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SSAN 全自動(數碼)型振動時效機

                 

振動時效機

★可實現簡單的人機對話、超級編程
★39種全自動工藝

★可根據已知的工件時效參數,編制針對該工件有效的科學多峰值處理程序,對工件進行科學全自動時效
★可根據出廠時內置的全自動程序自動處理工件

    適用于工件品種較少、批量較大的廠家

  針對工件品種少、批量大、對自動化程度要求較高的用戶,Sigmar開發了以科學全自動、超級編程為主要特征的科學全自動振動時效系統。
    本系列有四個規格,主要功能如下:
1、可遙控操作
2、科學全自動
3、超級編程
4、單功能按鍵
5、大數碼管顯示
6、永磁電機
7、人機對話
8、過載、過流、過速保護
9、主機、電機均采用了強、弱電隔離 

參數表如下:

             

參數

SSAN80B

SSAN100-1B

SSAN100B

SSAN150B

電機調速范圍(r/min

1000~8500

1000~10000

1000~11200

1000~15000

最大激振力(kN

35

30

15

10

電機功率(kw

2.2

1.5

1.2

0.6

可處理工件單件最大重量(t

250

200

100

15

穩速精度(r/min

1

加速度顯示范圍(g

0~25.5

定時范圍(min

1~99

可儲存自動工藝數

39

自動時一次可處理共振峰數

8

動態時效可掃描打印次數

9














 



綜合特點:工藝較科學。

適用范圍:少品種、大批量工件。

    如下圖梁形工件(a)掃描得a-n曲線如圖(b),根據科學振動時效原理,進行振型分析后由圖(c)(d)顯然可見:共振頻率n1 可重點消除A區應力,n2可重點消除B區應力。反之,針對有效工藝參數事先不熟悉的工件,若不分析工件應力位置,不分析現場峰值及振型與工件區域的對應關系,就按事先設定的原則去時效,則常會帶來誤時效、漏時效、亂時效。例: 
    假設殘余應力在A區,選振幅最高的頻率n2去時效則對A區沒有效果,也即誤時效;
    假設殘余應力在B區,選頻率值最低的頻率n1去時效,B區也達不到效果,也即誤時效;
    假設A、B區均有殘余應力,若只選擇其中一個峰值(即單峰值)時效則總有一區沒有效果,即漏時效;因為只有n1、n2雙峰值處理才能使A、B區都有效;
    假設A、B區中只有一個區域有殘余應力,既用n1又用n2去時效工件就會帶來時間的浪費、無謂的電機損耗及噪音,也可能導致工件薄弱環節的疲勞,也即亂時效。
    總之,由于振動時效控制箱(主機)只能識別a-n曲線(b);而振型只能靠操作者去現場親自識別,所以盲目采用設備的全自動時效方式,必然導致誤時效、漏時效、亂時效。也即,只有操作者根據殘余應力分布先通過識別振型再反過來選擇頻率才可能達到時效效果。
全自動振動時效機  全自動數碼振動時效機

故障自診斷
    Sigmar在數碼振動時效設備面板上設計了一組光電二極管燈,它們可根據主機內部的程序運行及整個系統的運行情況或亮或滅,以此來表示不同狀態,來指示操作輸入參數或指令或警告操作者機器所處的狀態,或時效工藝執行情況. 
   
超級編程
 1、為提高效率,減少振動、噪聲、電機損耗,增大工作范圍或保護范圍,可用口令編程設定系統工作的最低轉速值、最高轉速值及過載保護電流值。對于額定工作區間為1000-10000r/min的設備,例如:若已知某個工件只在3500r/mi 處有一固有頻率,則可設定系統的最低值、最高轉速值分別為3000r/min和4000r/min。這樣,開機后系統就自動快速穩定在3000r/min,,并在3500r/min附近時效,之后升速到4000r/min時就自動停機。這免去了1000-3000r/min及4000-10000r/min兩個區間的無意義振動、噪聲、電機損耗。 若已知某工件必須在10180r/min處時效就可將最低、最高轉速分別設定為 9600r/min、11000r/min(電機可以短時超過額定轉速10%),這樣系統就只能在該轉速區間工作。又如某工件某個峰值總是過載,那么可臨時將過載電流值調大(不得超過額定電流的10%)來完成該峰的時效。
 2、為便于大件用大電機,小件用小電機,一臺主機通過按鍵輸入口令即可匹配多種規格的激振器,這可避免用外部開關切換可能被他人誤動而燒毀電機。
 3、還設計了人機對話功能,編程時可告知目前主機狀態、提示下一步工作,并對誤操作報警。
 4、可編輯、打印工作日期、工藝卡等。
 5、可編制、固化定幅工藝、定速工藝、穩幅工藝、動態時效工藝、大構工件處理工藝、多峰值處理工藝、復雜構件處理工藝等多種自動工藝。

科學全自動
    全自動方式是指振動時效系統在事先輸入的程序下自動根據掃描曲線選擇工藝參數、決定時效時間,時效結束前操作者不能干預系統、也不能調整參數的一種功能。他們大都是在掃描得到的固有頻率中找一個固有頻率值最低的固有頻率在其附近時效,或找一個峰值高的固有頻率,在其附近時效,或對所有掃描得到的固頻時效。這種不分析工件具體應力情況的全自動方式可能導致漏時效、誤時效、亂時效。
    對于大批量的某一種工件,在摸索出其最佳振前準備條件及其若干有效頻率、幅值高度、時效時間、效果評定方法、掃描次數等參數后,可將其參數存入主機并編號,以后該編號的自動工藝就可以在該準備條件下自動處理該種工件,這種全自動工藝才是科學的、實用的。可存儲并執行這種工藝的功能稱為科學全自動。它時效的峰值可能不是頻率值最低的固頻,也可能不是對應的加速度峰值最高的固頻。被處理的有效固頻可能只有一個,也可能是兩個以上。科學全自動還具有如下功能:
 A、 工作轉速區間可以預先設定;
 B、 自動在線打印時效的各個階段、在線識別所有參數,、勿需停機后再輸出;
 C、 動態時效多個峰值,自動跟蹤固頻變化;
 D、 自動監測識別工作轉速區間內所有共振峰(可稱諧波也可近似稱頻譜),并按優化工藝時效;
 E、 自動處理行標范圍內各種材質工件;
 F、 自動監測并在線打印時效結果;
 G、 自動完成動態時效、穩幅、定幅、定速等工藝;
 H、掃頻與時效均可自動進行或取消

振動時效
               南通恒力重工70t重的卷板機機架在時效

振動時效 
               朝陽柴油機廠缸體振動時效生產線在使用本設備的前身Q98100B

     

振動時效裝置 應變儀 電阻應變儀 殘余應力 振動消除應力 殘余應力 振動時效 檢重秤
關鍵詞:振動時效振動時效設備振動時效裝置應變儀電阻應變儀動態應變儀靜態應變儀殘余應力
五子棋禁手