Ⅰ 焊接应力产生的原因
对所有熔化式焊接,在焊缝及其热影响区都存在较大的残余应力,残余应力的存在会导致焊接构件的变形、开裂并降低其承载力;同时,在焊缝的焊趾部位还存在凹坑、余高、咬边造成的应力集中;而焊趾出的熔渣缺陷、微裂纹又形成了裂纹的提前萌生源。由于受残余拉应力、应力集中和裂纹萌生源的影响,焊接接头的疲劳寿命大大降低。
残余应力都集中在焊缝附近,当焊接残余应力与承载的工作应力叠加,其数值超过材料的屈服极限时,工件就会再焊缝附近产生焊接变形,断裂等现象。研究残余应力的影响不仅考虑其数值的大小,而残余应力的方向也是重要因素,用盲孔法残余应力检测仪可以对焊接残余应力值的大小和方向进行测量。
在分析残余应力的影响时,即使焊接构件的残余应力值远远低于其材料的屈服极限,但如果存在严重的应力集中,那么焊接构件在其运输和使用过程中也会因残余应力的释放而发生永久性的塑性变形。
(1)焊缝受什么应力扩展阅读:
焊接变形的大小与焊缝的尺寸、数量和布置有关。首先从设计上合理地确定焊缝的数量、坡口的形状和尺寸,并恰当地安排焊缝的位置,对于减少变形十分重要。
在工艺上采用高能量密度的焊接方法和小线能量的工艺参量,例如多层焊对减少焊缝的纵、横向收缩以及由此引起的挠曲和失稳变形是有利的。但多层焊对角变形不利。采用合理的装配、焊接顺序、反变形和刚性固定可以减少焊接变形。
Ⅱ 什么叫工作焊缝和联系焊缝
在焊接结构中的焊缝,按其所起的作用可分为工作焊缝和联系焊缝两种。
工作焊缝又称承载焊缝,它与被连接材料是串联的,承担着全部载荷的作用,焊缝上的应力为工作应力,一旦焊缝断裂,结构立即失效;
联系焊缝又称非承载焊缝,它与被连接材料是并联的,传递很小的载荷,主要起构件之间相互联系的作用。焊缝上的应力为联系应力,焊缝一旦断裂,结构不会立即失效。
设计焊接结构时,对工作焊缝必须进行强度计算,对联系焊缝不必计算。
对于既有工作应力又有联系应力的焊缝,则只计算工作应力而忽略联系应力。
Ⅲ 缁勫悎姊佺考缂樼剨缂濇壙鍙椾粈涔堝姏鐨勪綔鐢杩欑嶅姏鏄鎬庢牱浜х敓鐨
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Ⅳ 正面角焊缝与侧面角焊缝相比,具有什么特点
正面角焊缝来与侧面角焊源缝相比,具有高强度的特点。
正面角焊缝(外力垂直焊缝作用)受力复杂截面中各面均存在正应力和剪应力。由于传力时力线弯折并且焊缝处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝的尖端,故焊根处存在严重的应力集中。故正面角焊缝的刚度大强度较高塑性变形差。
侧面角焊缝(外力平行焊缝作用)主要承受剪应力塑性较好弹性模量低强度较低。
(4)焊缝受什么应力扩展阅读:
侧面角焊缝在弹性工作阶段沿长度方向受力不均,两端大而中间小。焊缝长度越长,应力集中系数越大。如果焊缝长度不是太大,焊缝两端达到屈服强度后,继续加载,应力会渐趋均匀;当焊缝长度达到一定的长度后,可能破坏首先发生在焊缝两端,故:Lw≤60hf。
注意:
1、当实际长度大于以上值时,计算时不予考虑;
2、当内力沿侧焊缝全长分布时,不受上式限制。
对于焊脚尺寸大而长度小的焊缝,焊件局部加热严重且起落弧坑相距太近,以及可能产生缺陷,使焊缝不可靠。故为了使焊缝具有一定的承载力,规范规定:Lw≥8hf,且不得小于40mm。
Ⅳ 为什么规定纵焊缝为A类焊缝,环焊缝为B类焊缝。 急求
规定纵焊缝为A类焊缝,环焊缝为B类焊缝的原因是制定规则初期的排序。回
ABCD类焊缝是参照ASME规定答而来,也就是规范借鉴了比较成熟的其他规范的成熟的规定。
每一类焊缝的焊接方法,应力状态,受力状态等,都有所不同,规范进行分类,是为了更好的设计,制作,检验。
A类和B类焊接接头的区分是两种焊接接头的受力情况不同,A类接头受的是环向应力,B类接头受力为轴向应力。环向应力为轴向应力的两倍。由于容器等强度的要求,一般以A类焊接接头作为容器的焊接接头来选取。
Ⅵ 薄板对接焊缝补产生的应力是什么应力单向应力平面应力体积应力
平面应力吧,两边压应力,中间拉应力。