大型数控机床床身在铸造和机械加工等工艺过程中,由于受热或受力不均匀,其内部都会产生不同
程度的残余应力。残余应力的存在,极人地影响了机床床身的尺寸稳定性、刚度、强度和机械加工性能
等
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时效是消除机械加工零件残余应力的基础工艺。振动时效在70年代起源于美国,后来在德国、英国、法国得到了广泛的应用,我国从80年代初开始引进使用振动时效工艺。由于振动时效是一种高效、节能、环保及低成本的时效方法,与传统的热时效和自然时效相比,振动时效具有生产周期短,场地简单灵活方便,生产费用低,无环境污染等优点。由于振动时效的无比的优越性,又适应现代工业对能源和环保的要求,应用振动时效是企业改进传统工艺提高市场竞争力的最佳选择,目前在某些方面已取代了传统的热时效和自然时效。
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随着我国工业生产的持续发展,工件加工逐渐引起了工业领域的关注。由于工件加工过程易受外界因素影响,因此工件表面和内部出现不均匀的残余应力,从而导致零件状态不稳定,工件整体机械性能低,工件尺寸不符合标准。因此,为解决工件表面和内部不均匀的残余应力问题,增强工件整体机械性能,通常在木工机床中采用振动时效工艺,使得工件尺寸满足精度要求。振动时效技术及在木工机床中的应用
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振动时效机主要由:控制系统、激振器电机、全套辅助配件(传感器、橡胶垫、夹具、五芯电缆线、屏蔽线等)组成,客户在选购振动时效设备时应着重了解控制系统的技术功能、配置质量及激振器电机的配置参数。
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构件振动时效的效果主要取决于激振参数是否正确,它包括激振力、激振频率两个参数。对于不同的构件所需的激振力和激振频率是不同的,因此产生这两个参数的激振器的性能必须满足要求,根据振动时效工艺的要求,激振器应满足下列条件:
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振动时效处理过程是将激振器刚性夹持在被处理工件的适当位置,首先根据零件大小,形状和加持情况来调节激振频率,最好使零件在其固有频率下进行共振,然后根据零件所需动应力或振幅的大小来调节激振力。零件的振动状态和动应力,可用测量振动和应力的仪表来检测。通常将感受元件(加速度计或速度计)接于被振物体上,振动时,感受元件把接收到得振动信号送往测试仪表,经放大电路将信号放大并指示出各种所需的参数值。振动状态的主要指示参数是振幅、频率和振型。
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