振动时效消除应力,通过机械组装使之形成了一整套消除应力设备,它可以使工件在短时间内达到消除应力的作用,覆盖所有需要消除应力的工件。用频谱分析主选五个频率以多振型的处理方法达到消除工件应力的目的,所有形状大小的工件都可以使用这种设备完成,上海超声波应力消除办法,将激振器夹在工件上进行振动就可以达到消除应力的效果。相比其他方法,。举例来说,15吨左右的热时效炉,燃料多数使用电或天然气,每天开炉一次,上海超声波应力消除办法,时效成本在3000元以上,上海超声波应力消除办法,以每年使用300天计算,只电或天然气费用每年为90万元。因为城市环保问题日益严重,热时效炉均远离城区,还要计算运输成本和时间成本。应力消除需要进行不同程度的热处理或退火。上海超声波应力消除办法
a)对屈服强度的影响:如果材料具有拉伸残余应力,相当于提高了应力-应变曲线的坐标原点,即相当于降低了材料的拉伸屈服极限。如果材料具有压缩残余应力的情况,使拉伸屈服极限提高,而压缩屈服极限降低;b)对疲劳寿命的影响:当受到交变应力的构件存在压缩残余应力时,该构件的疲劳强度会有所提高,而存在拉伸残余应力时,其疲劳强度会有所下降。因此在实际应用中往往通过表面硬化处理产生压缩残余应力,从而有效地提高疲劳强度;c)对工件变形的影响:残余应力对构件变形的影响包括两个方面:一是构件抗静、动载荷的变形能力;另一方面是荷载卸除后变形的回复能力。上海残余应力消除要多久应力消除可以减轻金属材料的重量和提高机械性能。
消除应力热处理:消除应力热处理(Stress Relieving)是指为了消除应力而进行的热处理。去除应力,退火 铸、锻、焊件在冷却时由于各部位冷却速度不同而产生内应力,金属及合金在冷变形加工中以及工件在切削加工过程中也产生内应力。若内应力较大而未及时予以去除,常导致工件变形甚至形成裂纹。去除应力退火是将工件缓慢加热到较低温度(例如,灰口铸铁是500~550℃,钢是500~650℃),保温一段时间,使金属内部发生弛豫,然后缓冷下来。应该指出,去除应力退火并不能将内应力完全去除,而只是部分去除,从而消除它的有害作用 。
对焊接结构进行加载,使焊接塑性变形区得到拉伸,以减小由焊接引起的局部压缩塑性变形量,使内应力降低。消除掉的焊接残余应力值与加载时产生的应力值大小有关。加载应力越高,压缩塑性变形就抵消得越多,内应力也就消除得越彻底。具体做法是用外力使焊件截面上产生拉应力并使整个截面上都达到屈服点,然后去除外力即可消除内应力。这是由于拉伸应力残余变形应力区在外力作用下,发生塑性变形,而所有外力都由没达到屈服点的区域承担,一直到截面上所有各点应力均达到屈服点,然后去除外力,应力消失,这实质上是利用高峰应力区的塑性变形来消除残余应力。由于这种方法使材料产生硬化,降低塑性,同时需要很大的加载设备,因此一般很少采用。但在某些焊接结构中采用这个基本原理来部分消除残余应力,如起重机建造好以后在正常使用前,以超负荷的载重先进行试吊,这样一方面进行安全试验,同时也使结构中残余应力减小并重新分布。应力消除可以提高金属材料的强度和韧性。
可控条件下, 对容器施加一次或多次比其工作状态下稍大的外载荷。该载荷形成的应力与容器局部存在的焊接残余应力叠加, 当合成应力达到材料屈服极限时, 局部区域便产生了塑性变形,随着外加应力值的增加, 合成应力达到屈服极限的范围增大, 产生塑性变形的范围也应相应增大,但应力值没有增加或增加不多。由于容器本身是连续的, 在外载荷卸除过程中, 屈服变形区域与弹性变形区域同时以弹性状态回复, 存在与容器内部的焊接残余应力随之获得释放而被部分消除。此技术一般是通过水压试验来进行的, 这对于一些焊后需要进行液压试验的焊接容器特别有意义。应力消除需要保持材料的均匀性和稳定性。上海残余应力消除要多久
应力消除需要考虑到工作设备的选购和调整。上海超声波应力消除办法
对大型结构用整体高温回火有困难时可用局部(在焊接接头)高温回火,这种处理方法是把焊缝周围的一个局部区域进行加热,然后缓慢冷却。加热的方法有红外线、火焰和感应加热等。局部高温回火消除应力的效果不如整体高温回火,但它可以降低应力峰值,改善焊接接头的力学性能。冷却时用绝热材料包裹加热区,以降低冷却速度。对于某些构件不允许或不能进炉加热的,可采用局部高温回火法。此种方法现以逐步为推进式局部加热低温回火所取代。对体积和重量较大的焊接结构,因无法进行整体高温回火,在采用局部高温回火时,由于要将焊缝及其热影响加热到650℃的高温,这在某些工作条件下仍然非常困难,不但耗费大,而且很难将温度严格控制,焊件体积越大其加热和控制也越困难,此外还可能在过渡区内产生新的,甚至很大的残余应力。一种低温消除残余应力法,即推进式局部加热低温回火,此法已成功的用于16Mn球形储氧罐工程上,效果良好。上海超声波应力消除办法
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