成。1、气动传动系统:包括有:过滹器、减压阀、油雾器、换向器、节流阀、气缸等。工作时首先由空压机驱动冲程气缸,以带动超声换能器振动系统上下移动,动力气压在中小功率的超声波焊接中气压根据焊接需要调定。2、控制系统:控制系统由时间继电器或集成电路时间定时器组成。主要功能是:一是控制气压传动系统工作,使其焊接时在定时控制下打开气路阀门,气缸加压使焊头下降,以一定压力压住被焊物件,当焊接完后保压一段时间,然后控制系统将气路阀门换向,使焊头回升复位;二是控制超声波发生器工作时间,本系统使整个焊接过程实现自动化,操作时只启动按钮产生一个触发脉冲,便能自动地完在本次焊接全过程。整个控制系统的顺序是:电源启动一触发控制信号,气压传动系统,气缸加压焊头下降并压住焊触发超声发生器工作,发射超声并保持一定焊接时间,去除超声发射,继续保持一定压力时间,退压,焊头回升,焊接结束。
超声波时效原理: 超声冲击能够明显提高金属焊接接头及结构的疲劳强度,大幅度延长其疲劳寿命;消除残余拉应力,并使被冲击部位产生压应力,从而提高工件的承载能力;有效改善焊趾的几何形状,较大降低焊趾处的应力集中系数,其效果较大优于工艺;消除焊趾表层微小裂纹和焊接缺陷,抑制裂纹提前萌生;强化金属零件表面,提高表面质量和使用寿命。该设备、节能、无污染、使用方便,不受工件形状、场地、环境的限制 通过采用外场作用改善焊缝性能的方法有许多研究和应用,超声冲击就是一种很有效的方法之一。通过焊后超声冲击可以较大提高焊接接头的疲劳强度,能提高接头疲劳寿命几倍甚至几十倍以上。残余应力的大小是影响焊接结构性能的重要指标,超声冲击后残余应力的变化是导致焊缝疲劳性能改善的主要原因之一。超声冲击产品也已形成系列化产品。
超声冲击的基本原理就是利用大功率超声波推动冲击工具以每秒二万次以上的频率冲击金属物体表面,由于超声波的高频、高效和聚焦下的大能量,使金属表层产生较大的压缩塑性变形;同时超声冲击波改变了原有的应力场,产生一定数值的压应力;并使被冲击部位得以强化。所以超声冲击能够明显提高金属焊接接头及结构的疲劳强度,大幅度延长其疲劳寿命;消除残余拉应力,并使被冲击部位产生压应力,从而提高工件的承载能力;有效改善焊趾的几何形状,降低焊趾处的应力集中系数,其效果优于TIG工艺;消除焊趾表层微小裂纹和焊接缺陷,抑制裂纹提前萌生;强化金属零件表面,提高表面质量和使用寿命。超声冲击设备对提高焊接接头的疲劳性能有事半功倍的效果。上海国产超声冲击设备多少钱一台
超声波冲击设备适用于各种材料焊接结构的焊后处理。上海汽车超声冲击强化应用
堆焊层超声冲击表面纳米化:采用在工程上获得广泛应用的超声冲击技术在堆焊层上制备纳米结构表层,利用金相显微镜、X射线衍射和透射电子显微镜表征了表面纳米晶层的结构,并对超声冲击表面纳米化处理前后表面层显微硬度的变化进行了分析.结果表明,经过超声冲击处理后,试样表层的晶粒可细化至21.25 nm.在超声冲击载荷作用下,粗晶粒内部形成高密度的位错墙和位错缠结,位错墙和位错缠结逐渐演变成小角度亚晶界,小角度亚晶界继续吸收位错而转变成大角度晶界,亚晶内部不断重复上述过程,使晶粒尺寸不断减小,较终形成纳米晶.表面强化层的厚度为100μm.与样品的心部相比,表面纳米晶层的显微硬度提高1.4倍。上海汽车超声冲击强化应用
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