振动时效可视为循环动态应力下的循环应变,金属材料中的晶体位错运动导致微观应力的增大,从而调整应力稳定元件的尺寸。在实际加工中,工件的重量、体积、结构形状都是不同的。振动时效前正确设置工艺参数。需要调整工件的主振频率、副振频率、冲击力、冲击点和支撑位置,才能得到准确的结果。
时效的本质是以振动的形式对工件施加附加应力。附加应力和残余应力重叠,达到或超过材料屈服极,工件会发生微小的塑性变形,工件的残余应力减少,均匀化,尺寸精度稳定。
振荡器是一种可以产生一定频率的交流信号的电路。它是一种能量转换装置,将DC电能转换成一定频率的交流电能。由此形成的电路称为振荡电路。
微观上,只要温度在零度以上,金属原子就一直在运动。由于残余应力的影响,这些原子处于不平衡运动状态,但又在努力回到平衡位置,所以需要能量。为老化的金属元素提供机械能,释放限制金属原子复位的残余应力,加速金属原子回到平衡位置。
振动装置与其他两种老化方法一样,通过物理效果处理残余应力的释放。残余应力的消除只是微观概念,其原理只能用微观原理理论解释,所以肉眼无法观察残余应力是否被消除,消除了多少。