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振動焊接對焊接殘余應力分布的影響 振動時效是在構件焊接完成后在常溫下進行的。因此要使動應力和殘余應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,給被焊構件一個較輕微的振動,使焊縫在熱狀態下調整應變而改變熱應力場,從而達到降低和均化應力。 §7—2 振動焊接對焊縫疲勞性能的影響 焊接結構的破壞大多數是疲勞破壞,而且疲勞破壞大多數發生在焊縫
頻譜諧波振動時效相比普通振動時效設備有什么優勢??消除殘余應bai力領域,從*初的自然時效du、熱時效發展到振動時zhi效,技術一直在進步,但各dao種技術的弊端也同樣顯著。在頻譜諧波時效技術之前,應用*為廣泛的是熱時效和亞共振振動時效。熱時效技術高污染、高能耗、高成本,且技術效果不穩定;較之于熱時效,亞共振振動時效技術降低殘余應力峰值的效果雖有提升但不明顯,加之工藝復雜、噪聲大、應用范
振動時效原理概述:振動時效應為名字為VSR,以振動的形式給工件施加應力,當施加的應力和工件內部的殘余應力疊加之后達到或者超過材料的屈服極限,工件發生微觀的塑性變形。從而降低工件的殘余應力,達到尺寸精度的穩定性。振動時效的實質就是金屬晶粒之間的位錯移動、增殖、塞積纏結的過程,振動時效的效果是由位錯密度變化和位錯組態變化的 結果。振動時效工藝消除應力原理簡介極其新發展傳統振動時效工藝缺陷:傳統振動時效
構件經過焊接、鑄造、鍛造、機械加工等工藝過程,其內部會產生殘余應力,殘余應力的存在極大地影響了構件的尺寸穩定性、剛度、強度、疲勞壽命和機械加工性能,甚至導致產生裂紋和應力腐蝕。振動時效消除應力的機理及應用重要的結構都要經過消除應力處理。傳統的消除殘余應力的時效方法有熱時效和自然時效。熱時效是將金屬放置在加熱爐中,經過升溫、保溫和降溫三個過程的溫度變化,使金屬迅速膨脹和收縮,降低材料的屈服極限,因而
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