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振动时效是利用共振的原理,即在激振器的周期性外力的作用下,当所施加给构件的动应力与残余应力叠加大于或等于材料的屈服极限时,构件内部的残余应力就要进行释放或重新分布,经过对构件二十至四十分钟的振动处理,构件内部的残余应力就会释放大约在30%—80%左右,高应力区应力释放的比例要大一些,当构件内部的残余应力释放和一定程度的均化后,构件的尺寸精度及抗变形能力就会得到很大程度的提高,经过多年的理论研究与工艺实践,振动时效技术目前在我国已得到了相当程度的普及应用,为我国的节能环保工作做出了较大的贡献。
在我国同行业的高炉改扩建项目中,因为这些工程项目中的大型结构都是很大的结构型式,按照设计上的要求,要用加热的时效工艺手段,实施起来难度是相当大的,而振动时效做为一项高效节能工艺,在对大型金属结构的振动处理上是加热时效的理想替代工艺,经过多年的研究与应用,该项技术目前已在我国近几年的首钢曹妃甸搬迁工程,营口鲅鱼圈在建工程,鞍钢新建高炉及改扩建工程中的水冷带,风口带,拱顶,五通球,鱼雷罐铁水运输车等都成功的采用了该工艺,多年的应用证明,目前证明效果很好。
云南振动时效设备 振动时效机力拓品牌
激振点exciting point 振动时效时给构件的施力点称为激振点。
3.2 支撑点support point 为了对构件进行振动时效而选择的支撑构件的位置。
3.3 动应力dynamic stress 激振力引起构件谐振响应时,在其内部产生的应力称为动应力。矢量,符号为σd(幅值), 单位为(MPa)。
3.4 共振resonance 当激振力提供的周期性激振力的频率与系统固有频率接近或相等时,构件的振幅急剧增 大的现象为共振。
3.5 振型vibration mode 共振时,构件表面上所有质点振动的包络线(面),即为振型,包括弯曲、扭转、扭曲、 钟振型和鼓振型。
3.6 节点(节线)node, node line 振动时效时,构件振幅最小处称为节点(节线)。
3.7 主振频率principal vibration frequency 在激振装置的频率范围内,引起构件谐振响应的频率中,频率低、位移幅大的频率称为 主振频率。
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3.8 附振频率additional vibration frequency 除主振频率以外的其他频率。
3.9 扫频frequency sweep 固定偏心,将激振力的频率由小调大的过程,称为扫频。
3.10 扫频曲线the curve 随着频率的变化,构件振动响应发生变化,反映振动响应与频率之间的关系曲线称为扫 频曲线。如A—f称为振幅—频率曲线,a—f称为加速度—频率曲线;而振动时效装置绘制的 是加速度—转速(a—n)曲线。 其中:A表示振幅;a表示加速度;f 表示频率;n 表示电机转速。
3.11 时效曲线aging curve 在确定的振动频率和激振力下,对构件进行振动处理所得到的加速度—时间曲线,其标 记为a—t。 其中:a表示加速度;t表示时间。
3.12 振动焊接vibratory welding 在小激振力作用和亚共振频率下,引起构件微小谐振的同时,进行焊接的工艺操作过程。 3.13 频率分析frequency analysis 用激振器对工件做间隙式施振,获取工件频率分布的过程。
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