振動時效技術具有節(jié)能、節(jié)省費用、方便簡單、省時省力、減少污染等優(yōu)點,因此受到國內外的廣泛重視。尤其是在今年環(huán)保嚴查嚴打的環(huán)境下,在使用熱處理進行應力消除就更加困難了 。
從微觀上看,只要溫度在零度以上,金屬原子始終處子運動中,由子剩余應力的影響,這些原子處子不平衡運動狀況,但它們力求回復平衡位置,這就需求能量。振蕩時效就是給金屬構件提供機械能,使的約束金屬原子復位的剩余應力開釋,加快金屬原子回復平衡位置的速度。
從金屬物理學上看,振蕩時效的進程實質上是金屬材料內部晶體位錯運動、增殖、塞識和纏結的進程。因為金屬材料存在位錯,所以在構件內部發(fā)生的交受動應力與內部的剩余應力彼此疊加,在應力較高的區(qū)域就可發(fā)生位錯滑移,出現(xiàn)細小塑性受形。位錯滑移是單向進行線性累識的,當微應變累識到一個宏觀量,金屬安排內剩余應力較大處的位錯塞積得以交替開通,部分較大剩余應力得以開釋,構件宏觀內應力隨之松懈,使剩余應力的峰値下降,改受了構件原有的應力場,終使構件的剩余應力降低并重新散布,使較低的應力到達平衡。位錯塞積后造成位錯移動受阻,然后強化了基體,提高了構件抗變形能力,使構件的尺度精度趨于安穩(wěn)。
振蕩時效機 金屬構件在焊接、鑄造、鍛造和機械加工等工藝過程中,其內部將發(fā)生剩余應力,地影響了構件的尺度穩(wěn)定性、剛度、強度和機械加工功能等?!皶r效”是下降剩余應力使構件尺度精度穩(wěn)定的辦法。目前用于消除剩余應力的通用辦法有:熱時效、天然時效和振蕩時效。