HiFIT fáradtságnövelő módszer

HiFIT módszer a kifáradási szilárdság növelésére   - módszer hegesztett szerkezetek kifáradási szilárdságának növelésére nagyfrekvenciás dinamikus mechanikai hatás segítségével .

Jellemzők

A hegesztett acélszerkezetek szilárdságát és élettartamát sok esetben a hegesztett átmenetek jellemzői határozzák meg. Szelektív tisztításuk ( csiszolás (csiszoló vágás) , homokfúvás , kovácsolás stb.) segítségével számos szerkezet tartóssága jelentősen megnő. A tartósság növelésére szolgáló HiFIT módszer különösen hatékonynak bizonyult [1] . A szerkezet befolyásolásának nagyfrekvenciás folyamata univerzálisan alkalmazható, minimális felszerelést igényel .

Folyamat

A szerkezet feldolgozása során 3 mm vagy annál nagyobb átmérőjű edzett csappal ellátott kalapács érinti. [2] A csap állítható intenzitással üti a fémet 180-300 Hz közötti frekvencián. Az ütközések során helyi mechanikai deformációk lépnek fel. Az indukált maradékfeszültségek megvédik a fémet a felületén lévő mikrorepedésektől.

A különböző intézetekben és egyetemeken végzett számos kísérlet során a kifáradási szilárdság 5-ről 15-szörösére való növekedését sikerült elérni. . HiFIT készüléket fejlesztettek és gyártottak.

A HiFIT módszer meglévő és új acélszerkezetekre egyaránt alkalmazható.

A feldolgozás előtt az alkatrészeket meg kell tisztítani a laza rozsdától és a régi festéktől, miközben nincs szükség a felület előzetes homokfúvására . A készülék úgy működik, hogy 6-8 bar nyomású sűrített levegőt juttat a készülékbe .

Élettartam meghosszabbítása

A meglévő szerkezetek tekintetében a feldolgozásuk utáni élettartam jelentősen meghosszabbítható. A feldolgozási költségek alacsonyabbak, mint a hagyományos módszerek .

Ennek a módszernek a kiterjedt kísérleti tanulmányozása kimutatta, hogy rendkívül hatékony az olyan közönséges finomszemcsés acélok esetében, mint az S460N, S690QL. .

Jegyzetek

  1. A Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) webhelye – REFRESH projekt . Letöltve: 2016. június 24. Az eredetiből archiválva : 2016. április 3.
  2. Th Nitschke-Pagel, Klaus Dilger, H. Eslami, I. Weich, T. Ummenhofer.

Lásd még

Irodalom

Linkek