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從機(jī)床振動時效處理看振動時效技術(shù)
時間: 2020-04-26 10:01 瀏覽次數(shù):
從機(jī)床振動時效處理看振動時效技術(shù) 大型數(shù)控機(jī)床床身在鑄造和機(jī)械加工等工藝過程中,由于受熱或受力不均勻,其內(nèi)部都會產(chǎn)生不同程度的殘余應(yīng)力。殘余應(yīng)力的存在,極大地影響了
從機(jī)床振動時效處理看振動時效技術(shù)

大型數(shù)控機(jī)床床身在鑄造和機(jī)械加工等工藝過程中,由于受熱或受力不均勻,其內(nèi)部都會產(chǎn)生不同程度的殘余應(yīng)力。殘余應(yīng)力的存在,極大地影響了機(jī)床床身的尺寸穩(wěn)定性、剛度、強(qiáng)度和機(jī)械加工性能等,嚴(yán)重影響著機(jī)床的裝配和正常使用。
 
工程上采用的材料都不是理想的彈性體,其內(nèi)部存在著不同類型的微觀缺陷,鑄鐵中更是存在著大量形狀各異的切割金屬基體的石墨,其中的微觀缺陷附近都存在著不同程度的應(yīng)力集中。振動時效消除殘余應(yīng)力的必要條件是動應(yīng)力(激振力)和殘余應(yīng)力之和大于材料的屈服極限。由于機(jī)床床身在鑄造及粗加工后,存在有殘余應(yīng)力,且殘余應(yīng)力不穩(wěn)定性,造成應(yīng)力松弛和應(yīng)力的再分布,使工件產(chǎn)生變形影響機(jī)床精度,因此需要在粗加工后進(jìn)行振動時效處理消除殘余應(yīng)力。
 
機(jī)床鑄件應(yīng)用振動時效工藝,從近百件的床身中隨機(jī)抽出兩件進(jìn)行殘余應(yīng)力振前、振后測量計(jì)算,結(jié)果發(fā)現(xiàn)振動時效使縱向平均應(yīng)力水平降低32%,橫向應(yīng)力降低39%,不低于熱時效的效果。其抗變形能力比熱時效有所提高,精度變化值與熱時效相比均小于0.005mm,符合工藝要求。
 
振動時效技術(shù)優(yōu)勢
 
振動時效工藝其原理是用振動消除殘余應(yīng)力,可達(dá)到熱時效工藝的同樣效果,并在許多性能指標(biāo)上超過熱時效。振動時效工藝耗能少(是熱時效的2%左右)、設(shè)備投資少、效率高,其在節(jié)能、減少環(huán)境污染和提高產(chǎn)品性能方面有卓越的表現(xiàn),使得這一高新技術(shù)在各行各業(yè)中有廣泛的應(yīng)用前景。
 
1. 調(diào)整、均化、消除殘余應(yīng)力
 
對于那些無需改變組織狀態(tài)、非加工硬化材料,振動時效完全可以取代熱時效。此外,振動時效可處理熱時效不能處理的大型工件。一方面,振動時效可以看成是在周期性動應(yīng)力作用下循環(huán)應(yīng)變的過程。由于金屬晶體內(nèi)存在有大量的位錯,在循環(huán)應(yīng)變下,位錯克服阻力而運(yùn)動,產(chǎn)生滑移使晶體發(fā)生微觀塑性變形,殘余應(yīng)力峰值下降,從而改變了工件原有的內(nèi)應(yīng)力場,工件內(nèi)部應(yīng)力降低,并重新分布,在較低的應(yīng)力水平下達(dá)到平衡。另一方面,振動時效以機(jī)械能的形式施加給工件一定的振動能量,從而提高了構(gòu)件內(nèi)部晶體的動能,加快了畸變晶格恢復(fù)平衡位置的速度,晶格排列趨于平衡,工件內(nèi)部阻尼減小,內(nèi)應(yīng)力峰值降低,分布均化。
振動時效
2. 提高構(gòu)件抗變形能力,穩(wěn)定構(gòu)件加工尺寸
 
振動時效使構(gòu)件基體內(nèi)晶體結(jié)構(gòu)強(qiáng)化,從而提高了構(gòu)件抗變形能力和尺寸穩(wěn)定性。
 
3. 提高焊件疲勞壽命
 
振動時效通過降低焊接殘余應(yīng)力,有效地延緩裂紋萌生,降低其擴(kuò)展速度,從而提高焊件的疲勞壽命。疲勞裂紋的萌生總是先在應(yīng)力最高,強(qiáng)度最弱的基體上形成。試件經(jīng)振動時效處理后,由于高殘應(yīng)力的降低,應(yīng)力分布的均化,減少了應(yīng)力集中的影響;另外,由于位錯積塞、纏結(jié)和網(wǎng)狀化程度的增大及位錯密度的增加,使滑移帶滑移更加困難,從而延緩了疲勞裂紋的成核時間,使裂紋萌生壽命增大。
 
4. 提高焊件抗應(yīng)力腐蝕性能
 
殘余拉應(yīng)力是產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕的重要原因。振動時效減少了構(gòu)件的應(yīng)力集中效應(yīng),有效地消除和均化了殘余應(yīng)力,從而提高了焊件抗應(yīng)力腐蝕性能。
 
5. 提高金屬材料沖擊功Ak值
 
振動時效使金屬試件由振前處于較高能量級的平衡,轉(zhuǎn)變成振后處于較低能量級的平衡,即處于更穩(wěn)定的狀態(tài),從而提高了其沖擊功Ak值。
 
振動時效使沖擊試驗(yàn)的兩組試樣在沖擊前處在不同能量級狀態(tài)下,處在較低能量級試件(振后試件)其抵抗斷裂的能力將比處在較高能量級試件(振前試件)強(qiáng),即振動時效后試件在沖擊過程中所耗沖擊吸收功Ak將比振動時效前試件要大。振動時效使裂紋擴(kuò)展阻力增大,裂紋擴(kuò)展過程中繞曲的次數(shù)增多,材料的沖擊韌性提高,沖擊功Ak值增大。

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