2022-02-13 03:19:48
应力检测包含对工件表层应力检测,一定深度的应力检测,对应力进行定性定量的分析。常常用在产品生产过程中质量检测,还有根据应力分布的情况进行工艺的改进,涉及的应力有机械加工应力、铸造应力、焊接应力、3D打印应力、冷加工应力等。检测方法有1.盲孔法应力检测:盲孔法应力检测盲孔法应力检测属于有损检测法,在有残余应力的的构件上钻一小孔,上海无损应力检测仪器,使孔的领域由于部分应力释放产生相应位移形变,经换算得到孔处原有应力,上海无损应力检测仪器。具体来说就是在金属零部件平衡状态下的原始应力场上钻孔...X射线应力检测X射线衍射主要是利用晶体X射线衍射的布拉格方程,依据晶体衍射峰的偏移方向和幅度来确定残余应力的性质和大小。属于无损检测,测试精度高,上海无损应力检测仪器。缺点是只能完成表层应力值测试:厚度等。 应力是物体由于外因而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力。上海无损应力检测仪器
振动时效消除残余应力的机理:现在各国选用的振动时效工艺,大多数是共振时效。这种工艺是将激振器牢固地夹持在被处理工件的恰当位置上,通过振荡设备的操控部分,依据工件的巨细和形状调理激振力,并依据工件的固有频率调理激振频率,直至使联结在工件上的振荡传感器(速度计或加速度计)所接纳的信号到达一个大值。这时标志工件已到达共振。在这种状态下继续振荡一段时间,即可到达消除应力、安稳尺度精度的意图。因为这种工艺日趋老练,振荡和操控设备日臻完善,振动时效已为十多个工业发达国家普遍选用。上海残余应力检测设备厂家将测定的极限应力作适当降低,规定出材料能安全工作的应力较大值,这就是许用应力。
焊接应力的产生:焊接中.焊缝处温度迅速升高,体积膨胀。热影响区温度低,阻碍焊缝膨胀,结果焊缝处产生压应力,热影响区产生拉应力。但此时焊缝处于塑性状态,焊缝被压应力墩粗,松弛了此应力。焊后冷却时,热影响区冷却速度快,很快进入弹性状态,焊缝处温度高,处于塑性状态。这时焊缝收缩,较热影响区收缩慢,焊缝阻碍热影响区收缩,焊缝仍受压应力,影响区受拉应力。但焊缝处于塑性状态,焊缝的塑性墩粗,松弛了此应力。热影响区温度不断降低,冷却速度也变慢,当焊缝的冷却速度高于热影响区时,焊缝收缩较快,焊缝的收缩受到热影响区阻碍,应力方向发生了转变,焊缝受拉应力,热影响区受压应力。当焊缝和热影响区都进入弹性状态时,因焊缝温度高,冷却速度快,收缩量大,热影响区温度低,冷却速度低,收缩量小,焊缝收缩受到热影响区阻碍,结果焊缝受拉应力,热影响区受压应力。此时没有塑性变形,这一对压应力,随着温度的降低,焊缝收缩受阻碍越来越大,拉应力也越来越大,直至室温,拉应力可近似于屈服极限。
浅谈焊接应力及消除方法:先了解什么是焊接应力与释放?焊接应力:指焊件内产生的应力。它是导致结构变形,形成裂纹的主要原因。焊接应力可分为瞬态热应力和焊接残余应力。应力释放:是指物体内某一点的应力由于释放能量而降低的现象;确切地说是能量释放。应力释放一般有两种情况:其一,在应力集中的部位,如断裂端点和交叉部位等处发生形变或破坏,导致应力释放。其二,并非应力集中的地区岩质相变、岩石力学性质变化或其他原因,致使强度降低,也会发生形变或破坏,造成应力释放。焊接应力的危害可从两方面考虑: (1)对结构完整性的影响:焊接热应力可促使焊缝产生热裂纹,残余应力导致焊后延迟裂纹的形成。 (2)对结构服役性能的影响:焊接残余应力可以加速疲劳破坏,导致应力腐蚀开裂(包括硫化物引起的开裂和碱脆破坏),产生低温脆断破坏,促进材料的腐蚀磨损等,压缩残余应力还会造成薄板结构或细长杆件的压曲失稳,产生面外变形。利用“加热减应区法”来控制焊接残余应力。
如何严格地控制残余应力的分布?工程机械结构件焊接残余应力的存在是必然的。由于残余应力的存在,对于那些承载较大的部件来说应力检测如何严格地控制残余应力的分布是至关重要的, 因为完全消除残余应力是不可能的。消除残余应力的方法是通过变形来实现的,如果使结构件产生 变形,其变形的规律是难以人为控制的。变形小, 结构件的尺寸精度受到影响; 变形大,构件无法满足设计要求。对于工程机械结构件来说,当未采取任何控制措施时,其拉、压应力的分布是非常不均匀的,这是由工程机械结构件的几何形状复杂, 焊缝相对比较集中的特点所决定的。对于焊接残余应力的控制方法,常用的有: 自然时效,但由于工程机械产品的生产周期较短,无法采用;低温退火,由于受其尺寸较大 ,建造大型退火炉成本太高,特别是运行成本更高,且浪费能源,如果采用煤作为燃料,又易造成环境污染;方法就是振动时效设备, 既克服了上述两种方法的缺点,又能达到控制结构件焊接残余应力的目的。对于生产类似较为复杂的焊接件, 有着非常重要的借鉴和指导作用。应力检测仪使用过程中发生异常情况请马上与相关供应商沟通进行解决。上海工业级应力检测方法
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超声波冲击设备原理简介:超声波冲击设备主要用于:消除焊接工艺产生的内应力、焊趾表面缺陷。防止工件因应力释放造成的变形或开裂,并能抑制裂纹萌生。提高焊缝的屈服强度和疲劳寿命,增加表面硬度。适用范围:普遍应用于船舶、石化、航空、铁路、风力涡轮机、压力容器、钢或复合材料桥梁,重型起重机械等领域,适用于各种材料焊接结构的焊后处理,达到延长焊接结构疲劳寿命、提高其疲劳强度的目的,并且能消除焊接过程应力和残余应力,特别适用于普通接头、承载接头以及异种材料焊接接头等结构的焊后处理。主要应用于以下四个方面:对金属零件表面进行强化处理,以提高零件的表面质量和疲劳寿命;调节应力场,减少焊接变形,保证工件的尺寸稳定性;对机械零件局部焊接修复部位进行消除焊接应力的处理现在该方法在国外机械制造工程中,特别是对疲劳性能有较高要求和要求消除残余应力的焊接结构工作中已普遍使用。改善影响焊缝疲劳性能的几个方面的因素,如:残余应力、微观裂纹和缺陷、焊经试验证明,经过超声波时效仪处理后的工件,应力消除率可达80%以上,彻底改观工件因应力集中造成的变形现象。而疲劳寿命也可上升一个数量级。上海无损应力检测仪器