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產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
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振動時效設備廠家
振動時效是利用共振原理來消除和均化金屬鑄件、鍛件、焊接結構件、有色金屬等零件的殘余應力,以防止零件尺寸變形和開裂。他與傳統的熱時效相比,可節能95%、節省生產費用85~95%、縮短生產周期90%左右、不產生時效氧化皮等;無環境污染、不受零件大小、場地等限制、且時效效果直觀,并優于熱時效。
中文名
振動時效操作
用 途
防止零件尺寸變形和開裂
優 點
無環境污染、不受零件大小、場地等限制、且時效效果直觀
⒈ 操作面板配置
(1) (6)
打印 運行
PRINT 停止
(5) (2) (3) (4)
⑴ 彩色液晶屏幕:
用于在線動態顯示a—n、a—t曲線、數據及操作提示。
⑵ 手動升速鍵:
A、開機后第一次按此鍵則進入手動慢升速狀態,再按一次則進入升速狀態,第三次按此鍵則進入快升速狀態;
B、 設備運行在降速過程中,第一次按此鍵,則降速狀態停止,進入待速狀態;再按此鍵則依次運行上述A中的運行狀態;
C、 當進入時間設定時,每按一次此鍵則時效設定時間增加05min,依次類推直到設定值為40min時,再按此鍵則時間顯示為00min;
D、 當進入轉速設定時,每按一次此鍵則轉速的千(或百)位數字加1,依次類推直到設定值為9時,再按此鍵則顯示為0;
E、 當設備運行在“時效"狀態時(振前掃描后尋找亞共振點并進入時效狀態),每按一次此鍵則當前的時效轉速增加1轉;
F、 當設備工作完成出現結果畫面時,按此鍵可以查看上頁彩屏的內容;
⑶ 手動降速鍵:
A、 設備運行在待速狀態時,第一次按此鍵則進入手動慢降速狀態,再按一次則進入降速狀態,第三次按此鍵則進入快降速狀態;
B、 設備運行在升速過程中,第一次按此鍵,則升速狀態停止,進入待速狀態; 再按此鍵則依次運行上述A中的運行狀態;
C、 當開機后設備沒有進入任何工作狀態時,第一次按此鍵則進入時間設定狀態,第二次按此鍵則進入轉速千位設定,第三次按此鍵則進入轉速百位設定;
D、 當設備運行在“時效"狀態時(振前掃描后尋找亞共振點并進入時效狀態),每按一次此鍵則當前的時效轉速降低1轉;
E、 當設備工作完成出現結果畫面時,按此鍵可以查看下頁彩屏的內容;
⑷ 運行(停止)鍵:
A、 設定完時間后,按下此鍵則設備進入定時全自動運行狀態(推薦使用);
B、 轉速和時間都設定的狀態下,按下此鍵則進入定時定速半自動運行狀態;
C、 開機后首先按下此鍵,則設備將進入非定時全自動運行狀態;
D、在任何工作狀態下,按下此鍵設備都將立即停止運行;
⑸ 打印鍵:
用于將屏幕顯示的內容通過打印機⑹打印出來。
⑹ 打印機:
用于打印a—n、a—t曲線及數據。
⒉ 控制器后面板配置
⑴ 總電源開關
⑵ 交流電源保險
⑶⑷ 雙主回路直流電源保險
⑸ 風扇
⑹ 傳感器信號電纜插座
⑺ 連接控制器與激振器的五芯電纜插座
⑻ 輸入電源插座AC220V 50HZ
工件的支撐、激振器的裝夾和傳感器的放置有如下工藝要求:
1、對于梁型件類,可在距工件端部 (2/9×L)長度處放四個橡膠墊,激振器卡在中間或一端,傳感器吸在另一端。
注:⑴、L:為工件的總體長度;
⑵、梁型件必須同時符合以下條件:
A、 工件的長度是寬度的3倍或大于3倍;
B、 工件的長度是厚度的5倍或大于5倍;
操作步驟
當確認上述第五項的準備工作完成后,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
將控制器上的1(總電源開關)按向“I"的位置,則整套設備的電源被接通,此時前面板上的液晶屏會點亮并循環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。
定時全自動運行
設備開機后,首先按下3(手動降速鍵)鍵,則1(液晶屏)顯示時間設置畫面,此時每按下一次2(手動升速鍵)鍵,則時間顯示增加5分鐘,直到40后再返回0,重新開始。當設定完要時效的時間后,按4(運行/停止)鍵,設備進入定時自動運行過程,當時效(振前掃描后尋找亞共振點并進入時效狀態)時間到設定時間后自動進入振后掃描,然后停止,整個掃描、時效過程,設備將按照優良工藝自動完成。
等設備自動運行完畢停止后,按5(打印鍵)可將a—n、a—t曲線及數據打印出來,以備長久保存。
操作注意:1、在掃描過程中有峰值點出現;
2、峰值點的加速度應超過60 m/s2;
3、當峰值點的加速度值超過160 m/s2 時,設備會自動保護。
方法二:全自動運行模式:
1、開機
將控制器上的1(總電源開關)按向“I"的位置,則整套設備的電源被接通,此時前面板上的液晶屏會點亮并循環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。
2、全自動運行
直接按4(運行/停止)鍵,振動時效設備自動進入全自動運行過程。
等設備自動運行完畢停止后,按5(打印鍵)可將a—n、a—t曲線及數據打印出來,以備長久保存。
操作注意:1、在掃描過程中有峰值點出現;
2、峰值點的加速度應超過60 m/s2;
3、當峰值點的加速度值超過160 m/s2 時,設備會自動保護;
4、時間不受控制。
方法三:半自動運行模式:
1、開機
將控制器上的1(總電源開關)按向“I"的位置,則整套設備的電源被接通,此時前面板上的液晶屏會點亮并循環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。
參照操作配置說明中的“四—⑵—C",“四—⑵—D"和“四—⑶—C",通過2(手動升速鍵)鍵和3(手動降速鍵)鍵對要時效的轉速和時間進行設定完成后按下4(運行/停止)鍵,則設備自動進入半自動運行模式。
等設備自動運行完畢停止后,按5(打印鍵)可將a—t曲線及數據打印出來,以備長久保存。
方法四:手動運行模式:
1、開機
將控制器上的1(總電源開關)按向“I"的位置,則整套設備的電源被接通,此時前面板上的液晶屏會點亮并循環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。
2、手動操作
按2(手動升速鍵)鍵。按一次是慢升速,按兩次是升速。一般按兩次即可。按2(手動升速鍵)鍵后,開始有電流顯示。過一段時間后才開始有轉速顯示。當有轉速顯示后電機不斷升速。此時按3(手動降速鍵)則電機停在該轉速處待速運轉。再按2(手動升速鍵)鍵電機再次運轉繼續升速。直到工件開始振動,可按3(手動降速鍵)鍵停在該轉速進行時效處理。一定時間后按4(運行/停止)鍵完成時效過程。
操作注意:手動運行模式除了對工件的手動時效外,一般還用于對新工件或特殊形狀工件的處理,以檢查對工件的支撐、激振器位置、傳感器位置及激振力大小合適與否;利用手動模式能夠隨意的控制激振器的升降速的功能,可以迅速的找到工件的共振頻率及共振點的大小。
七、時效時間的控制
由于各種零件的結構和重量不同,殘余應力的大小和分布不同,振動時效時選用的振動時間也有所不同,經大量的試驗證明,振動消除殘余應力大部分是在前5分鐘內完成的,5分鐘之后的處理效果已不在明顯,為此我們一般按下表規定的原則來選擇合適的振動時效時間:
振動處理技術又稱做振動消除應力,在我國又稱做振動時效。它是將一個具有偏心重塊的電機系統(稱做激振器)安放在構件上,并將構件用橡皮墊等彈性物體支承,通過控制器起動電機并調節其轉速,使構件處于共振狀態。約經20~30分鐘的振動處理即可達到調整殘余應力的目的。
振動測試系統和應變(或應力)測試系統,是在做振動時效工藝時,用來測幅頻特性曲線、監測動應力幅值及其變化的。
可見,用振動調整殘余應力技術是十分簡單和可行的。
二、振動時效工藝特點
振動時效之所以能夠部分地取代熱時效,是由于該項技術具有一些明顯的特點。
1.機械性能顯著提高
經過振動處理的構件其殘余應力可以被消除20%~80%左右,高拉應力區消除的比低應力區大。因此可以提高使用強度和疲勞壽命,降低應力腐蝕。
可以防止或減少由于熱處理、焊接等工藝過程造成的微觀裂紋的發生。
可以提高構件抗變形的能力,穩定構件的精度,提高機械質量。
2.適用性強
由于設備簡單易于搬動,因此可以在任何場地上進行現場處理。它不受構件大小和材料的限制,從幾十公斤到幾百噸的構件都可使用振動時效技術。特別是對一些大型構件無法使用熱時效處理時,振動時效就具有更加突出的性。
陽江振動時效儀,陽江振動時效設備
3.節省時間、能源和費用
振動時效只需30分鐘即可進行下道工序。而熱時效至少需一至二天以上,且需大量的煤油、電等能源。因此,相對于熱時效來說,振動時效可節省能源90%以上,可節省費用90%以上,特別是可以節省建造大型燜火窯的巨大投資。
三、振動時效工藝的發展及應用
用振動的方法消除金屬構件的殘余應力技術,于1900年在美國就取得了利。但由于人們長期使用熱時效,加上當時對振動消除應力的機理還不十分明確,且高速電機尚未出現造成設備沉重、調節不便,因此該項技術一直未得到發展和應用。
據統計,目前世界上正在使用的振動時效約有一萬臺以上。美國采用振動時效工藝的有700多個公司,蘇聯和東歐一些國家也在大量使用,都取得了明顯的經濟效益。許多國家都已將振動時效定為某些機械構件必須采用的標準工藝。在英國幾乎沒有一家公司不使用該項技術的。
振動處理在國外的應用范圍比較廣,被處理構件的類型也比較多。例如:
1.北京一機床公司生產大型精密機床,其床身與立柱要求精度為0.01mm/2m。過去采用熱時效其精度保持性較差,后來改用振動時效,滿足了精度要求,因此現在已將振動時效定為該項產品的標準工藝。
2.上海生產的鋁合金鑄造精密泵體,其尺寸為275×300×150mm,也是用振動時效來保證其精度的。
3.深圳的工程公司,用振動時效來消除8噸重的焊接結構齒輪的內應力,用以減少焊接裂紋。
4.廣州的電子專業公司,用該項技術處理4噸重的鍛件毛坯。該公司規定鍛件進行三次振動處理:
(1)毛坯(2)粗加工后(3)精加工后。三次處理后即保證了鍛件的穩定性。
振動消除應力實際上就是用周期的動應力與殘余應力疊加,使局部產生塑性變形而釋放應力。這里,殘余應力是作為平均應力提高周期應力水平而起作用的。
振 動處理是對構件施加一交變應力,如果交變應力幅與構件上某些點所存在的殘余應力之和達到材料的屈服極限,這些點將產生塑性變形。如果這種循環應力使某些 點產生晶格滑移,盡管宏觀上沒有達到屈服極限,也同樣會產生微觀的塑性變形,況且這些塑性變形往往是首先發生在殘余應力最大的點上,因此,使這些點受約束 的變形得以釋放從而降低了殘余應力。這就是用振動時效可以消除殘余應力的機理。
振動消除應力是在交變應力達到一定周次后實現的,這就是包效應作用的結果。
一、選擇振動時效設備消除殘余應力的技術理由:
振動時效(VSR)對降低或勻化金屬結構件的殘余應力,提高抗動載變形能力,穩定尺寸精度和防止裂紋有非常好的效果:
1、降低工件內殘余應力(峰值)30%-80%,與傳統的熱時效(TSR)相當,工件無氧化脫碳現象,無需清理氧化皮,減少了輔助工時。
2、與TSR相比提高了工件抗載荷變形能力,VSR工藝的應用使工件抗靜載變形能力提高30%以上,抗動載變形能力提高1-3倍多。
3、是目前超大型結構件和多種材料組合的結構件時效方法,VSR還適用于二次時效(一般在半精加工后),是不受場地、環境、工序和工件形狀限制的處理方法。
二、全自動振動時效控制器技能參數:
該系統具有手動控制、可編程控制、全自動控制等多種控制方式,可實現全自動掃描、局部快速掃頻、局部頻帶掃頻、手動掃頻、手動時效、全自動振動時效處理、工藝參數預置等多種工作模式,工藝參數、特性曲線動態跟進顯示,激振器采用鋁合金一體化結構設計,體積小、重量輕,易于裝夾、搬動;偏心無較可調,激振力調節范圍大,可滿足于從幾公斤到五百噸構件的時效處理。本系統操作簡單、性能可靠、實用性強。
1、真彩液晶顯示采用高清晰、高亮度、真彩大屏幕液晶顯示終端,工藝參數、特性曲線動態跟進顯示,可同時觀察曲線的變化情況;
2、采用高清晰、高亮度、真彩大屏幕液晶顯示終端,工藝參數、特性曲線動態跟進顯示,可同時觀察曲線的變化情況;
3、全自動工作模式運用優良的數字信號處理技術,對拾振器采集的振動信號進行實時在線統計、分析,選取有效的激振頻率,可全自動完成振動時效工藝過程,在同一坐標內自動繪制振動時效工藝曲線及工藝參數;
4、可預置局部掃頻:系統有效工作頻段為4000轉/分以內,4000轉/分以上沒有諧振峰,為無效工作,那么在系統啟動前,可設定較高掃頻范圍為4000轉/分,從而大大提高工作效率。
5、-多峰振動時效處理對系統掃頻范圍內的諧振峰按工藝要求進行任意順序的排列選擇并預置,分別對各諧振峰進行時效處理,可設定較高掃頻范圍,對各諧振峰可任意設定和預置時間,并可根據工藝要求進行再現調整。
6、手動快速掃頻,手動時效:振動時效較重要的工藝參數為:激振頻率、激振力、實效時間、激振器及拾振器的裝夾位置。任何設備均不可預知構件的時效要求,更不可能判定構件的有效振型從而確定合理的時效參數。只有操作人員根據時效要求,觀察構件的各階振型,選擇有效的工藝參數。采用手動工作方式,可快速了解構件的特性,選取合理的激振及拾振位置,確定較佳的激振頻率和激振力。同時,為了滿足批量構件及簡單構件的時效要求,被系統增設了手動時效功能,可自動繪制時效曲線及相關數據,為產品檢查提供宏觀依據,時效時間可在線任意調整。
7、故障自動識別功能:該系統配有故障自檢程序,提供故障出現的原因及處理方法。
8、采用德國QF-1數據采集板;
9、惠普***真彩液晶顯示屏,可以清晰地顯示曲線、圖表、數據;
10、人機界面
11、打印機接口:USB接口,可內置微型打印機或外接打印機
三、全自動振動時效激振器配置及參數:
1、按德國標準中國力學系結構實驗室研制
2、由直流電機與偏心輪兩部分組成
3、雙直流電機采用專業設計的大功率,防振動永磁無槽電機,功率小,可靠性高
4、偏心箱適用德國技術鋁合金一體化結構,重量輕,強度大;
5、軸承采用進口高密度軸承,不易打滑,使用壽命長。
6、偏心無較可調,調節范圍寬
7、雙偏心激振力大,抗熱性高,使用壽命十二年左右。
技術參數:
1、較大激振力:15 KN (可調)
2、調速范圍:0-10000 R/MIN(可調)
3、可處理工件重量:0-20 T (可調)
4、穩速精度:±1 R/MIN
5、電機功率:1.2 KW
6、加速度范圍:0-199.9 M/S2
7、在線打印A-n. A-t曲線及數據對比,自動判斷時效結果
消除應力設備 消除應力機 應力消除儀器 振動消除應力設備
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