焊接结构学复习提纲.方洪渊
焊接结构学教材解读

知识点:焊接过程中可能涉及到的热源类型、焊接热源的有 效热功率、构件几何尺寸的简化、焊接热源模型
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第二章 焊接热过程 内容解读
2.1 基本概念与基本原理 2.1.3 焊接热源
焊接热源的有效热功率
1. 热效率系数的定义 2. 有效热功率的数学表达
构件几何尺寸的简化
2.1 基本概念与基本原理 2.2 焊接温度场 2.3 焊接热循环 2.4 熔化区域的局部热作用
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第二章 焊接热过程 内容解读
2.1 基本概念与基本原理
2.1ห้องสมุดไป่ตู้1 电弧焊热过程概述
知识点:产热机构、散热机构、热量传递方式
2.1.2 热传播基本定律
知识点:傅立叶定律、牛顿定律、斯蒂芬-波尔兹曼定律、 导热微分方程及三类边界条件
3.2.1 简单杆件的应力与变形
知识点:自由变形、外观变形、内部变形及其相互关系,弹性范围
内的应力应变关系(胡克定律)
3.2.2 不均匀温度场作用下的应力与变形
知识点:平截面假设及其适用范围、长板条中心加热条件下弹性阶
段和塑性阶段的应力平衡条件(截面内应力之和为零)、板边加热
时的应力平衡条件(截面内的合力及合力矩为零)、利用平衡条件
2.4.2 电极的加热与熔化
知识点:电阻热的作用(焊丝和焊条上的温度场计算)、电 弧加热焊丝、电极熔化速度
2.4.3 焊接熔池模型(知识拓展内容)
知识点:控制方程组反映能量守恒、动量守恒及流体的连续 和不可压缩性、体积力、边界条件的确定
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《焊接结构学》教材的重点及难点
第三章 焊接应力与变形 3.1 内应力的产生 3.2 焊接应力与变形的形成过程 3.3 焊接残余应力 3.4 焊接残余变形 3.5 焊接残余应力与变形的测量和调控
焊接结构学

第一章 焊接热过程
到目前为止,世界上许多国家的焊接工作者对焊接热 过程进行了大量的系统的研究工作,但距离上述要 求还存在着差距,这主要是因为在解决一些复杂的 焊接传热问题时间不得不提出一些数学上的假设和 推导,这一方面的经典工作是由前苏联的雷卡林完 成的,雷卡林的工作对一些相对简单的情况给出一 些解析解,但其结果常存在很大偏差,有时偏差量 常常可以达到100%,近期有限元理论和数值分析技 术的发展,使一些复杂问题的计算得以进行,因而 使计算模型的建立可以更接近实际情况,准确程度 也明显提高,但仍没有达到完全实用化的程度,并 且许多复杂的理论问题也未得到很好的解决,因此, 焊接热过程目前仍然是国际焊接界研究的热点问题 之一。
次要特征值
碳当量 焊接性指数 脆性指数 裂纹敏感性指数 (脆性)转变温度
硬度 强度 延展性 冷列敏感性 热烈敏感性 层状撕裂敏感性 回火脆性 松弛脆性 耐腐蚀性
次要影响因素
焊条类型 焊接方法 焊接参数 焊缝类型 预热温度 层数 稀释率 烧穿,夹杂物
第一章 焊接热过程
由以上几点可以看出焊接的热过程是十分 复杂的问题,这给分析研究工作带来了 许多困难,但是如果我们能够了解和掌 握焊接热过程的基本规律,能够准确知 道工件任一位置在任一时刻的状态和温 度,则对控制焊接质量,调整焊接工艺 参数,清除焊接应力,减小焊接变形, 预测接头性能等方面均具有重的意义。
焊接结构(完善版)复习大纲
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热导率表示物质传导热量的能力。
数值上认为热导率等于每单位温度梯度的比热流量,或等于单位长度内沿该表面法线方向的温度梯度减小1℃,经单位时间流过单位表面积的热量 焊接温度场:指在焊接过程中,某一时刻所有空间各点温度的总计或分布焊接热循环:在焊接过程中,工件的温度随着瞬时热源或移动热源的作用而发生变化,温度随时间由低而高,达到最大值后,又由高而低的变化被称为焊接热循环。
内应力:指在没有外力的条件下平衡于物体内部的应力 热应力:也叫温度应力,是由于构件受热不均匀而引起的应力残余应力:当物体没有外部因素作用时,在物体内部保持平衡而存在的应力初始应变:在焊接接头区域就产生了缩短的补协调应变称为残余应变或初始应变屈服强度滞后:与加热过程的屈服强度降低相比在冷却转变成两相材料时屈服强度的降低 疲劳:结构在变动载荷下工作,虽应力低于材料的但在较长时间工作后仍发生断裂的现象 疲劳曲线:根据试件在裂纹萌生或完全断裂时所经受的应力循环次数N 与载荷幅可作出的乌勒曲线称为疲劳曲线材料的疲劳极限:当金属承受的应力幅越大,则断裂时应力循环次数N 越少;反之,应力幅越小,则N 越大。
当应力幅低于某值时,应力循环无数次也不会发生疲劳破坏,此时的应力幅称为材料的疲劳极限1、焊接结构:所谓焊接结构就是全焊结构、铆焊接构、栓焊结构3种结构的总称。
优点:1、焊接接头强度高2、焊接结构设计灵活性大3、焊接接头密封性好4、焊前准备工作简单5、易于结构的变更和改型6、焊接结构的成品率高缺点:1、存在较大的焊接应力和变形2、对应力集中敏感3、焊接接头的性能不均匀2、电弧焊热产热机构、散热机构、热量传递方式产热机构:电弧热、电阻热、相变潜热、变形热散热机构:环境散热、飞溅散热热量传递方式:热传导、对流换热、辐射换热、热焓迁移3、焊接热源种类:1、电弧焊热源2、气体火焰焊接热源3、电阻焊热源4、摩擦焊5、电子束焊接6、激光焊接7、铝热剂焊接4、导热时边界条件分(1)已知边界上的强度值:即: (2)已知边界上的热流密度分布,即: (3)已知边界上物体与周围介质间的热交换,即:5、焊接热源模型A 、点热源模型:集中热源模型,热源由点向工件输入;可用来模拟厚板表面的堆焊过程B 、线热源模型:集中热源模型,将热源看成是沿板厚方向上的一条线;可模拟一次熔透的薄板对接焊过程C 、面热源模型:集中热源模型,热源只沿一个方向传播,是一个一维热源;可模拟电极端面或摩擦焊时的加热过程D 、高斯热源模型:分散热源模型,似带状热源E 、双椭球热源模型:电弧轴线与工作轴线垂直F 、广义双椭球热源模型:电弧轴线与工作轴线不垂直6、焊接热循环的主要参数1、加热速度(Vh )V h ↑→TP ↑→奥氏体化程度↓和碳化物溶解程度↓2、加热最高温度Tmax 考察位置不同→Tmax →冷却速度不同→焊接组织不同→性能不同3、在相变温度以上停留时间(tH) 在相变温度以上停留的时间越长,就会有利于奥氏体的均匀化过程4、冷却速度(Vc) 冷却速度是决定热影响区组织和性能的最重要参数之一),,,(t z y x T T s s =),,,(t z y x q n T s =∂∂λ)(s a T T n T -=∂∂αλ7、内应力的分类按内应力分布的范围分:宏观内应力、微观内应力、超微观内应力按内应力产生的原因来分:有热应力和组织应力。
焊接结构学复习资料
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焊接结构学复习资料(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--焊接结构学复习提纲§焊接热循环一、焊接结构的特点:优点1)与铆接相比可以节省大量的金属材料2)焊前准备工作简单,比较省工3)焊接结构具有比铆接好得多的气密性4)焊接接头强度高5)焊接结构设计灵活性大6)成品率高,一旦出现缺陷可以修复缺点1)焊接结构的应力集中变化范围比铆接大2)焊接结构存在较大的应力与变形3)存在较大的性能不均匀性42)瞬时性或非稳态性3)移动性三、1)热导率定义: 物体等温面上的热流密度q*[J/mm2s]与垂直于该处等温面的负温度梯度成正比,与热导率成正比,热导率表示物质传导热量的能力。
2)对流传热定律:由牛顿定律,某一与流动的气体或液体接触的固体的表面微元,其热流密度q与对流换热系数和固体表面温度与气体或液体的温度之差(T-T0)成正比:3)辐射传热定律:根据斯蒂芬—波尔兹曼定律:受热物体单位时间内单位面积上的辐射热量,即其热流密度q与其表面温度为4次方成正比:四、导热微分方程:五、导热微分方程的边界条件常分为三类:1)已知边界上的温度值2)已知边界上的热流密度分布3)已知边界上物体与周围介质间的热交换六、热源空间尺寸形状的简化:1)点热源:作用于半无限体或立方体表面层,可模拟立方体或厚板的堆焊,热量向X、Y、Z三个方向传播。
2)线热源:对应薄板,热量二维传播。
将热源看成是沿板厚方向上的一条线,在厚度方向上,热能均匀分布,垂直作用于板平面。
3)面热源:作用于杆的横截面上,可横拟电极端面或磨擦焊接时的加热,认为热量在杆截面上均匀分布,此时只沿一个方向传热。
七、焊接温度场:焊接过程中,焊件上(包括内部)某瞬时的温度分布。
可以用等温线或等温面来表示。
准稳定温度场:如果忽略焊接加热过程的起始阶段和收尾阶段,则作用于无限体上的匀速直线运动的热源周围的温度场是准稳定温度场。
焊接结构学复习
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焊接结构学复习焊接复习soingon0.焊接结构优点:焊接接头强度高、焊接结构设计灵活性大、焊接接头密封性好、焊前准备工作简单、易于结构的变更和改型、焊接结构成品率高。
1.焊接结构缺点:存在较大的焊接应力和变形、对应力集中敏感、焊接接头的性能不均匀。
2.影响构件焊接性的因素:与材料有关的因素、与设计有关的因素、与制造有关的因素。
3.焊接热复杂性表现:焊接热过程的局部性或不均匀性。
焊接热过程的瞬时性、焊接热源的相对运动。
4.焊接热循环的主要参数:加热速度、加热最高温度、在相变温度以上停留时间、冷却速度。
5.内应力:指在没有外力的条件下平衡于物体内部的应力。
热应力是由于构件不均匀受热所引起的。
分类:按作用时期分: 焊接过程中出现的称瞬时应力(热应力或温度应力);焊接后保留下来的称残余应力。
按分布范围分:宏观内应力(范围一般与结构尺寸相当)、微观内应力(晶粒尺寸)和超微观内应力(晶格)。
6. 自由变形、外观变形和内部变形的区别。
,所得的变形称之为自1)自由变形: 一端固定的直杆均匀加热时,杆件将自由伸长△LT由变形。
2)外观变形: 假如杆件受到约束,实际只能伸长△Le,这是可见的变形,称之为外观变形。
3)内部变形:由于存在约束,杆件在自由状态下所应有的变形与实际存在的变形有所不同,构件内部由于压缩而未表现出来的那部分变形△L,称为内部变形。
7.焊接残余变形有哪些种类?角变形产生的原因。
1)纵向变形:---焊后沿焊接方向发生收缩。
2)横向变形:---焊后垂直于焊接方向发生收缩。
3)挠曲变形:─在穿过焊缝线并与板件垂直的平面内变形。
─非对称结构、焊缝不在构件中性线上时发生。
4)角变形:─焊后构件的平面围绕焊缝产生的角位移。
─厚度方向的非均匀热分布造成紧靠焊缝线的变形。
5)波浪变形:焊后构件呈波浪形,当板件较薄时,热热压缩应力造成失稳。
6)错边:长度、厚度方向7)扭转(螺旋形变形)原因:厚度方向温度分布不均匀─横向塑性变形不均匀→角变形加热时─焊接面高温,产生压缩塑变;背面低温,甚至产生拉伸变形。
《焊接结构》课程教学大纲(本科)

焊接结构(Welding Structures)课程代码:07410106学分:1.5学时:24 (其中:课堂教学学时:20 实验学时:4 )先修课程:金属学及热处理、液态成型原理及工艺、固态成型原理及工艺适用专业与版本:材料成型及控制工程专业2016版培养计划教材:《焊接结构学》、方洪渊主编、机械工业出版社出版、2008年一、课程性质与课程目标(一)课程性质(需说明课程对人才培养方面的贡献)本课程是材料成型及控制工程本科专业一门选修重要的专业基础课。
主要任务是使学生掌握焊接钢结构材料所用主要设备,分析钢结构焊接后接头的残余应力和工作应力分布,产生原因,降低和消除残余应力的办法,了解先进的焊接设备和工艺对焊接接头残余内应力和工作应力的影响。
培养学生的钢结构焊接特点及焊接材料、焊接设备、焊接工艺对焊接结构应力的影响,得到解决和控制焊接接头应力影响的方法。
通过该课程的学习使学生掌握钢结构焊接后钢结构对接头的内应力和工作应力的影响等基础理论,试验方法及基本技能;掌握钢结构焊接接头残余内应力和工作应力产生原因、分布特点、降低和消除残余应力方法。
应用应力片数子技术对焊接接头内应力进行焊接接头内应力定量测定,对钢结构接接头(内、工作)应力的影响分析;掌握钢结构接接头(内、工作)应力产生的基本原理,应用钢结构优化、焊接设备、焊接工艺等方法来优化、降低、消除钢结构焊接接头(内、工作)应力的方法,得到良好组织及性能的钢结构焊接接头。
通过本课程的学习,可以为钢结构的认识和选择、焊接设备理解及其认识和选择、焊接接头组织和性能影响有充分的认识和理解。
(二)课程目标(根据课程特点和对毕业要求的贡献,确定课程目标。
应包括知识目标和能力目标。
)1.掌握各焊接设备所适用范围、各焊接设备所具有的优点和不足、各焊接设备的构成及其焊接的基本原理和基本方法;2.了解钢结构焊接接头内应力和工作应力产生的原因、分布特点以及其对钢结构焊接接头的影响,掌握降低或消除焊接残余内应力的措施;3.熟悉钢结构焊接接头内应力和工作应力分布特点。
方洪渊焊接结构学

内应力平衡:
Y
B
0
dx
0
力矩平衡:
M
B
0
x dx
0
.
13
图3-9板条单边加热到不同温度时的应力与变形
长板条单侧加热内应力平衡及力 矩平衡分几种情况考虑:
• 1)加热温度低,无塑性变形时
• σ = E· ε=E (εe - εT)
• εT=α·(T1-T0)
B
B
B
Y d xE (e T ) d x E [e( T T 0 )d ] 0 x
.
2
举例
过程:加热-承受压应力-屈服(250℃)-应力降低、 压应变继续增加;750 ℃开始冷却拉应力应变上升 -室温-残余应力和相变应力。
.
3
图3-1 加热和冷却产生内应力的实验及温度曲线
(二)残余应力
• 产生原因:不均匀加热 • 产生条件:局部区域产生塑性变形或相变
.
4
3.1.2热应变和相变应变
.
8
图3-5 低碳钢的应力-应变曲线
3.2.2不均匀温度场作用下的应力与变形
• 研究的前提条件:平面假设原理 • ㈠长板条中心加热(对称加热)
.
9
图3-6 长板条中心加热示意图
截取板条的单位长度研究
温度低,无塑性变形,应力平衡:
图3-7 长板条中心 加热时的变形
B/ 2
B/2
Y ..dx E(e T) dx
em (e0eB )2
板条在该截面内的曲率C:
C(eB e0)
B
结论:在这种情况下,内部变形小于金属屈服极限的变形率, 则温度恢复后,板条中即不存在残. 余应力,也不存在残余变1形5 。
焊接结构复习提纲(涵盖所有知识点详细解答)

1.1焊接结构的优点及局限性。
焊接结构:用焊接方法生产制造的结构(主要是金属结构)全焊结构,铆焊接构,栓焊结构3种结构的总称就叫焊接结构优点:(1)重量轻:焊接结构减少材料消耗,比铆接轻15~20%,比铸件轻50~60%(2)整体性:具有高刚性,整体刚性强,传力特性好;高致密性,气密性好,可制造高压容器;(3)接头等强性:焊缝与母材不同质,强度不同,其强度等于或高于母材结构材质好,材料利用率高;(4)合理利用材料:异种材料焊接,合金锯条,容器衬里,硬质合金刀具,金刚石钻具,挖煤机械,仿生光滑犁壁、自动控制记忆合金、喷涂、堆焊;(5)焊接结构设计灵活性大:焊接结构几何形状不受限制、结构的壁厚不受限制、结构的外形尺寸不受限制、可联合其他工艺,如铸——焊,锻——焊,、实现不同金属的连接。
局限性:(1)存在严重的应力集中:焊接时局部加热—内应力—变形—工艺缺陷——承载能力下降——尺寸精度,稳定性下降——校形——增加工作量、成本。
(2)必然产生残余应力和变形:因焊接结构具有整体性,刚度大,焊缝布置、数量和次序等都会影响热应力分布,对应力集中敏感,然后诱发疲劳,脆断等破坏。
(3)接头存在性能不均匀性:焊接接头组织不均匀,该不均匀程度远远超过了铸、锻件,对断裂有重要影响。
1.2焊接热过程的复杂性有几个方面?1.焊接热过程不均性或局部性;2.焊接热过程瞬时性;3.焊接热源的相对运动2.1焊接热源的类型(9页)1.电弧焊热源2.乙炔火焰焊接热源3.电阻焊热源4.摩擦焊热源5.电子束焊接热源6.激光束焊接热源7.铝热剂焊接热源2.2焊接热循环的主要参数(各自影响详见课本34页)1.加热速度(ωH )2.加热最高温度(Tmax)3.在相变温度以上停留的时间(t H )4.冷却速度或冷却时间(ωc)3.1焊接变形的种类:(课本79页)收缩变形,角变形,弯曲变形,波浪变形,扭曲变形。
收缩变形、角变形、挠曲变形、波浪变形、错边变形和扭曲变形。
《焊接结构》复习资料
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《焊接结构》复习资料《焊接结构学》第一章绪论1、焊接结构就是组成构件的各元件之间或构件之间采用焊接连接的结构。
、焊接结构的特点是什么?1)焊接接头强度高;2)焊接结构设计灵活性大;3)焊接接头密封性好; 4)焊前准备工作简单; 5)易于结构的变更和改形;6)焊接结构的成品率高;7)存在较大的焊接应力和变形;8)对应力集中敏感;9)焊接接头的性能不均匀。
2.构件焊接性包含哪几个方面?答:构件焊接性包含以下几个方面:材料的焊接适应性、设计的焊接可靠性、制造的焊接可行性。
3、构件焊接性的因素可分为哪几个方面?答:可分为与材料有关的因素、与设计有关的因素、与制造有关的因素三个方面。
第三章焊接应力和变形1. 内应力是指在没有外力的条件下平衡于物体内部的应力。
热应力:当构件受热不均匀时结构内部产生的平衡于构件内部的应力。
2. 内应力分类:按照分布范围可分为宏观内应力、微观内应力和超微观内应力。
按产生机理可分为温度应力(热应力)、拘束应力、组织应力。
根据应力作用产生时间:瞬时应力、残余应力3. 基本概念(1)焊接瞬时应力:随焊接热循环过程而变化的应力。
(2)焊接残余应力:如果不均匀的温度场所造成的内应力达到材料的屈服极限,使构件局部发生塑性变形(加热杆件中将出现压缩塑性变形),当温度恢复均匀后,产生的内应力会残留在物体里。
(3)焊接瞬时变形:随焊接热循环过程而变化的变形。
(4)焊接残余变形:焊后在室温条件下,残留在工件上的变形。
自由变形:当某一金属物体的温度有了改变,或发生了相变,它的尺寸和形状就要发生变化,如果这种变化没有受到外界的任何阻碍而自由地进行,这种变形称之为自由变形。
外观变形:受拘束条件决定的,构件能够表现出来的实际变形。
内部变形:受拘束条件约束,未能表现出来的变形。
自由变形为外观变形和内部变形的和。
4. 内部变形率:T εεε-e =5. 影响焊接应力与变形的主要因素(1)焊缝及其附近不均匀加热的范围和程度,也就是产生热变形的范围和程度。
方洪渊焊接结构学1-2
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焊接性的定义
绪论 – 焊接性分析
2、影响焊接性的因素
根据上述分类,可将影响焊接的因素按下面 的方式分类:
影 响 焊 接 性 的 因 素 与材料有关的因素
母材和填充材料 的类型(化学)成 分和显微组织 结构的形状、尺寸、 支撑条件和负载,焊 缝类型,厚度和配置
焊接方法、焊速,焊接操 作,坡口形状,焊接顺序, 多层焊,定位焊。夹紧、 预热和焊后热处理。
绪论 – 焊接性分析
主要影响因素 化学成分 相变、显微组织 焊接温度循环 焊后热处理 构件形状 负载条件 氢含量 目标参数
主要特征值
合金元素含量 相、显微组织、晶粒尺寸 冷却时间、奥氏体化时间 退火时间和温度 板厚、焊缝类型 等效应力、三轴度 焊条药皮、水分
第一章 焊接热过程
到目前为止,世界上许多国家的焊接工作者对焊接热 过程进行了大量的系统的研究工作,但距离上述要 求还存在着差距,这主要是因为在解决一些复杂的 焊接传热问题时间不得不提出一些数学上的假设和 推导,这一方面的经典工作是由前苏联的雷卡林完 成的,雷卡林的工作对一些相对简单的情况给出一 些解析解,但其结果常存在很大偏差,有时偏差量 常常可以达到100%,近期有限元理论和数值分析技 术的发展,使一些复杂问题的计算得以进行,因而 使计算模型的建立可以更接近实际情况,准确程度 也明显提高,但仍没有达到完全实用化的程度,并 且许多复杂的理论问题也未得到很好的解决,因此, 焊接热过程目前仍然是 焊接热过程
由以上几点可以看出焊接的热过程是十分 复杂的问题,这给分析研究工作带来了 许多困难,但是如果我们能够了解和掌 握焊接热过程的基本规律,能够准确知 道工件任一位置在任一时刻的状态和温 度,则对控制焊接质量,调整焊接工艺 参数,清除焊接应力,减小焊接变形, 预测接头性能等方面均具有重的意义。
精品PPT课件----焊接结构复习提纲共17页文档
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31、园日涉以成趣,门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥,窥灶不见烟。
34、春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月 扬明辉 ,冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海,我愿不知老。
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71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原
焊接复习提纲

[1]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[2]焊接结构应引起充分注意的问题[3]焊接热过程特点[4]焊接热源的种类及特征[5]热源模型与叠加原理[6]焊接热循环及其主要参数[7]焊接热模拟概念及其优缺点[8]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[9]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[10]焊接应力与变形的预防及控制措施[11]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[12]焊接接头的不均匀性及其力学行为[13]焊缝及接头的基本形式及表示方法[14]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[15]电弧焊对接接头接头静载强度计算[16]金属材料的断裂及其影响因素[17]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[18]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[19]预防焊接结构脆性断裂的措施[20]疲劳失效的特征[21]疲劳图[22]影响焊接接头疲劳强度的因素[23]提高焊接接头疲劳强度的措施[24]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[25]焊接结构应引起充分注意的问题[26]焊接热过程特点[27]焊接热源的种类及特征[28]热源模型与叠加原理[29]焊接热循环及其主要参数[30]焊接热模拟概念及其优缺点[31]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[32]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[33]焊接应力与变形的预防及控制措施[34]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[35]焊接接头的不均匀性及其力学行为[36]焊缝及接头的基本形式及表示方法[37]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[38]电弧焊对接接头接头静载强度计算[39]金属材料的断裂及其影响因素[40]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[41]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[42]预防焊接结构脆性断裂的措施[43]疲劳失效的特征[44]疲劳图[45]影响焊接接头疲劳强度的因素[46]提高焊接接头疲劳强度的措施[47]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[48]焊接结构应引起充分注意的问题[49]焊接热过程特点[50]焊接热源的种类及特征[51]热源模型与叠加原理[52]焊接热循环及其主要参数[53]焊接热模拟概念及其优缺点[54]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[55]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[56]焊接应力与变形的预防及控制措施[57]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[58]焊接接头的不均匀性及其力学行为[59]焊缝及接头的基本形式及表示方法[60]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[61]电弧焊对接接头接头静载强度计算[62]金属材料的断裂及其影响因素[63]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[64]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[65]预防焊接结构脆性断裂的措施[66]疲劳失效的特征[67]疲劳图[68]影响焊接接头疲劳强度的因素[69]提高焊接接头疲劳强度的措施[70]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[71]焊接结构应引起充分注意的问题[72]焊接热过程特点[73]焊接热源的种类及特征[74]热源模型与叠加原理[75]焊接热循环及其主要参数[76]焊接热模拟概念及其优缺点[77]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[78]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[79]焊接应力与变形的预防及控制措施[80]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[81]焊接接头的不均匀性及其力学行为[82]焊缝及接头的基本形式及表示方法[83]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[84]电弧焊对接接头接头静载强度计算[85]金属材料的断裂及其影响因素[86]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[87]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[88]预防焊接结构脆性断裂的措施[89]疲劳失效的特征[90]疲劳图[91]影响焊接接头疲劳强度的因素[92]提高焊接接头疲劳强度的措施[93]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[94]焊接结构应引起充分注意的问题[95]焊接热过程特点[96]焊接热源的种类及特征[97]热源模型与叠加原理[98]焊接热循环及其主要参数[99]焊接热模拟概念及其优缺点[100]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[101]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[102]焊接应力与变形的预防及控制措施[103]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[104]焊接接头的不均匀性及其力学行为[105]焊缝及接头的基本形式及表示方法[106]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[107]电弧焊对接接头接头静载强度计算[108]金属材料的断裂及其影响因素[109]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[110]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[111]预防焊接结构脆性断裂的措施[112]疲劳失效的特征[113]疲劳图[114]影响焊接接头疲劳强度的因素[115]提高焊接接头疲劳强度的措施[116]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[117]焊接结构应引起充分注意的问题[118]焊接热过程特点[119]焊接热源的种类及特征[120]热源模型与叠加原理[121]焊接热循环及其主要参数[122]焊接热模拟概念及其优缺点[123]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[124]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[125]焊接应力与变形的预防及控制措施[126]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[127]焊接接头的不均匀性及其力学行为[128]焊缝及接头的基本形式及表示方法[129]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[130]电弧焊对接接头接头静载强度计算[131]金属材料的断裂及其影响因素[132]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[133]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[134]预防焊接结构脆性断裂的措施[135]疲劳失效的特征[136]疲劳图[137]影响焊接接头疲劳强度的因素[138]提高焊接接头疲劳强度的措施[139]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[140]焊接结构应引起充分注意的问题[141]焊接热过程特点[142]焊接热源的种类及特征[143]热源模型与叠加原理[144]焊接热循环及其主要参数[145]焊接热模拟概念及其优缺点[146]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[147]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[148]焊接应力与变形的预防及控制措施[149]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[150]焊接接头的不均匀性及其力学行为[151]焊缝及接头的基本形式及表示方法[152]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[153]电弧焊对接接头接头静载强度计算[154]金属材料的断裂及其影响因素[155]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[156]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[157]预防焊接结构脆性断裂的措施[158]疲劳失效的特征[159]疲劳图[160]影响焊接接头疲劳强度的因素[161]提高焊接接头疲劳强度的措施[162]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[163]焊接结构应引起充分注意的问题[164]焊接热过程特点[165]焊接热源的种类及特征[166]热源模型与叠加原理[167]焊接热循环及其主要参数[168]焊接热模拟概念及其优缺点[169]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[170]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[171]焊接应力与变形的预防及控制措施[172]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[173]焊接接头的不均匀性及其力学行为[174]焊缝及接头的基本形式及表示方法[175]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[176]电弧焊对接接头接头静载强度计算[177]金属材料的断裂及其影响因素[178]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[179]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[180]预防焊接结构脆性断裂的措施[181]疲劳失效的特征[182]疲劳图[183]影响焊接接头疲劳强度的因素[184]提高焊接接头疲劳强度的措施[185]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[186]焊接结构应引起充分注意的问题[187]焊接热过程特点[188]焊接热源的种类及特征[189]热源模型与叠加原理[190]焊接热循环及其主要参数[191]焊接热模拟概念及其优缺点[192]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[193]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[194]焊接应力与变形的预防及控制措施[195]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[196]焊接接头的不均匀性及其力学行为[197]焊缝及接头的基本形式及表示方法[198]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[199]电弧焊对接接头接头静载强度计算[200]金属材料的断裂及其影响因素[201]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[202]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[203]预防焊接结构脆性断裂的措施[204]疲劳失效的特征[205]疲劳图[206]影响焊接接头疲劳强度的因素[207]提高焊接接头疲劳强度的措施[208]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[209]焊接结构应引起充分注意的问题[210]焊接热过程特点[211]焊接热源的种类及特征[212]热源模型与叠加原理[213]焊接热循环及其主要参数[214]焊接热模拟概念及其优缺点[215]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[216]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[217]焊接应力与变形的预防及控制措施[218]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[219]焊接接头的不均匀性及其力学行为[220]焊缝及接头的基本形式及表示方法[221]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[222]电弧焊对接接头接头静载强度计算[223]金属材料的断裂及其影响因素[224]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[225]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[226]预防焊接结构脆性断裂的措施[227]疲劳失效的特征[228]疲劳图[229]影响焊接接头疲劳强度的因素[230]提高焊接接头疲劳强度的措施[231]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[232]焊接结构应引起充分注意的问题[233]焊接热过程特点[234]焊接热源的种类及特征[235]热源模型与叠加原理[236]焊接热循环及其主要参数[237]焊接热模拟概念及其优缺点[238]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[239]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[240]焊接应力与变形的预防及控制措施[241]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[242]焊接接头的不均匀性及其力学行为[243]焊缝及接头的基本形式及表示方法[244]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[245]电弧焊对接接头接头静载强度计算[246]金属材料的断裂及其影响因素[247]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[248]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[249]预防焊接结构脆性断裂的措施[250]疲劳失效的特征[251]疲劳图[252]影响焊接接头疲劳强度的因素[253]提高焊接接头疲劳强度的措施[254]焊接结构自身的优点与焊接工艺优势[255]焊接结构应引起充分注意的问题[256]焊接热过程特点[257]焊接热源的种类及特征[258]热源模型与叠加原理[259]焊接热循环及其主要参数[260]焊接热模拟概念及其优缺点[261]焊接应力与变形的基本知识和分类方法[262]焊接应力与变形的产生机理与影响因素[263]焊接应力与变形的预防及控制措施[264]焊接变形的矫正与焊接应力的消除方法[265]焊接接头的不均匀性及其力学行为[266]焊缝及接头的基本形式及表示方法[267]电弧焊接头工作应力分布和工作性能[268]电弧焊对接接头接头静载强度计算[269]金属材料的断裂及其影响因素[270]焊接结构制造工艺特点与脆性断裂的关系[271]焊接结构抗裂性能与止裂性能的评定方法[272]预防焊接结构脆性断裂的措施[273]疲劳失效的特征[274]疲劳图[275]影响焊接接头疲劳强度的因素[276]提高焊接接头疲劳强度的措施。
哈工大《焊接结构学》方洪渊 第二章 课件
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6.激光全息散斑干涉法
激光全息散斑干涉法:一次全息图
激光全息散斑干涉法: 反映应变场的干涉云纹图
激光全息散斑干涉法: 测试结果
4)超声波测量法 测量原理:
应力水平不同导致超声波传播速度的差异 适用范围:测量大尺寸构件内部的三维平均应力
目前尚处于实验室研究阶段,精度低
三、长板条在不均匀温度场作用下的变形和应力
• 研究的前提条件:平面假设原理 • ㈠长板条中心加热
截取板条的单位长度研究
温度低,无塑性变形,应力平衡:
B/2
Y ..dx B / 2
B/2
E [ e f (x)]dx 0 B / 2
温度高,产生塑性变形,残余应力:B NhomakorabeaB
2
2
Y dx E (‘e p )dx
㈢焊接应力应 变的演变过程
㈣焊接热应变循环
近缝区的两种情况a)无相变;b)有相变
(焊缝)金属在高温时的延性和断裂
①脆性温度区 ②热裂纹产生
条件 ③热应变脆化
㈤焊接瞬态应力变形研究的新发展
有限元法和计算机技术的应用取代简单计算
§2-2 焊接残余变形
焊接残余变形的分类:分七类
㈠纵向收缩变形 ㈡横向收缩变形
五、波浪变形
产生原因:受压部位失稳
螺旋形变形
八、预防焊接变形的措施
㈠设计措施 1.合理选择焊缝尺寸和形式
开坡口的好处: 减小变形 节省人力物力
减小焊接变形措施:坡口选取
设计措施之二 2.减少不必要的焊缝
焊接结构设计复习提纲
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焊接结构设计复习提纲 结构设计基础部分安全校核(强度校核、稳定性校核、刚度校核)1R S ddSd 作用力(结构设计基础、强度理论基础)Rd 抵抗力(强度理论基础) 1、例 材料:S235问题1:简支梁的结构构成?由杆件(承受弯矩)、和支座(将载荷传递到地基)组成。
支座包括:固定支座(提供两个支座反力)——应用在此结构活动支座(提供一个支座反力)——应用在此结构 紧固支座(提供三个支座反力)——未应用问题2:此结构体系是否属于静定系统? n=a+z-3·s =3+0-3·1=0 静定系统问题3:简支梁受哪几种内力作用?如何分布?内力是指物体内部各质点之间的相互作用,物体不受外力时,其内部各质点之间也存在内力,它使质点间相对位置保持不变。
当物体受外力作用而发生A B变形时,物体所受内力发生变化,产生了“附加内力”,称为内力。
内力包括:水平方向力 N (物体水平方向所受内力) ——构件不承受 垂直方向力 V (物体垂直方向所受内力) ——构件承受 弯 矩 M (物体所受力矩)——构件承受其分布趋势见上图,计算过程如下: Av 支座A 的垂直方向支座反力 Bv 支座B 的垂直方向支座反力 AH 支座A 的水平方向支座反力 MA 力矩 1)Fd =Q ·l =292.5·8=2340kN2) 支座反力计算:平衡条件(∑H=0, ∑V=0,∑M=0)3)内力计算:平衡条件(∑H=0, ∑V=0,∑M=0) ——水平方向力 N——垂直方向力 V横向内力V (Q )的确定,设A ,B 点之间任取一点距A 点为x——弯 矩 M截面弯矩M 的确定,设A ,B 之间任取一点至A 点距离为x :问题4:计算梁的截面参量惯性距Iy 和翼板截面参量静距Sy ?Iy 惯性矩cm 4(弯曲和剪切引起的应力,弯曲所产生的变形)Sy 静矩cm 3 (剪切时的应力)kN F B A F B l B lF M F B A B A F V A N N A H dv v dv v d A dv v v v d HH 117022020000=====⋅+⋅-==+=--=↓==-=∑∑∑←+0===-N A N A H H kNx Q lQ x Q F x Q A Q V kNx Q lQ x Q F x Q A Q V x Q l Q x Q F x Q A Q V Q V x q A Q V d v d v d v v 117022)(min 117022)(max 22)(0)(0)(-=⋅-⋅=⋅-=⋅-==⋅-⋅=⋅-=⋅-=⋅-⋅=⋅-=⋅-==+⋅+-=↓∑+min 0234081max 2220222===⋅=⋅==⋅⋅+⋅-==+⋅⋅+⋅-=∑←+M l x x m kN ql M l x x l q x q M M xx q x A M v 时和时Sy =2z A steg ⋅问题5:简支梁受哪几种应力作用?在截面上如何分布?应力=力/受力面积 • 正应力σ(作用力垂直作用到横截面积上) •剪应力τ(作用力平行作用到横截面积上)[]2/mm N z I M yy =σ[]2Stegm cm /N A V=τ问题6:简支梁所使用材料的许用应力?为了使建筑物不致在应力达到屈服极限时出现变形现象,许用应力是根据材料S235屈服极限而不是根据断裂极限来进行保障。
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焊接结构学复习提纲§焊接热循环一、焊接结构的特点:优点1)与铆接相比可以节省大量的金属材料2)焊前准备工作简单,比较省工3)焊接结构具有比铆接好得多的气密性4)焊接接头强度高5 )焊接结构设计灵活性大6)成品率高,一旦出现缺陷可以修复缺点1)焊接结构的应力集中变化范围比铆接大2)焊接结构存在较大的应力与变形3)存在较大的性能不均匀性4)焊接接头的整体性,对应力集中敏感二、焊接热过程的复杂性表现:1)局部性或不均匀性2)瞬时性或非稳态性3)移动性三、1)热导率定义:物体等温面上的热流密度q*[J/mm2s] 与垂直于该处等温面的负温度梯度成正比,与热导率成正比q —,热导率表示物质传导n热量的能力。
2)对流传热定律:由牛顿定律,某一与流动的气体或液体接触的固体的表面微元,其热流密度q与对流换热系数和固体表面温度与气体或液体的温度3 )辐射传热定律:根据斯蒂芬一波尔兹曼定律:受热物体单位时间内单位面积上的辐射热量,即其热流密度q与其表面温度为4次方成正比:q C0T4四、导热微分方程:五、导热微分方程的边界条件常分为三类:1)已知边界上的温度值2)已知边界上的热流密度分布3)已知边界上物体与周围介质间的热交换六、热源空间尺寸形状的简化:1)点热源:作用于半无限体或立方体表面层,可模拟立方体或厚板的堆焊热量向X、丫、Z三个方向传播。
2)线热源:对应薄板,热量二维传播。
将热源看成是沿板厚方向上的一条线,在厚度方向上,热能均匀分布,垂直作用于板平面。
3)面热源:作用于杆的横截面上,可横拟电极端面或磨擦焊接时的加热, 认为热量在杆截面上均匀分布,此时只沿一个方向传热。
T (2T 午2T) 1 Q v七、焊接温度场:焊接过程中,(焊件上(包括内部/)某瞬时的温度分布。
可以用等温线或等温面来表示。
准稳定温度场:如果忽略焊接加热过程的起始阶段和收尾阶段,则作用于无限体上的匀速直线运动的热源周围的温度场是准稳定温度场。
1)作用于无限大体的移动点热源的等温线:封闭的椭圆形八、焊接热循环:焊接过程中,焊件上某点温度有低到高,达到最大值后,又由高到低随时间的变化称为焊接热循环。
参数: 1 )加热速度2 )加热的最高温度3)冷却速度4)高温停留时间§焊接应力与变形一、内应力:在没有外力作用下平衡于物体内部的应力。
1)温度应力:是由构件不均匀受热引起的2)残余应力:如果不均匀温度场所造成的内应力达到材料的屈服极限,使局部区域产生了塑性变形,当温度恢复原始的均匀状态后,就产生了残余应力。
二、自由变形L T、外观变形L e、内部变形L : e T; E?三、焊接残余变形:(一)纵向收缩变形:构件焊后在焊缝方向发生收缩;(二)横向收缩变形:构件焊后在垂直焊缝方向发生收缩;(三)挠曲变形:构件焊后发生挠曲;纵、横向收缩均可引起。
(四)角变形:焊后构件的平面围绕焊缝产生的角位移;(五)波浪变形:焊后构件呈波浪形;(六)错边变形:焊接过程中,两焊间的热膨胀不一致,引起长度和厚度方向上的错边。
(七)螺旋形变形:焊后构件上出现的扭曲。
四、1 )纵向收缩变形塑性变形区:在焊接时,焊缝及其附近的金属由于在高温下的自由变形受到阻碍,产生了压缩塑性变形,这个区域称之为塑性变形区。
影响因素:a、焊接规范b、焊缝长度c、材质的影响d、相变2)横向收缩变形直接原因是来自焊缝冷却时的横向收缩,间接原因是来自焊缝的纵向收缩。
a、纵向收缩的影响:中间拉,两端压b、横向收缩的影响:最后焊的地方——拉应力影响因素:a、焊接方法与顺序b、焊缝长度c、拘束度3)角变形角变形的根本原因是横向收缩变形在厚度方向上的不均匀分布。
影响因素:a、热输入b、板厚4)焊接错边焊接过程中对接边的热不平衡是造成焊接错边的主要原因之一。
螺旋形变形(扭曲变形)产生原因与焊缝角变形沿长度上的分布不均匀性和工件的纵向错边有关。
5)波浪变形失稳:薄板在承受压力时,当其中的压力达到某一临界值时,薄板将出现波浪变形丧失承载能力的现象。
五、预防变形的措施――设计、工艺、焊后校正(一)设计措施1.合理地选择焊缝的尺寸和形式1)在保证焊接质量的前提下,选择工艺上可能的最小尺寸2)对于受力较大的丁字接头和十字接头,在保证相同强度下,采用开坡口可减少焊缝金属。
3)对接焊缝不同坡口型式焊缝金属相差很大。
4)薄板采用点焊可减少变形。
2.尽可能减少不必要的焊缝3.合理的安排焊缝的位置,尽可能的对称。
(二)工艺措施1.反变形法2.刚性固定法3.合理的选择焊接方法和规范4.选择合理的装配焊接顺序例:焊接梁罐底与罐壁的焊接(三)矫正焊接变形的方法1.机械矫正法利用外力使构件产生与焊接变形方向相反的塑性变形,使两者相互抵消。
例压机、锤击、碾压。
2.火焰加热矫正利用火焰局部加热时产生压缩塑性变形,使较长的金属在冷却后收缩,达到矫形的目的。
六、在焊接过程中调节内应力的措施(一)合理的焊接顺序和方向1.尽量使焊缝能自由收缩,先焊收缩量较大的焊缝;2.先焊工作时受力较大的焊缝。
3.拼板时先焊错开的短焊缝再焊直通的长焊缝(二)在焊接封闭焊缝或其它刚性较大,自由度较小的焊缝时,可采用反变形来增加自由度。
(三)锤击或碾压焊缝(四)在结构适当部位加热使之延长加热区的伸长带动焊接部位使它产生一个与焊缝收缩方向相反的变形,冷却时加热区和焊缝同时收缩,降低内应力。
(五)焊后消除焊接内应力的方法1、整体高温回火2、局部高温回火3、机械拉伸法(过载法)4、温差拉伸法(低温消除应力法)5、振动法七、焊接残余应力的影响(一)内应力对静载强度的影响1.只要材料的延性足够(如中低强钢),能进行塑性变形,内应力的存在不影响构件的承载能力,对静强度无影响2.材料处于脆性状态(如灰铸铁),材料不能进行塑性变形,外力的增加,构件上不能产生应力的均匀化,应力峰值不断增加直至b,发生局部破坏,导致整个构件断裂。
即使静强度下降。
(二)内应力对疲牢强度的影响(三)内应力对机械加工精度的影响(四)内应力对受压杆件稳定性的影响(六)内应力对应力腐蚀开裂的影响八、焊接残余应力的测定(一)应力释放法1、切条法2、套孔法3、小孔法4、逐层切削法(二)X射线衍射法晶体在应力作用下原子间距离发生变化,与应力成正比。
无破坏性。
§焊接接头一、焊接接头是由焊缝金属、熔合线、热影响区和母材组成。
特点:不均匀性、应力集中1.焊接接头是一不均匀体。
(成分、几何、组织、性能)2.因焊缝形状和布置的不同产生不同程度的应力集中。
3.影响接头性能的因素:力学因素和材质因素力学影响:接头形状的不连续性、缺陷、残余应力和焊接变形材质方面:焊接热循环、焊缝化学成分、焊接热塑性、焊后热处理二、焊接热影响区(HAZ):母材因受焊接热的影响(但未溶化)而发生的金相组织和机械性能变化的区域。
包括粗晶区(1200-1500C ),细晶区(900-1200C ),部分相变区,蓝脆区。
三、焊缝金属强度比母材高的称为高组配,比母材低称为低组配。
高组配时接头断裂多发生在母材上,低组配时多发生在焊缝上。
但强度并不等于焊缝金属本身的强度。
四、焊缝及接头的基本形式(一)对接焊缝:对接焊缝开坡口的根本目的是为了确保接头的质量及其经济性,坡口型式必须考虑以下问题:1、焊材的消耗量2、可焊到性3、坡口加工4、焊接变形(二)角焊缝1、按其截面形状可分为四种:平角、凹角、凸角、不等腰2、按其承载方向分为三种:焊缝与载荷垂直的正面角焊缝焊缝与载荷平行的侧面角焊缝焊缝与载荷倾斜的斜向角焊缝3、应用最多的是直角等腰的,用腰长K表示其大小,称为焊脚尺寸(三)接头的基本形式有四种:对接,搭接,丁字,角接五、应力集中:焊接接头工作应力的分布是不均匀的,其最大应力值(max)比平均应力值(m)高,这种情况称为应力集中。
1)应力集中系数K T亠,可用实验测得2)应力集中的原因:1、焊缝中的工艺缺陷如气孔、夹渣、裂缝和未焊透,裂缝和未焊透引起的应力集中严重。
2、不合理的焊缝外形,如加厚高过大。
3、设计不合理的焊接接头,如接头截面突变、单侧焊缝的丁字接头一•工作焊缝和联系焊缝1、工作焊缝:焊缝与被连接的元件是串连的,焊缝承担着传递全部载荷的作用,一旦断裂,结构立即失效,其应力称为工作应力。
2、联系焊缝:焊缝与被连接的元件是并连的,它传递很小的载荷,主要起元件间相互联系作用,焊缝一旦断裂,结构不会立即失效,其应力称为工作应力。
二•焊接接头强度计算的假设1、残余应力对接头强度无影响2、焊趾处和加厚高等处的应力集中对接头强度无影响3、接头的工作应力是均布的,以平均应力计算4、正面角焊缝和侧面角焊缝强度没有差别5、焊角尺寸的大小对角焊缝强度无影响6、角焊缝都是切应力作用下破坏的,按切应力计算强度7、角焊缝的破断面(计算断面)在角焊缝截面的最小高度上,其值等于内接三角形高度a (计算高度),直角等腰三角形的计算高度:a==0.7K§焊接结构的脆性断裂一、焊接结构制造工艺的特点与脆性断裂的关系(一)应变时效引起的局部脆性(二)金相组织改变对脆性的影响(三)焊接缺陷的影响(四)角变形和错边的影响(五)残余应力和塑变的影响二、预防焊接结构脆性断裂的措施造成结构的脆性断裂的基本原因是:材料在工作条件下韧性不足;结构上存在严重的应力集中;过大的拉应力;一•正确选择材料基本原则:安全、经济;保证母材和焊材在使用温度下具有合格的缺口韧性。
二•采用合理的焊接结构设计1.尽量减少结构或焊接接头部位的应力集中;1 )圆滑过度2)尽量采用对接接头3)不等厚对接应尽量圆滑过度4)避免和减少焊接缺陷,应将焊缝布置在便于焊接和检验的地方5)避免焊缝密集2.满足使用条件下,尽量减少结构的刚度以降低应力集中和附加应力;3.不采用过厚的截面;4.辅助焊缝也应足够重视5.减少和消除焊接残余拉应力的不利影响§焊接接头和结构的疲劳强度一、影响焊接接头疲劳强度的因素(一)应力集中的影响1.对接接头由于形状变化不大,应力集中比较小,加厚高,2.丁字和十字接头过渡处有明显的截面变化,应力集中系数较高;3.搭接接头的疲劳强度很低(二)近缝区金属性能变化的影响1. 在常用的线能量下,HAZ和基本金属的疲劳强度相当接近;2. HAZ尺寸不大,不会降低接头的疲劳强度;(三)残余应力的影响消除内应力后的疲劳强度均高于未热处理的, 响内应力的影在应力集中较高时更大。
(四)缺陷的影响1.片状缺陷比圆角形的影响大;2.表面缺陷比内部的影响大;3.与作用力方向垂直的片状缺陷比其它方向的大;4.位于应力集中区的缺陷比在均匀应力场的大;5.位于残余拉应力场内的比压应力场内的影响大;二、提高焊接接头疲劳强度的措施(一)降低应力集中1.合理的结构形式2.应力集中系数小的接头a、角接改为对接;B、平滑过度3.角焊缝时,采取综合措施,保证根部焊透,降低应力集中;4.开缓和槽;5.表面机加工。