Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Деформации сварочные

Увеличение силы тока или напряжения на дуге без соответствующего увеличения скорости сварки, завышение погонной энергии при сварке приводят к увеличению деформаций сварочной конструкции.  [c.316]

Деформации сварочные — Методы предотвращения и устранения 357  [c.508]

Дефекты при сварке 137—140, Деформации сварочные, технологические 118, 120  [c.172]

В связи с этим необходимо учитывать условия, в которых осуществляется технологический процесс сварки химический состав, размеры и толщину свариваемого металла температуру окру каю-щего воздуха режим сварки, определяющий долевое участие основного металла в формировании шва скорость охлаждения металла шва и зоны термического влияния (з. т. в.) химический состав присадочных материалов их долевое участие в формировании шва, характер протекающих в капле, дуге и сварочной ванне реакций величину пластических деформаций растяжения, возникающих в металле шва, и з. т. в. при его охлаждении.  [c.171]


Для вычисления величины сварочных деформаций и некоторых других расчетов бывает необходимо учесть тепловое воздействие на свариваемый металл, определяемое погонной энергией Погонной энергией называется отношение мощности дуги q к скорости сварки Усв  [c.182]

Пластическая деформация, возникающая в металле шва под воздействием сварочных напряжений, также повышает предел текучести металла шва.  [c.217]

При выборе сварочных материалов для сварки ферритных высокохромистых сталей необходимо учитывать возможное отрицательное проявление различия в коэффициентах теплового рас-ши])еиия основного металла и металла швов. Заметное различие коэффициентов теплового расширения основного металла и металла швов приводит к накоплению локальных деформаций после каждого цикла нагрева и охлаждения.  [c.278]

По сравнению с аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом плазменная дуга имеет ряд преимуществ. Во-первых, она является более концентрированным источником теплоты и вследствие этого обладает большей проплавляющей способностью. Плазменной дугой можно сваривать металл толщиной до 10 мм без разделки кромок и применения присадочного металла. При этом снижается тепловое влияние дуги на свариваемый металл и уменьшаются сварочные деформации. Во-вторых, плазменная дуга обладает более высокой стабильностью горения, что обеспечивает повышенное качество сварных швов. Это позволяет выполнять так называемую микро-плазменную сварку металла толщиной 0,025—0,8 мм на токах 0,5— 10 А. В-третьих, увеличивая ток и расход газа, можно получить так называемую проникающую плазменную дугу. В этом случае резко возрастет тепловая мощность дуги, скорость истечения и давление плазмы. Такая дуга дает сквозное проплавление и выдувает расплавленный металл (процесс резки). Недостаток плазменной сварки — недолговечность горелок вследствие частого выхода из строя сопел и электродов.  [c.200]

И знак собственных сварочных напряжении определяются внутрен-ЙИ5, Н деформациями.  [c.231]

Технологичность обеспечивается выбором металла, формы свариваемых элементов и типа соединения, видов сварки и мероприятий по уменьшению сварочных деформаций и напряжений.  [c.245]

При проектировании сварных заготовок необходимо предусматривать конструктивные и технологические мероприятия по устранению или уменьшению сварочных деформаций и напряжений. Внешние сварочные деформации приводят к снижению точности размеров заготовок и требуют назначения больших припусков на механическую обработку.  [c.250]


Рис. 5.58, Схема образования внешних сварочных деформаций 250 Рис. 5.58, <a href="/info/771132">Схема образования</a> внешних сварочных деформаций 250
Эффект укорочения металла в зоне пластических деформаций в ряде случаев может быть представлен как сжимающее действие некоторой фиктивной усадочной силы Р -с- Это позволяет рассчитывать сварочные деформации методами сопротивления материалов. Усадочную силу определяют количественно как произведение площади зоны пластической деформации в поперечном сечении соединения на предел текучести металла этой зоны.  [c.251]

Деформацию изгиба (рис. 5.60, а) можно исключить предварительным обратным прогибом балки перед сваркой (рис. 5.60, б) рациональной последовательностью укладки швов относительно центра тяжести сечения сварной балки (рис. 5.60,6, в случае несимметричной двутавровой балки вначале сваривают швы I и 2, расположенные ближе к центру тяжести) термической (горячей) правкой путем нагрева зон, сокращение которых необходимо для исправления деформации заготовки, до температур термопластического состояния (рис. 5.60, г штриховкой показаны зоны нагрева). При правке заготовки нагревают газовым пла.менем или дугой с применением неплавящегося электрода. Разогретые зоны претерпевают пластическую деформацию сжатия, а после охлаждения — остаточное укорочение. Последнее обусловливает дополнительную деформацию сварной заготовки, противоположную но знаку первоначальной внешней сварочной деформации. Подобную деформацию можно также получить, если наложить в указанных зонах холостые сварные швы.  [c.252]

Поле остаточных напряжений моделируется решением упругой задачи, исходными данными для которой являются начальные деформации, равные остаточным пластическим деформациям е , полученным при решении упругопластической или термодеформационной (если речь, в частности, идет о сварочных напряжениях) задач.  [c.201]

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИИ И ДЕФОРМАЦИИ  [c.269]

Пластические деформации зависят главным образом от тепловых характеристик процесса сварки, свойств металла и в значительно меньшей степени — от жесткости свариваемых элементов. Это обстоятельство позволяет разделить задачу определения сварочных напряжений и деформаций на две части. В первой части с помощью решения термодеформационной задачи МКЭ определяются пластические деформации, обусловливающие перераспределение объема металла в зоне упругопластического-деформирования при сварке (термодеформационная задача). Во второй части на основе решения задачи в рамках теории упругости определяются напряжения в сварном узле в целом (деформационная задача). Исходной информацией для решения деформационной задачи являются начальные деформации  [c.298]

Некоторые приспособления предназначают для уменьшения сварочных деформаций изделия.  [c.61]

В тяжелом машиностроении рамы клетей мощных прокатных станов собирают и сваривают из балочных заготовок в виде массивных стальных отливок. На рис. 7.42 показана рама вертикаль-)10п клети прокатного стана, составленная из четырех литых заготовок. Места стыков выбраны из условия симметрии сварочных деформаций и относительной простоты формы каждого элемента. Сложное очертание двутаврового сечения в месте стыка заменено сплошным (сечения А — Л, Б — 5) в целях удобства выполнения его электрошлаковой сваркой пластинчатыми электродами. Не-  [c.215]

Датчики положения сварочного инструмента 330 Двойное дугообразование 227 Дежурная дуга 223 Дендритные кристаллиты 27 Детали машин и приборов 363 Дефекты контактной сварки 278, 339 Дефекты пайки 339 Дефекты подготовки и сборки деталей 337 Дефекты сварки 337 Деформации сварочные 37, 39 Диффузионная сварка в вакууме 275 Диффузионная сварка на воздухе 297 Дуга трёхфазная 195 Дуговая резка 310  [c.391]


Сварочные напряжения и деформации. Сварочные напряжения в отдельных случаях вызывают деформащио (коробление) сварной конструкции. Остаточные сварочные напряжения характеризуются высоким уровнем и могут достигать значений предела текучести свариваемой стали, снижая работоспособность сварной конструкции.  [c.39]

В том случае, если фактическая деформация уже в начальный период охлаждения меньше, чем тепловые деформации аГ (фиг. 84, б), то шов с самого начала испытывает растяжение со стороны основного металла. Это подтверждается экспериментальными данными И. И. Фрумина [76], который проводил непосредствепные измерения температуры и деформации сварочной ванны в процессе ее кристаллизации и последующего остывания с помощью термопар и чувствительного деформометра специальной конструкции с вольфрамовыми иглами, погружаемыми в сварочную ванну.  [c.142]

При разработке технологического процесса сварки конструкции либо изделия из определенного материала необходимо выбрать способ снарки, оборудование для сварки, сварочные материалы, конструктивный тип соединения и элементы подготовки кромок, режимы сварки, методы и нордпл контроля качества сварных швов, предусмотреть мероприятия по предупре кдению или уменьшению сварочных деформаций.  [c.171]

Для металлов с пониженной свариваемостью характерно образование горячих или холодных трещин в шве и з. т. в. (рис. 5.48). Причины возникновения трещин снижение прочности и пластичности как в процессе формирования сварного соединения, так и в по-слесварочный период вследствие особенностей агрегатного состояния, полиморфных превращений и насыщения газами развитие сварочных деформаций и напряжений, вызывающих разрушение металла, если они превышают его пластичность и прочность.  [c.229]

Мероприятия, уменьшающие внешние сварочные деформации, направлены на снижение остаточного укорочет1я и устранение несимметричности его распределения, а также на повышение сопротивления свариваемых элементов деформированию. Они могут быть реализованы на этапе конструирования или изготовления сварного узла. Часто полностью устранить сварочные деформации не удается. 11оэтому при необходимости возможно применение правки уже готовых сварных заготовок.  [c.251]

Остаточные сварочные напряжения представляют собой систему внутренних сил, находящихся в равновесии. При нарушении этого равновесия напряжения перераспределяются, что сопровождается упругими и иласт ическими деформациями в дополнение к сварочным деформациям, полученным ранее в процессе сварки. Поэтому при механической обработке сварных заготовок часто невозможно добиться высокой точности их размеров.  [c.252]

Остаточные деформации можно в значительной степени уменьшить, если правильно разработать технологический процесс сварки и правильно наметить способы борьбы со сварочными деформациями. Для зтого необходимо четко представлять себе механизм возникновения остаточных деформаций и разбираться в приближенных расчетных методах определения остаточных деформаций, разработанных Н. О. Окербломом, которым для расчетов рекомендовано пользоваться следующими формулами  [c.68]

Практика эксплуатации сварных нетермообрабатываемых конструкций в условиях циклического нагружения показывает, что в большинстве случаев разрушения возникают в сварном шве или области сопряжения шва с основным металлом. Это связано с комплексом факторов, снижающих работоспособность сварных соединений, основными из которых являются концентрация напряжений и деформаций в зонах сопряжения шва с основным металлом, остаточные сварочные напряжения (ООН), а также ухудшение характеристик сопротивления усталости металла шва и зоны термического влияния по отношению к основному металлу [59, 119, 144].  [c.268]

На основании изложенной пространственно-временной схематизации процесса сварки были решены термодеформационные задачи по определению ОСН в типовых узлах, образованных стыковым (рис. 5.5,а < = 40 мм, Я = 300 мм), тавровым соединением (рис. 5.5,6 t = 4Q мм, 4 = 24 мм, /ii = 300 мм) и соединением подкрепления отверстия (штуцерным соединением) (рис. 5.5, в, табл. 5.1) [87]. При расчете принималось, что деформирование материала описывается идеально упругопластической диаграммой [Л=В = 0, Ф-=ат(7 ) = onst (см. раздел 1.1)]. Данное допущение связано с тем, что при сварочном нагреве эффекты изотропного и анизотропного упрочнения невелики, так как практически все формирование пластических деформаций, определяющих ОСН, происходит при высоких температурах.  [c.282]

На рис. 5.5 представлены схемы выполнения сварки по суперпроходам, принятые при расчете ОСН. Последовательность наложения суперпроходов соответствовала последовательности выполнения проходов в реальном процессе сварки. Основной металл (перлитная сталь 12НЗМД) и аустенитный сварочный материал принимались для всех анализируемых соединений одинаковыми. Теплофизические свойства — теплопроводность X и объемная теплоемкость су — принимались независимыми от температуры, равными Я = 32,3 Вт/(м-град), су = 3,8-10 Дж/(м -град) для основного металла и i = 14,7 Вт/(м-град), су = 4,6- 10 Дж/(м -град) для аустенитного металла шва. Используемые при решении термодеформационной задачи зависимости температурной деформации е , модуля упругости Е (одинаковая зависимость для основного металла и металла шва) и предела текучести ат приведены соответственно на рис. 5.6. и 5.7. Так как аустенит не претерпевает структурных превращений, для него зависимости От и е от температуры на стадии нагрева и охлаждения одинаковые. Основной металл претерпевает структурные превращения, и, так как сварочный термический цикл далек от равновесного (большие скорости нагрева и охлаждения), температурный интервал Fe — Fev-превращения от T l до Ти (см. рис. 5.6) при нагреве не совпадает с интервалом  [c.282]


Гатовский К. М. Определение сварочных деформаций и напряжений с учетом структурных превращений металла//Сварочное производство.—  [c.366]

Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций.— Киев Наук, думка, 1976.— 320 с.  [c.371]

Многие сборочно-сварочпыс или сварочные приспособления не предназначены для уменьшения деформаций от сварки и не испытывают каких-либо существенных воздействий со стороны деталей в процессе сварки и после пее. Для них необходимо лишь облегчить извлечение изделия из ириспособления, если после сварки оно утратило первоначальную форму.  [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Деформации сварочные : [c.95]    [c.406]    [c.301]    [c.345]    [c.366]    [c.231]    [c.250]    [c.306]    [c.366]    [c.8]    [c.9]    [c.55]    [c.57]    [c.61]    [c.62]    [c.62]    [c.365]   
Сварка и резка металлов (2003) -- [ c.37 , c.39 ]

Справочник по специальным работам (1962) -- [ c.292 , c.312 ]

Сварка и свариваемые материалы Том 1 (1991) -- [ c.433 , c.435 ]



ПОИСК



Величина сварочных напряжений и деформаций

Вибронат яжной способ устранения сварочных напряжений и деформаций

Влияние сварочного тока и тепловой деформации металла на величину усилия сжатия электродов

Влияние сварочных деформаций, напряжений и перемещоЕшй на качество сварных конструкций

Выбор способа уменьшения сварочных деформаций и напряжений

Деформации и напряжения сварочные 49 Виды 49 - Искажение формы и размеров

Деформации предельные сварочные — Уменьшение влияния

Деформации сварочные — Методы

Деформации сварочные — Методы предотвращения и устранения

Деформации сварочные, технологические

ЖК Методы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Классификация сварочных напряжений и деформаций

Кривая напряжений—деформаций сварочного железа

Меры борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Меры предотвращения и борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Местные сварочные деформации

Методы борьбы со сварочными деформациями и на пряжениями

Методы снижения сварочных напряжений и устранения остаточных деформаций

Методы уменьшения остаточных сварочных деформаций

Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений it перемещений (проф. д-р техн. наук В. А. Винону),-п)

Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Методы уменьшения сварочных напряжений и деформаций

Метсды определения остаточных сварочных напряжений и деформаций

Механизм возникновения сварочных напряжений и деформаций

Общие сведения. Причины возникновения сварочных напряжений и деформаций

Определение сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Основы теории сварочПых деформаций и напряжений Сварочные деформации и напряжения. Классификация

Остаточные продольные сварочные деформации и напряжения

Понятие о сварочных деформациях и напряжениях

Предотвращение и снижение сварочных напряжений и деформаций

Пример расчета остаточных сварочных деформаций напряжеКонтрольные вопросы и задания

Разновидности и величина сварочных напряжений и деформаций

Расчет остаточных сварочных деформаци

Расчет остаточных сварочных деформаций

СВАРОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ (инж. Е. К. АЛЕКСЕЕВ) Причины возникновения остаточных напряжений и деформаРазновидности и величина сварочных напряжений и деформаций

Сварочные деформации и напряжения

Сварочные деформации и напряжения (А.С. Куркин)

Сварочные напряжения и деформации (инж. Е. К. Алексеев) Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций

Сварочные напряжения и деформации Возникновение напряжений и деформаций при нагреве металла

Сварочные напряжения и деформации и их влияние на прочность

Способы уменьшения и устранения сварочных деформаций

Способы уменьшения сварочных деформаций и напряжений

Способы уменьшения сварочных деформаций и перемещений

Способы уменьшения сварочных напряжений и пластических деформаций в металле

Станины Деформации сварочные

СтрРасчет остаточных сварочных деформаций

Схема образования и развития общих сварочных деформаций и напряжений, их расчетное определение

Теоретические методы определения сварочных деформаций и напряжений

Точность и работоспособность конструкций при наличии сварочных напряжений и деформаций

Уменьшение сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Уменьшение сварочных деформаций, напряжений и перемещений 59 - Конструирование 59 - Нагревы и охлаждения неравномерные 60 - Пластическое деформирование 60 - Термическая обработка 61 Технология и сварка

Уменьшение сварочных напряжений и устранение деформаций

Характерные случаи вредного влияния сварочных напряжений, деформаций и перемещений

Экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений

Экспериментальные методы определения сварочных деформаций, напряжений и перемещений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте