振動時效對工件尺寸精度穩(wěn)定性的影響 振動時效在穩(wěn)定工件尺寸精度、提高抗靜、動態(tài)荷載變形能力方面,均**熱時效。這也是機床行業(yè)大量應(yīng)用振動時效工藝的原因之一。 一、振動時效對零件尺寸精度的影響 國內(nèi)外大量試驗和實際應(yīng)用已經(jīng)證明,振動時效可使工件在長期使用中精度變化量比熱時效小,工件尺寸穩(wěn)定所需要的時間比熱時效要短。因此說振動時效對于穩(wěn)定工件的尺寸精度具有良好的作用。 齊齊哈爾**機床廠對C5116A的滑枕的尺寸穩(wěn)定性做了對比性檢測,將9件滑枕靜置在陳舊的水泥地面上,每月用合向水平儀檢測一次平直性,共觀測六個月。 其中02,06,07號滑枕未作任何處理。 01和03,04和05號滑枕采用串接式振動處理。用一階固有頻率激振25分鐘后,再用二、三階共振頻率各激振2~5分鐘。 08,09號滑枕在550℃熱時效并保溫6小時后,隨爐冷至200℃出爐。 全部試樣均在22℃±2℃下分七段(每段橋距200mm),測02導(dǎo)軌的平直性,測量精度2μm/m。對01,03,04和05號試樣,在振前、振后各測一次觀測其較大變形量為24μm,說明振動處理使變形量提前發(fā)生。 在六個月的檢測中,未時效件共測量144段,振動處理件測量192段,熱時效件測量96段。其結(jié)果如下: 月較大變形為未時效件8μm,振動時效件4.4μm,熱時效件4.8μm。 3μm以上變形段數(shù)為未時效件30個,占總測量段數(shù)的20.8%;振動時效件20個,占總測量段數(shù)的10.4%;熱時效件有11個,占總測量段數(shù)的11.4%。 表3.6和表3.7是CW6163床身尺寸穩(wěn)定性檢測結(jié)果。該床身為4500×500×600mm,重量為1.5t。用8件靜置半年,每月測其導(dǎo)軌的平直性。每件17個測量段,每段橋距為200mm。 表3.5 未時效件 振動時效件 熱時效件 較大月變形 μm 14 8 8 測量頻數(shù) 289 306 204 變形量 6μm以上 頻 數(shù) 36 8 9 相對頻數(shù) 12.5% 2.6% 4.4% 變形量 9μm以上 頻 數(shù) 7 0 0 相對頻數(shù) 2.4% 0 0 表3.6 未時效件 振動時效件 熱時效件 較大月變形 27μm 12μm 14μm 測量頻數(shù) 45 45 30 變形量 6μm以上 頻 數(shù) 36 8 9 相對頻數(shù) 12.5% 2.6% 4.4% 變形量 9μm以上 頻 數(shù) 7 0 0 相對頻數(shù) 2.4% 0 0 從表3.5和表3.6中可見,熱時效和振動時效均可使較大變形減少一半以上,且大變形的頻數(shù)顯著降低。如月變形量6μm以上的頻數(shù),未時效件是振動時效件的4.8倍,是熱時效件的2.9倍。而累計變形就較加明顯,變形11μm以上的頻數(shù),未時效件是熱時效件的7.2倍,是振動時效件的9.6倍。 振動時效和熱時效都起著使尺寸穩(wěn)定而提高精度保持性的作用,而振動時效較**熱時效。這已為國內(nèi)外大量試驗驗證而被廣泛應(yīng)用。 二、振動時效提高工件抗靜、動荷載變形能力的作用 振動時效使構(gòu)件的塑性變形在使用前提前發(fā)生,并降低殘余應(yīng)力。因此振后的工件其彈性性能要比未振工件強,其抗靜、動荷載變形能力比熱時效工件還要好。 為了測定工件抗靜、動荷載變形能力,又做了有關(guān)的試驗。選用如圖3.5所示的試樣六件(應(yīng)力框),每兩件為一組。分別做未時效、熱時效和振動時效三種不同處理,表面加工至▽6,并選如圖3.5所示1~7處為測點。實驗工況為抗靜載能力測試和抗動載能力測試。 1.抗靜載能力試驗 沒加荷載之前先測1~7點翹曲量。然后再在材料試驗機上平放,支距為200mm,在7點處加靜荷載1.4t,持續(xù)5分鐘,卸下后按同樣方法進行變形量的測量,結(jié)果列于表3.7中。 表3.7 變形量測試數(shù)據(jù)表 變 形 量 (μm) 變形量 范 圍 未時效件 振動時效件 熱時效件 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 0-50 7 58.3 10 83.3 6 50.0 60-100 0 0 2 16.7 1 8.3 110-160 5 41.7 0 0 5 41.7 表3.7中說明,在靜荷載作用下,未時效件在100~160μm的大變形占總測點的41.7%,熱時效件也占41.7%,而振動時效件卻為0。而小變形點(0~50μm),未時效件占58.3%,熱時效件占50%,而振動時效件占83.3%。試驗結(jié)果說明,熱時效降低了工件抗靜載變形的能力,而振動時效件卻提高了工件抗靜載變形能力25%以上。 2.抗動載能力的試驗 同靜載試驗一樣,在沒加載荷載之前測各點的翹曲量。再將應(yīng)力框以懸臂夾持,并用ZS-1000S型振動臺以50Hz頻率、61V電壓進行振動處理20分鐘。取下后重新測量各點的變形。結(jié)果如表3.8所示。 表3.8 狀 態(tài) 未時效件 振動時效件 熱時效件 變 形 量 (μm) 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 頻數(shù) (次) 相對頻數(shù) (%) 10~30 9 75.0 12 100 8 66.7 40~60 1 8.3 0 0 2 16.7 70~100 2 16.7 0 0 2 16.7 從表3.8中可以看出振動時效件的測點全落在小變形段上。大變形段上振動時效測點為0,而熱時效件與未時效件相等。不難得出結(jié)論:振動時效同樣提高了工件抗動載變形的能力,而熱時效卻降低了工件抗動載變形的能力。 其它床身的試驗結(jié)果也得出了相同的結(jié)論:振動處理的鑄件比不經(jīng)時效的鑄件抗靜載能力提高30%左右,抗動載能力提高1~3倍,抗溫度變形能力也提高近30%。與經(jīng)熱時效的鑄件相比,振動處理件的抗靜載能力提高40%以上,抗動載能力提高70%。
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詞條說明
全自動功能:系統(tǒng)采用較新高速單片機,儲存所有振動時效工藝流程,一件操作即可自動執(zhí)行整個振動時效全過程的工藝制定及執(zhí)行。只需安裝激振器、調(diào)整好激振力及加速度傳感器位置、即可一鍵操作全自動振動時效過程。智能掃頻功能:任意設(shè)定掃頻范圍,*創(chuàng)的快速智能掃頻,找到固有頻率自動進行振動時效工藝。掃頻精度高、無數(shù)據(jù)遺漏,掃頻速度提高5倍以上。也可以人工選擇激振頻率及振型,可滿足各種類型復(fù)雜構(gòu)件的特殊要求。數(shù)字手
振動焊接對焊接殘余應(yīng)力分布的影響 振動時效是在構(gòu)件焊接完成后在常溫下進行的。因此要使動應(yīng)力和殘余應(yīng)力之和大于材料常溫下的屈服極限(σS)則必須具有較大激振力。振動焊接是在焊接的整個過程中,包括降溫過程在內(nèi),給被焊構(gòu)件一個較輕微的振動,使焊縫在熱狀態(tài)下調(diào)整應(yīng)變而改變熱應(yīng)力場,從而達到降低和均化應(yīng)力。 §7—2 振動焊接對焊縫疲勞性能的影響 焊接結(jié)構(gòu)的破壞大多數(shù)是疲勞破壞,而且疲勞破壞大多數(shù)發(fā)生在焊縫
振動時效設(shè)備選型注意事項首先選擇振動時效設(shè)備的型號,要先明確應(yīng)力產(chǎn)生的原因,確定應(yīng)力的處理要求,根據(jù)自己的生產(chǎn)的實際需要,看是選擇全自動亞共振設(shè)備還是全自動頻譜諧振設(shè)備。后者消除應(yīng)力水平較高,能滿足的處理工件的重量范圍也比較廣泛。*二,確定要選用哪款時效設(shè)備之后,需要明確工件的重量及剛性特點,從而選擇具有合適轉(zhuǎn)速范圍和激振力范圍的具體型號。選擇的原則是處理小件選擇轉(zhuǎn)速高、激振力小的設(shè)備,工件大或者
全自動振動時效設(shè)備操作步驟?????? 當(dāng)確認上述*五項的準(zhǔn)備工作完成后,即可進入以下操作方法的任何一種進行操作方法一:定時全自動運行模式(推薦使用此操作方法)開機見圖二,將控制器上的1(總電源開關(guān))按向“I”的位置,則整套設(shè)備的電源被接通,此時**板上的液晶屏?xí)c亮并循環(huán)顯示公司介紹及簡單的使用說明同時打印機上的綠色電源指示燈會點亮。定
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