振动时效仪 高频共振振动时效仪
张经理:13791031859 0531-88627138
JG-T6Y振动时效工艺特点
振动时效之所以能够取代热时效,是由于该技术具有明显的优点。
1、 机械性能显著提高
经过振动时效处理的构件其残余应力可以被消除20%—80%左右,高拉应力区消除的比例比低应力区大。因此可以提高使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。可以防止和减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。可以提高构件抗变形的能力,稳定构件的精度,提高机械质量。
2、 适用性强
由于设备简单易于搬动,因此可以在任何场地上进行现场处理。它不受构件大小和材料的限制,从几十公斤到几十吨的构件都可以使用振动时效技术。特别是对于一些大型构件无法使用热时效时,振动时效就具有更加突出的优越性。
3、节省时间、能源和费用
振动时效只需30分钟即可进行下道工序。而热时效至少需要一至两天以上,且需要大量的煤油、电等能源。因此,相对与热时效来说,振动时效可节省能源90%以上,可节省费用95%以上,特别是可以节省建造大型焖火窑的巨大投资。
JG-T6Y 液晶显示振动时效装置技术参数:
型 号 主要技术参数 | JG-T6YK1 | JG-T6Y K2 | JG-T6Y K3
| JG-T6Y K4
| JG-T6Y K5
|
激振力(KN) | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
调速范围(r/min) | 1000~10000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 500~6000 |
可处理工件重量(T) | 0~2 | 0~20 | 0~50 | 0~100 | 0~500 |
电机功率(W) | 600 | 1200 | 1500 | 2200 | 3500 |
加速度测量范围(m/s2) | 0~199.9 |
打印功能 | 可打印a-n、a-t曲线、参数数据、数据对比结果 |
JG-T6Y 液晶显示振动时效机 功能简介:
★使用简单,操作仅需4个按键,容易短时间内掌握操作要领。
★高清晰度液晶屏幕显示,随时掌握时效中应力变化的动态曲线。
★使用功能包括:全自动、半自动、手动一体式操作程序,功能齐全。
★自动扫频,自动确认时效处理效果合适与否,并给出修订方案。
★如设备工作时出现异常形态,设备可自动判断,并给出正确的使用方式。
★采用成熟的脉宽调频技术,具有极强的抗干扰能力。
★时效处理中自动选择时效处理点,液晶屏幕显示曲线数据的变化,实时监测。
★时效处理结果曲线部分合并显示,方便观察各种数据。
★故障分析功能如:电流过载、电压过载、转速频率信号故障、线路连接等问题,液晶屏幕会给出清晰问题解决方案,方便使用。
★高速热敏打印机,可打印曲线数据,方便存档。
★采用大功率防振永磁无槽直流电机,偏心无极可调。
★设备体积小,可随时移动到指定地点使用,使用及其方便。
JG-100 经济型振动时效 简介
★ 纯手动控制,电压表,电流表等参数均可调节
★ 手动扫频,时效频率固定
★ 功能简单,经济性,性价比高
★ 电路具有移向范围宽,自动稳压,过流过载保护
★ 时效处理时间,人工控制
JG-100经济型 振动时效装置 技术参数:
型 号 主要技术参数 | K1 | K2 | K3
| K4
| K5
|
较大激振力(KN) | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
调速范围(r/min) | 1000~10000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 500~8000 |
可处理工件重量(T) | 0~2 | 0~20 | 0~50 | 0~100 | 0~500 |
电机功率(W) | 600 | 1200 | 1500 | 2200 | 3500 |
三、振动时效工艺的发展及应用
用振动的方法消除金属构件的残余应力技术,于1900年在美国就取得了专利。但由于人们长期使用热时效,加上当时对振动时效消除残余应力的机理还不十分明确,且高速电机尚未出现造成设备沉重、调节不便,因此该技术一直未得到实际应用。
JG-T6Y振动时效的原理
国内外大量的应用实例证明,振动时效对消除和均化残余应力,稳定工件的尺寸精度具有良好的作用。同时对振动时效的机理也做了大量的研究和探讨。
从宏观角度分析,振动时效使零件产生塑性变形,降低和均化残余应力并提高材料的抗变形能力,无意识导致零件尺寸精度稳定的基本原因。从分析残余应力松弛和零件变形中可知,残余应力的存在及其不稳定性造成了应力松弛和再分布,使零件发生塑性变形。故通常采用热时效方法以消除和降低残余应力,特别是危险的峰值应力。振动时效同样可以降低残余应力。零件在振动处理后残余应力通常可降低30~55﹪,同时也使峰值应力降低,使应力分布均匀化。
除残余应力值外,决定零件尺寸稳定性的另一种重要因素是松弛刚性,或零件的抗变形能力。
有时虽然零件具有较大的残余应力,但因其抗变形能力强,而不致造成大的变形。在这一方面,振动时效同样表现出明显的作用。由振动时效的加载实验结果可知,振动时效件的抗变形能力不仅高于未经时效的零件,也高于经热时效处理的零件。通过振动而使材料得到强化,使零件的尺寸精度达到稳定。