Lifehacks

Svařovací napětí a deformace – Svařování kovů

Při svařování kovových konstrukcí vznikají vnitřní pnutí a deformace, které způsobují mnoho obtíží při výrobě a provozu svařovaných konstrukcí.

Svařovací napětí a deformace mohou způsobit následující nežádoucí důsledky:
— změna navržených rozměrů svařovaných konstrukcí;
— deformace a změna tvaru svařovaných jednotek a konstrukcí jako celku (deformace);
— výskyt trhlin a prasklin během výrobního procesu svařovaných konstrukcí;
— destrukce svařovaných konstrukcí během provozu.

Pojem napětí a deformace. Změna tvaru a rozměrů pevného tělesa působením síly (zatížení) se nazývá deformace. Rozlišuje se mezi elastickou a zbytkovou deformací.

Pokud se tvar a rozměry tělesa obnoví po ukončení působení síly (po odstranění zatížení), pak se deformace nazývá elastická. Pokud se po odstranění zatížení pevné těleso neobnoví do svého předchozího tvaru a rozměrů, deformace se nazývá zbytková (plastická). Velikost deformace je určena velikostí působícího zatížení (úsilí). Čím větší je úsilí, tím větší deformaci způsobuje. Velikost úsilí se posuzuje podle napětí, které toto úsilí v pevném tělese (konstrukci) způsobuje. Mezi napětím a deformací, kterou způsobuje, existuje přímá, neoddělitelná souvislost.

Napětí je síla působící na jednotku plochy průřezu pevného tělesa (konstrukce). Rozlišují se vnější a vnitřní síly. Vnější síly vznikají vnějším zatížením: vlastní hmotností konstrukce; hmotností břemene při jeho pohybu zdvihacími mechanismy; tlakem větru působícím na stěnu konstrukce atd. Vnitřní síly vznikají nerovnoměrným ohřevem a ochlazováním konstrukce během její výroby nebo provozu, změnami struktury kovu v důsledku teplotních účinků.

Napětí a deformace vznikající nerovnoměrným ohřevem a ochlazováním konstrukce se nazývají tepelné. Tepelné namáhání může způsobit změnu geometrických rozměrů, deformaci a deformaci konstrukce a může vést ke vzniku trhlin v kovu konstrukcí. Absence nebo přítomnost upevňovacích prvků a spojů má významný vliv na velikost tepelného namáhání a deformací kovu.

Příčiny napětí a deformací během svařování.

Napětí a deformace ve svařovaných konstrukcích jsou způsobeny různými důvody. Mezi nevyhnutelné důvody patří ty, bez kterých nemůže svařovací proces probíhat: nerovnoměrné ohřev, tepelné (licí) smrštění kovu, strukturální změny ve svarovém kovu a v oblasti ovlivněné svarem. Mezi průvodní důvody přispívající ke vzniku napětí a deformací patří ty, bez kterých svařovací proces nemůže probíhat: nesprávná konstrukce svařovaných celků (blízké umístění svarů, jejich časté křížení, nesprávně zvolený typ spojení); nesprávná technologie svařování (svařovací režim, průměr elektrody, způsoby nanášení svarů); nízká kvalifikace svářeče; porušení geometrických rozměrů svarů.

Přítomnost koncentrovaného zdroje tepla (oblouku) pohybujícího se podél svarové linie a způsobujícího nerovnoměrné zahřívání kovu je hlavní příčinou vnitřního napětí ve svařovaných konstrukcích. Napětí vzniká, když je volné roztahování a smršťování kovu během zahřívání a chlazení bráněno sousedními částmi kovu, které zůstávají studené. Kov svarové zóny sousedící se svarem je vystaven stlačení kvůli nemožnosti volné tepelné roztažnosti, které brání málo zahřáté a studené části základního kovu (výrobku). Když se svarový spoj ochladí, roztavený svarový kov se nemůže volně smršťovat, stejně jako se kov svarové zóny nemůže osvobodit od stlačení kvůli překážkám ze stejných sousedních málo zahřátých a studených částí základního kovu. V důsledku těchto jevů se ve svarovém spoji nevyhnutelně objevují inherentní napětí: po vyrovnání teplot zůstane svar natažený a svarová zóna bude stlačena.

Přečtěte si více
Co byste neměli dělat s liškami?

V důsledku odlévacího (tepelného) smršťování má roztavený kov tendenci zmenšovat svůj objem, v důsledku čehož v sousedních vrstvách kovu vznikají tahové síly, které jsou příčinou vzniku napětí. Čím menší je objem roztaveného kovu ve svarové lázni, tím menší jsou vznikající napětí. Strukturální transformace (změny tvaru, velikosti, orientace kovových zrn) způsobují tahové a tlakové vnitřní síly, které způsobují napětí. Při svařování nízkouhlíkových ocelí jsou napětí ze strukturálních transformací nevýznamná a nemají praktický význam. Oceli se zvýšeným (více než 0,35 %) obsahem uhlíku, stejně jako většina legovaných ocelí, získávají ze strukturálních transformací značná napětí, dostatečná k tomu, aby se ve svarovém spoji objevily trhliny.

Velikost a rozložení napětí a deformací závisí na tuhosti svařovaných konstrukcí, přičemž velký význam má tloušťka kovu. Při svařování kovu o tloušťce do 3 mm se objevují převážně velké deformace a napětí jsou velmi malá. Svařování kovu o tloušťce 4-20 mm je doprovázeno značnými deformacemi a zbytková napětí se začínají objevovat současně se zvětšováním tloušťky kovu. Při svařování kovu o tloušťce nad 20 mm jsou deformace nevýznamné, ale zbytková napětí mohou dosáhnout značných hodnot. Zbytková svařovací napětí se objevují ve vrstvách kovu nejblíže ke švu a ve vzdálenosti 50-70 mm od švu prudce mizí. Rozlišuje se mezi zbytkovými svařovacími napětími a deformacemi – podélnými, příčnými a úhlovými.

Zbytková svařovací napětí existují ve svařovaných konstrukcích sama o sobě, a to i bez vnějších sil a zatížení. Studium svařovacích napětí a deformací je velmi důležité při volbě racionálních forem svařovaných konstrukcí a technologie jejich výroby. Pokud jsou konstrukční formy a technologie svařování dobře promyšleny, pak zbytková napětí nemusí být nebezpečná pro výkon svařovaných konstrukcí a zbytkové deformace jsou minimalizovány.

Opatření ke snížení svařovacích napětí a deformací. Snížení vnitřních napětí a deformací je nejdůležitějším úkolem konstruktérů, kteří navrhují konstrukce, a svářečů, kteří tyto konstrukce vyrábějí. Opatření ke snížení zbytkových napětí a deformací lze rozdělit na konstrukční a technologická.

1. Výběr základního kovu a elektrod pro výrobu konstrukcí.

Je vhodné použít základní kov, který nemá tendenci vytvářet zpevňující struktury při ochlazování na vzduchu. Používejte elektrody, které poskytují svarovému kovu plastické vlastnosti ne nižší než plastické vlastnosti základního kovu.

2. Racionální návrh konstrukcí a jednotek.

Počet svarů by měl být co nejmenší, průřez svarů by neměl překročit návrhovou hodnotu. Stanovuje se minimální objem navařeného kovu. Nejlépe se používají tupé svary, které jsou méně tuhé. Úhel zkosení hran a mezera mezi dosedacími hranami by měly být co nejmenší. U tupých spojů dílů různých tlouštěk by měla být hrana silnějšího plechu zkosená – tím je zajištěno rovnoměrné prohřátí a provaření dosedacích hran a rovnoměrné rozložení napětí.

Zabraňte hromadění svarů a jejich křížení, zejména u konstrukcí pracujících s proměnným zatížením. Vyhněte se použití svarů, které tvoří malé uzavřené obrysy: vkládání záplat, svařování výztuh. Vyhněte se použití různých vyztužení, překrytí a výztuh.

Přečtěte si více
Jak si vyrobit sprej proti blechám doma?

3. Složité svařované konstrukce by měly být vyráběny ve formě samostatných svařovaných jednotek, které jsou poté spojeny do jedné konstrukce – tím se snižuje vliv spojů na smršťování švů.

Technologické činnosti:
1. Zajistěte vysoce přesnou montáž jednotek a konstrukcí pro svařování. To je nejdůležitější podmínka pro zlepšení kvality svařování. Přesná montáž zaručuje rovnoměrný průřez švů po celé délce – tím se snižuje koncentrace napětí v jednotlivých úsecích švu.
2. Správně zvolte režim svařování. Při svařování součástí, které umožňují volný pohyb v důsledku tepelných účinků na ně, a také při svařování kalených ocelí, by měl být použit výkonnější režim svařování. V tomto případě svařujte s maximální přípustnou lineární energií oblouku. Tím se zvětší objem zahřátého kovu a zpomalí jeho chlazení. Pro rovnoměrné ohřev kovu po celé jeho tloušťce je vhodné zvýšit hustotu proudu, aby byl průvar kovu hlubší. Použití svarů s hlubokým průvarem snižuje příčné smrštění po celé tloušťce kovu a snižuje úhlová napětí a deformace. Při svařování pevně upevněných součástí by měly být použity nižší režimy svařování, což snižuje příčné smrštění. V tomto případě použijte elektrody, které zajišťují zvýšenou plasticitu navařeného kovu.
3. Správně zvolte pořadí svarů. Pořadí svarů by mělo být takové, aby napětí a deformace z předchozích svarů byly kompenzovány (vyváženy) při provádění následných svarů. Nejprve se svařují tupé svary, po nich rohové svary. U plechových konstrukcí se nejprve provádějí příčné svary, které spojují plechy do pásů, poté podélné svary, které spojují pásy dohromady. Při svařování I-nosníků se nejprve svařují tupé svary stěn a polic a poté rohové přírubové svary. Svařování dlouhých svarů se provádí od středu k okrajům nebo naopak – postupně od jednoho okraje svaru k druhému.
4. Při svařování silného kovu používejte vícevrstvé svařování. Při vícevrstvém svařování pevně upevněných silných dílů se střídavě nanášejí jednotlivé vrstvy svaru podél okrajů drážky a poté se vyplní střed svaru. Vícevrstvé svary se provádějí v hromadě nebo kaskádě. Svařovací zóna se neustále zahřívá, což zajišťuje rovnoměrnější rozložení tepla v kovu. Při vícevrstvém svařování dochází částečně k tepelnému popouštění dříve nanesených vrstev, což zlepšuje strukturu svarového kovu a snižuje v něm zbytková napětí.
5. Předehřátí základního kovu před svařováním a související ohřev během svařovacího procesu výrazně snižuje zbytková svařovací napětí a deformace ve svařovaných konstrukcích. Zahřátý základní kov se ochlazuje současně se svarem a smrštění svaru není bráněno sousedními zónami základního kovu.
6. U kritických svařovaných konstrukcí pracujících za náročných provozních podmínek se po svařování odstraňují vlastní zbytková napětí, aby se zlepšily jejich vlastnosti. To je zvláště důležité u konstrukcí vyrobených z legovaných ocelí a ocelí se zvýšeným obsahem uhlíku.
Pro uvolnění zbytkového napětí po svařování se používají následující metody:
a) Obecné vysoké tepelné popouštění svařovaného výrobku v ohřívací peci. Výrobek se umístí do pece, zahřeje na teplotu 600-700 °C a udržuje se na této teplotě. V důsledku takového tepelného působení ocel přechází do plastického stavu a pnutí mizí. Po vypnutí pece svařovaný výrobek, bez zbytkových pnutí, rovnoměrně chladne spolu s pecí.
b) Lokální tepelné popouštění konstrukce (výrobku) ohřevem oblasti blízko svaru na teplotu 600 °C. Ohřev se provádí indukcí nebo zpracováním plynovým plamenem. Lokální popouštění zcela neodstraňuje zbytková pnutí, ale může je výrazně snížit.

Přečtěte si více
Provotox 40g. (ochrana proti drátovcům a půdním škůdcům) diazinon srpen — cena 50.04 rublů | Koupit v Petrohradu | DC-Electro

Téma: Deformace a napětí
při svařování.
Cíle:
vzdělávací: rozvíjet znalosti studentů o deformacích a napětích,
vznikající během svařovacího procesu.
rozvojové: rozvíjet dovednosti samostatné práce a jejich následné
aplikace v průmyslové praxi.
vzdělávací: formování kultury vnímání vzdělávacích materiálů a
organizace vzdělávacích aktivit během hodiny, formování respektu k
zvolené povolání.
Úkoly:
– rozvíjet znalosti studentů o materiálech podléhajících deformaci;
– naučit se aplikovat získané znalosti v praxi a ve výrobě
činnosti.

2.

Plán lekce
1. DEFINICE A DRUHY
NAPĚTÍ A DEFORMACE
2. ZÁKLADY DEFORMACÍ A
STRESY
3. NEROVNOMĚRNÝ OHŘEV
KOV BĚHEM SVAŘOVÁNÍ
4. SMRŠTĚNÍ ODLITKU:
VLASTNOSTI

3.

4.

Deformace (z latinského deformatio – „zkreslení“) –
změna relativní polohy částic těla,
spojené s jejich vzájemným pohybem
přítel.

5.

6.

7.

Napětí při svařování se bere jako síla, která působí
poměr k jednotkové ploše svarového prvku. Tato charakteristika
kov lze rozdělit na procesy, které jsou způsobeny roztahováním,
ohyb, krut, tlak a smyk.
-Když spojení změní rozměry nebo geometrické rozměry v
V důsledku vykonané práce se jedná o deformaci součásti.
-Deformace mohou být elastické nebo plastické.
-Pokud se tvar a velikost mohou po
zastavení práce, pak se taková deformace nazývá elastická.
-Pokud se geometrie výrobku nebo jeho tvar nevrací do původního stavu
poloha, pak se taková charakteristika nazývá plastická.

8.

9.

Deformace během svařování samotného kovu, které
vznikají v procesu, lze charakterizovat:
-průhyby svařovaných prvků;
-úhel natočení během práce;
-zkrácení, která vyplývají z práce;
– rozměry svarových bodů;
– rozměry výstupu z roviny, která tvoří rovnováhu
Úhlová deformace během svařování T-spoje.
Pokud deformace vede k vážným
geometrické změny originálu
stav produktu a jeho os, pak taková deformace
nazývané běžné.

10.

ZÁKLADY DEFORMACÍ A NAPĚTÍ
Během svářečských prací je výrobek vystaven kritickým podmínkám
vysoké teploty. Příčiny napětí a deformace
jsou:
– ohřev materiálu v oblasti, kde se provádí
svařování probíhá nerovnoměrně;
– smrštění odlitků;
– při ochlazování po zahřátí v materiálu
probíhají strukturální změny
krystalové mřížky, což způsobuje
deformace krystalových zrn a další
celý produkt.

11.

Smrštění odlitků způsobuje napětí ve svaru
šev kvůli tomu, že při ochlazování se objem
množství usazeného kovu klesá
Smršťování je vlastnost kovů a slitin zmenšovat se na objemu, když.
ochlazování v roztaveném stavu, v procesu
tuhnutí a ve ztuhlém stavu po ochlazení na
okolní teploty. Rozlišuje se mezi objemovým a
lineární smrštění, obvykle vyjádřené v procentech.

12.

NEROVNOMĚRNÝ OHŘÍV KOVU BĚHEM
SVAŘOVÁNÍ
Všechny kovy se podle svých vlastností rozpínají
v důsledku dlouhodobého nebo krátkodobého ohřevu a v tomto procesu
Během chlazení dochází ke kompresi.

13.

14.

SMRŠTĚNÍ PŘI ODLITKU: VLASTNOSTI
Smršťování kovu je nevyhnutelné, když je vystaven
teplota přímo během svařování a následného
ochlazování. Samotné smrštění je určeno vztahem
mezi hustotou a objemem.
Nejjednodušší typy svařovaných tupých spojů
v prvcích skořepiny.

15.

OPATŘENÍ, KTERÁ SNIŽUJÍ STRES A
DEFORMACE KOVU BĚHEM SVAŘOVÁNÍ
Před svařováním.
Ve fázi návrhu kovu
návrhy zohledňují interakce
kovy, které budou použity při svařování.
V procesu svařování.
V této fázi je nutné správně vybrat
pořadí, ve kterém budou provedeny
svary

Přečtěte si více
Jak připevnit roh ke zdi?

16.

Technologické činnosti
Válcování svařovaného výrobku za účelem snížení
zbytková napětí
1 – svar; 2 – navařování; 3 – rovnací nástroje oceli
válečky; P – valivou sílu.
Šev, který má tendenci se smršťovat, bude namáhán
deformované ve směru rostoucí délky,
což podle toho povede ke snížení
zbytková napětí, která ho natahují.

17.

Konstruktivní opatření ke snížení
zbytkové deformace
V procesu navrhování svařovaných výrobků
je nutné se snažit
ke snížení celkového množství uloženého materiálu
elektroda a tavitelná základna
kovy

18.

Konstruktivní opatření ke snížení
úhlové deformace.
Při navrhování svařované konstrukce
je nutné zajistit
konstrukční prvky, které snižují
úhlové deformace.

19.

Technologická opatření ke snížení
vliv podélných a příčných deformací
na rozměrech svařovaného spoje
Vliv příčných (p) a podélných deformací
(pr) smrštění rozměrů svarového spoje může být
zmenšit zvětšením velikosti svařovaných obrobků
podle velikosti očekávané deformace

20.

Snížení úhlových deformací
Úhlovou deformaci lze snížit
předběžné reverzní úhlové ohýbání
α polotovary před svařováním

21.

Snížení ohybových deformací
1 – svařené polotovary; 2 – svarový šev; 3 –
zdroj tepla; Рптр – předběžná síla
výchylka
Deformaci v ohybu lze snížit v
v důsledku předběžného zpětného ohýbání
obrobky před svařováním silou Рптр (síla
předběžné vychýlení)

22.

Metoda svařování v opačném směru
Podstata svařování s krokem zpět
metoda spočívá v tom, že celý šev
je rozdělen na krátké úseky, od 100 na délku
až 300 mm a svařování těchto profilů se provádí v
v opačných směrech s takovým výpočtem,
takže konec každé dané sekce
se shodovalo se začátkem předchozího

23.

Pevné upevnění svařovaných obrobků
Snížení úhlových deformací
Рпр – přítlačná síla svařovaných obrobků
Polotovary jsou upevněny ve speciálních
zařízení (vodiče), ve kterých
provádět svařování.

24.

Snížení úhlových deformací 1…8 sledů pokládacích válců v procesu
tupé svařování
Úhlové zkreslení při vícevrstvém svařování může
být snížen v důsledku postupného přechodu
při svařování jednotlivých housenek na jedné straně profilu
k jinému.

25.

Snížení ohybových deformací
ЦТ – těžiště svařovaného výrobku; 1…4 racionální sled pokládky švů v
při svařování I-nosníku koutovými svary.
Při svařování prostorových konstrukcí je nutné
racionální posloupnost pokládky švů
vzhledem k těžišti svařovaného výrobku, které
snižuje ohybové deformace.

26.

Tepelné rovnání lokálním ohřevem
1 – tvar výrobku po svaření; 2 – topné zóny; 3 –
tvar výrobku po tepelném narovnání; Rus – smrštění
ohřívané zóny během procesu chlazení; CG – těžiště
svařovaný výrobek
Tepelné rovnání lokálním ohřevem je založeno na plastech
stlačení natažených částí výrobku (konvexní strana výrobku).
Při rovnání tímto způsobem se jednotlivé části svařovaného spoje
se zahřívají na teploty termoplastického stavu (1000 –
12000 °C).

27.

otázky:
1. Co je to deformace?
2. Co je smrštění odlitků?
3. Vyjmenujte typy deformací.
4. Vyjmenujte faktory, které ovlivňují kvalitu svaru
spojení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button