联系人:刘工
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地址: 山东济南市历城区宋刘工业园区
| 型号 |
CO-600 |
产品用途 |
消除焊接残余内应力 |
| 加工定制 |
是 |
重量 |
15 |
| 外形尺寸 |
370*75 |
规格 |
1500W |
| 产地 |
济南 |
厂家 |
济南驰奥 |
1、工件焊接应力消除率可达到80%-100%并产生理想压应力,是目前国内外消除焊接
残余应力的理想设备。
2、可提高焊接接头疲劳强度50%-120%,疲劳寿命延长5-100倍。
3、不受工件形状、结构、材质、重量、钢板厚度、场地之限制。
4、用于消除焊接残余应力可完全替代热处理等时效方法。
5、冲击枪设计,彻底消除了传统时效设备和同行业设备操作笨重,现场无
法操作的难题,减少现场人员劳动量。
6、有效改善焊趾处的几何形状、降低焊缝焊趾处的应力集中。
7、消除焊趾处表层的微型裂纹和熔渣缺陷。
8、改变原有应力力场、明显减少焊接变形和开裂、提高动载荷能力。
9、对大型结构件的焊缝现场处理、超高焊缝处理、焊接修复焊缝的应力消
除效果更佳。
10、经济、实用、环保、节能、安全、无污染。
配制参数:
◆7寸真彩液晶屏幕实时监控操作流程,冲击时效效果比普通冲击设备显著提高。
◆7寸真彩液晶屏在线显示整个超声波消除残余应力过程中的各项参数变化情况。
◆全程触摸屏操作,美观、安全、可靠、简单、高效并带有故障自修复功能。
◆ 工件焊接应力消除率可达到80%-100%并产生理想压应力,是目前国内外消除焊接残余应力的理想设备。
◆ 的稳频、恒幅控制电路,完全排除普通超声消除应力设备的现场危险性。
◆ 可提高焊接接头疲劳强度50%-120%,疲劳寿命延长5-100倍。
◆ 不受工件形状、结构、材质、重量、钢板厚度、场地之限制。
◆ 用于消除焊接残余应力可完全替代热处理等时效方法。
◆ 冲击枪设计,派力肯专用机箱,带拉杆方便现场搬运。
◆ 对大型结构件的焊缝现场处理、超高焊缝处理、焊接修复焊缝的应力消除效果更佳。
◆ 经济、实用、环保、节能、安全、无污染.
技术参数:
表1超声冲击设备参数
| 输出功率
|
1000W/1500W/2000W
|
输出频率
|
20000HZ/40000HZ
|
|
输出振幅
|
100um
|
最长连续工作时间
|
16-24h
|
|
处理速度
|
0.1m–0.5m/min
|
电压
|
AC 220V±10% 50HZ
|
|
转换参类型
|
压电式
|
转换效率
|
90%
|
|
电源箱重量
|
15KG
|
冲击枪重量
|
2.35KG
|
备注:为保证设备的使用寿命,连续工作6小时后,应让设备休息1-2小时。
表2 超声冲击设备锤头参数
| 直 径
|
硬 度
|
材 料
|
|
Φ5
|
60HRC
|
硬质合金钢
|
|
Φ8
|
60HRC
|
硬质合金钢
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表3 超声冲击设备冲击头(冲击针)参数
| 直 径
|
形 式
|
材 料
|
|
Φ5
|
三针
|
钨钢
|
|
Φ8
|
单针
|
钨钢
|
|
Φ8
|
单针(扁平)
|
钨钢
|
超声冲击设备原理介绍:
超声冲击就是利用大功率的超声波推动冲击工具以每秒二万次以上的频率冲击金属物体表面,由于超声波的高频、高效和聚焦下的大能量,使金属表层产生较大的压塑性变形;同时超声冲击波改变了原有的应力场,产生一定数值的压应力;使超声冲击部位得以强化。
超声波驱动电源通过电缆与设置在外壳内的超声波换能器连接,换能器的振动输出端部与变幅杆连接,变幅杆端部装有冲击针。
超声波驱动电源将市电转换成高频高电压交流电流,输给超声波换能器。然后超声波换能器将输入的电能转换成机械能,即超声波,其表现形式是换能器在纵向作往复伸缩运动;伸缩运动的频率等同于驱动电源的交流电流频率,伸缩的位移量在十几微米左右。变幅杆的作用一是将换能器的输出振幅放大,达到100微米以上,另一方面对冲击针施加冲击力,推动冲击针高速前冲。冲击针冲击工件后,能量向焊缝传递,以达到消除内应力的作用。冲击头受工件的反作用后回弹,碰到高频振动的变幅杆后,再次受到激发,又一次高速度撞向焊缝,如此反复多次,完成冲击作业。
超声波焊接去应力技术是一种高效消除部件表面或焊缝区有害残余应力,引进有益压应力的工艺方法。
特点:
1.功率高,冲击效果好
2.可靠性高,使用寿命长
3.重量轻,便携,操作非常方便
4.设计精良,使用面广
5.显著节能,降低费用
冲击枪应用领域:
对焊接处的稳定性和强度方面要求较严格的行业。如:桥梁,电力;造船;压力容器,钢结构、风电塔筒等行业的金属焊接处理。
功效:
1、使金属焊缝的表面层内的残余拉伸应力变为压应力,从而大幅提高金属结构的疲劳寿命。
2、改变表面层内的金属晶粒结构,使之产生塑性变形层,从而使金属表面层的强度和硬度都有显著的提高。
3、改善焊趾的几何形状,降低应力集中。
4、改变焊接应力场,明显减少焊接变形,提高工件的尺寸稳定性。