焊接应力产生原因及去应力方法
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焊接残余应力的消除方法焊接残余应力是焊接技术带来的一个几乎无法避免的缺陷,其危害众所周知。
当焊接造成的残余应力会影响结构安全运行时,还需设法消除焊接残余应力,改善焊接接头的塑性和韧性,以提高焊件结构性能。
一、焊接的应力与应变:在接过程中,由于焊接件产生温度梯度,接头组织和性能的不均匀,就会在焊件内产生应力和应变。
焊后残留在焊件内的焊接应力就是焊接残余应力,它是没有外载荷作用时就存在的应力。
二、焊接残余应力的危害:焊接残余应力与外载荷产生的应力叠加,局部区域应力过高,使结构承载能力下降,引起裂纹和变形,使焊件形状和尺寸发生变化,需要进行矫形。
变形过大会因无法矫形而报废甚至导致结构失效。
三、减少焊接残余应力和变形的措施:①设计②焊接工艺如:尽量减少焊接接头数量相邻焊缝间应保持足够的间距尽可能避免交叉,避免出现十字焊缝焊缝不要布置在高应力区焊前预热等等四、焊后残余应力的消除方法消除焊接残余应力的方法有:热处理、锤击、振动法和预载法等。
1、热处理消除法焊后热处理是一种消除焊接残余应力常用的方法。
工程上我们主要用退火处理,火温度越高、保温时间越长,消除焊接残余应力的效果就越好。
但是温度过高,使工件表面氧化比较严重,组织可能发生转变,影响工件的使用性能,存在弊端。
蠕变应力松弛理论为热处理消除焊接残余应力提供了另一条思路,工件在较低温度时会发生蠕变,材料内部的残余应力会因应力松弛而得到释放,只要保温时间足够长,理论上残余应力可完全消除。
在低温消除焊接残余应力时,材料的组织和性能变化甚微,几乎不影响材料的使用性能,而且低温处理材料表面的氧化和脱碳也比较小,这就可以在材料的力学性能和组织基本不变的情况下达到降低材料焊接残余应力的目的。
2、锤击消除法焊后采用带小圆头面的手锤锤击焊缝及近缝区,使焊缝及近缝区的金属得到延展变形,用来补偿或抵消焊接时所产生的压缩塑性变形,使焊接残余应力降低。
锤击时要掌握好打击力量,保持均匀、适度,避免因打击力量过大造成加工硬化或将焊缝锤裂。
焊接应力集中产生的原因
焊接应力集中产生的原因有以下几个:
1. 焊接过程中的热应力:焊接时,焊缝周围会发生瞬时的加热和快速冷却,导致焊缝区域出现热应力。
由于焊接瞬时温度变化大,热应力也会集中在焊缝周围的细小区域上。
2. 结构变形引起的机械应力:焊接过程中,金属结构会经历热膨胀和快速冷却的过程,导致结构变形。
这些变形会引起机械应力的集中,尤其是在焊缝附近。
3. 材料的残余应力:焊接完成后,由于金属的瞬时热胀冷缩以及变形,会在焊接区域产生残余应力。
这些应力会集中在焊缝附近,导致焊后应力集中。
4. 焊接接头的几何形状:焊接接头的几何形状也是影响应力集中的因素之一。
例如,焊缝的形状、厚度变化、形状不规则等都会导致应力在局部区域集中。
焊接应力的集中会导致焊接接头的强度减小,并可能引起裂纹的产生和扩展。
为了减少焊接应力集中,可以采取一些措施,如合理设计焊接接头的几何形状、采用适当的焊接工艺、预热和后热处理等。
(2)运用三维模型装配仿真对打磨掉干涉区域后的前承力机匣和IGB机匣进行模拟装配,结果显示可实现装配;(3)实物装配IGB机匣与打磨后的前承力机匣,可顺利完成装配;(4)装配后的发动机在完成其原定试验计划后,未出现任何潜在问题。
通过三维装配仿真可有效地为设计及排故等提供有力的技术支持,节省由于设计等不合理带来的返工、时间以及其他成本的浪费。
5结语目前发动机装配分析主要是对比典型民用航空发动机装配顺序和装配路径,定性地判断整机装配性,无法准确判断实际装配情况。
通过三维仿真装配技术,在方案设计阶段,建立发动机装配仿真模型,进行三维静态、动态干涉检查,规划整机装配路径,可最大程度地暴露并提前解决装配过程存在的干涉问题,保证实际装配可行性,提高装配效率,节约成本。
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焊接应力的消除方法一、什么是焊接应力焊接应力,是焊接构件由于焊接而产生的应力。
焊接过程中焊件中产生的内应力和焊接热过程引起的焊件的形状和尺寸变化。
焊接过程的不均匀温度场以及由它引起的局部塑性变形和比容不同的组织是产生焊接应力和变形的根本原因。
当焊接引起的不均匀温度场尚未消失时,焊件中的这种应力和变形称为瞬态焊接应力和变形;焊接温度场消失后的应力和变形称为残余焊接应力和变形。
在没有外力作用的条件下,焊接应力在焊件内部是平衡的。
焊接应力和变形在一定条件下会影响焊件的功能和外观。
二、焊接应力的危害焊接残余应力对焊件有 6个方面的影响:①对强度的影响:如果在高残余拉应力区中存在严重的缺陷,而焊件又在低于脆性转变温度下工作,则焊接残余应力将使静载强度降低。
在循环应力作用下,如果在应力集中处存在着残余拉应力,则焊接残余拉应力将使焊件的疲劳强度降低。
焊件的疲劳强度除与残余应力的大小有关外,还与焊件的应力集中系数应力循环特征系数[6][min]/[6][max]和循环应力的最大值[6][max]有关其影响随应力集中系数的降低而减弱,随[6][min]/[6][max]的降低而加剧,随[6][max]的增加而减弱。
当[6][max]接近于屈服强度时,残余应力的影响逐渐消失。
②对刚度的影响:焊接残余应力与外载引起的应力相叠加,可能使焊件局部提前屈服产生塑性变形。
焊件的刚度会因此而降低。
③对受压焊件稳定性的影响:焊接杆件受压时,焊接残余应力与外载所引起的应力相叠加,可能使杆件局部屈服或使杆件局部失稳,杆件的整体稳定性将因此而降低。
残余应力对稳定性的影响取决于杆件的几何形状和内应力分布。
残余应力对非封闭截面(如工字形截面)杆件的影响比封闭截面(如箱形截面)的影响大。
④对加工精度的影响:焊接残余应力的存在对焊件的加工精度有不同程度的影响。
焊件的刚度越小,加工量越大,对精度的影响也越大。
⑤对尺寸稳定性的影响:焊接残余应力随时间发生一定的变化,焊件的尺寸也随之变化。
焊接应力的消除方法1、利用锤击焊缝区来控制焊接残余应力焊接残余应力产生的根本原因是由于焊缝在冷却过程中的收缩,因此,焊后用小锤轻敲焊缝及其邻近区域,使金属展开,能有效地减少焊接残余应力。
据测定,利用锤击法可使残余应力减少1/2~1/4。
锤击焊缝时,构件温度应当维持在100~150℃之间,或在400℃以上,避免在200~300℃之间进行,因为此时金属正处于蓝脆阶段,若锤击焊缝容易造成断裂。
多层焊时,除第一层和最后一层焊缝外,每层都要锤击。
第一层不锤击是为了避免产生根部裂纹;最后一层通常焊得很薄,主要是为了消除由于锤击而引起的冷作硬化。
2、利用振动法来消除焊接残余应力构件承受变载荷应力达到一定数值,经过多次循环加载后,结构中的残余应力逐渐降低,即利用振动的方法可以消除部分焊接残余应力。
一种大型焊件使用振动器消除应力的装置。
振动法的优点是设备简单、成本低,时间比较短,没有高温回火时的氧化问题,已在生产上得到一定应用。
3、利用“加热减应区法”来控制焊接残余应力焊接时,加热那些阻碍焊接区自由伸缩的部位,使之与焊接区同时膨胀和同时收缩,就能减小焊接应力,这种方法称为“加热减应区法”,加热的部位就称之为“减应区”。
利用“加热减应区法”减小焊接应力,关键在于正确选择“减应区”的部位,总的原则是选择那些阻碍焊接区自由膨胀和伸缩的部位。
必须注意,焊接区本身绝不能作为减应区的部位,因为那时焊接应力非但不减小,相反还会增加。
实际操作时,检验减应区的部位是否选择正确,可用气体火焰在该处加热一下,若焊接缝隙处张开,则表示选择正确。
4、利用降低结构局部刚来控制焊接残余应力构件的刚度增加时,焊后的残余应力将显著加大。
因此,在条件许可时,焊前采取一定的工艺措施,将焊接区域的局部刚度降低,能有效地降低焊接残余应力。
例如,一圆形封头补焊时,需加一塞块。
因封头较厚又是封闭焊缝,所以焊接应力很大,焊后在焊缝中经常发现裂纹。
今在靠近焊缝处开两圈缓和槽,降低了接头处的局部刚度,使焊接应力大为降低,有效地防止了裂纹。
焊后去应力退火方案引言:在金属焊接过程中,由于热量的集中和迅速冷却,会导致焊接区域产生应力。
这些应力可能会影响焊接件的性能和稳定性。
为了消除这些应力并提高焊接件的质量,一种常用的方法是进行焊后去应力退火。
本文将介绍焊后去应力退火的方案和步骤。
一、退火原理退火是通过加热和冷却的过程改变材料的晶体结构和内部应力状态,从而达到去除应力、提高材料的塑性和韧性的目的。
焊后去应力退火是在焊接完成后,对焊接区域进行加热再冷却处理,使焊接件的内部结构重新组织,达到消除应力的效果。
二、焊后去应力退火的步骤1. 清洁焊接件表面:在进行焊后去应力退火之前,首先需要将焊接件的表面清洁干净,确保无油污、灰尘等杂质。
这可以通过使用溶剂或清洁剂进行擦拭和清洗来完成。
2. 加热焊接区域:将焊接件放入退火炉中,进行加热处理。
退火温度的选择应根据焊接材料的种类和厚度来确定。
一般情况下,退火温度应低于材料的熔点,以避免材料的再熔化。
3. 保持温度和时间:在达到退火温度后,需要将焊接件保持在退火温度下一定的时间。
这个时间称为保温时间,其长短也需要根据焊接材料的种类和厚度来确定。
4. 冷却焊接件:在保温时间结束后,将焊接件从退火炉中取出,进行自然冷却或其他冷却方式。
这一步骤的目的是使焊接件的温度逐渐降低,从而使其内部结构得以稳定。
5. 检查焊后退火效果:在完成焊后去应力退火后,需要对焊接件进行检查,以确保退火效果的达到。
可以通过金相显微镜、硬度计等仪器来观察和测试焊接区域的晶粒结构和硬度等性能指标。
三、焊后去应力退火的注意事项1. 退火温度的选择应根据焊接材料的种类和厚度来确定,需要避免过高或过低的温度对材料造成不良影响。
2. 保温时间的长短应根据焊接材料的种类和厚度来确定,过短的保温时间可能无法达到退火效果,过长的保温时间则可能导致材料的再结晶。
3. 冷却方式的选择应根据焊接件的材料和尺寸来确定,可以采用自然冷却、水淬或风冷等方式。
4. 检查焊后退火效果时,需要确保检测仪器的准确性和可靠性,以避免误判。
焊接件去应力退火工艺焊接件是一种常见的加工零件,其制作过程中会产生应力。
为了降低或消除这些应力,常采用应力退火工艺。
本文将就焊接件去应力退火工艺进行详细介绍。
一、应力退火的概念和目的应力退火是指通过加热和冷却的过程,使焊接件内部的应力得到缓解和消除的工艺。
焊接件在焊接过程中会受到热变形、残余应力等影响,而应力退火则可以使焊接件恢复到正常状态,提高其性能和使用寿命。
二、应力退火的工艺步骤1. 温度升高阶段:将焊接件加热到一定温度,使其达到退火温度区间。
2. 保温阶段:保持焊接件在退火温度区间内一定时间,使内部的应力得到缓解和消除。
3. 温度降低阶段:将焊接件从退火温度区间内冷却至室温,终止退火过程。
三、应力退火的影响因素1. 温度:退火温度的选择直接影响焊接件的应力退火效果。
过高的温度可能导致组织粗化、形状变化等问题,而过低的温度则可能无法达到退火效果。
2. 保温时间:保温时间的长短与焊接件的厚度、材料等因素有关。
一般情况下,焊接件的保温时间应根据实际情况进行合理调整。
3. 冷却速度:退火后焊接件的冷却速度也会对其性能产生影响。
过快的冷却速度可能导致应力重新积累,而过慢的冷却速度则可能导致退火效果不佳。
四、应力退火的效果评估应力退火后的焊接件可以通过以下几个方面来评估其退火效果:1. 组织结构:观察焊接件的显微组织结构,如晶粒尺寸、晶界分布等,来判断应力退火的效果。
2. 力学性能:通过对焊接件进行拉伸、硬度等力学性能测试,来评估退火后的性能变化。
3. 形状和尺寸:退火后焊接件的形状和尺寸是否发生变化,是否达到要求的设计要求。
五、应力退火的注意事项1. 焊接件在进行应力退火前应进行充分的清洁,以避免杂质的影响。
2. 选择合适的退火温度和时间,避免温度过高或保温时间过长导致不必要的损失。
3. 控制好焊接件的冷却速度,避免过快或过慢的冷却速度对退火效果造成影响。
4. 对于大型或复杂的焊接件,应根据实际情况进行分段退火,以确保退火效果的一致性。
焊接应力产生的原因及处理方法焊接是一种常见的金属连接方法,常用于制造业和修复工程中。
然而,焊接过程中产生的焊接应力却是一个常见的问题,可能导致焊接结构的变形、开裂甚至破坏。
了解和处理焊接应力是非常重要的。
一、焊接应力的原因1. 温度梯度引起的收缩应力:焊接过程中,焊接区域会受到短时间内的高温冲击,而周围区域的金属温度则较低。
这样的温度梯度将导致焊接区域产生热收缩,而周围区域则保持相对稳定,从而引起焊接应力。
2. 相变引起的体积变化:在焊接过程中,金属的结构可能发生相变,如固态相变或晶体结构重排。
这些相变往往伴随着体积的变化,从而引起焊接区域的应力。
3. 材料匹配问题:如果焊接材料与基材存在差异,如化学成分、热膨胀系数等方面的不匹配,焊接过程中可能会引起应力。
4. 焊接变形的限制:焊接过程中,由于局部加热和相变的影响,金属可能发生形状变化。
而焊接变形的限制,如约束或夹具,会阻碍焊接结构的自由变形,从而产生应力。
5. 焊接过程参数的选择:焊接过程中的工艺参数选择不当,例如焊接速度、电弧电流或电压等方面的选择错误,可能导致焊接区域过热或冷却不充分,进而产生焊接应力。
二、焊接应力的处理方法1. 预热和后热处理:预热焊接材料可以减少焊接区域的温度梯度,从而降低焊接应力的产生。
后热处理可以通过对焊接结构进行加热和冷却的控制,缓解或消除焊接应力。
2. 选择合适的焊接材料:选择合适的焊接材料,包括焊丝、焊条和填充材料,可以减少焊接区域与基材之间的差异,从而降低焊接应力。
3. 使用轻量化结构设计:在焊接结构的设计过程中,考虑减少焊接材料的使用量,避免产生不必要的焊接应力。
4. 控制焊接过程参数:通过合理选择焊接速度、电流、电压等参数,控制焊接过程的热输入和冷却速度,从而降低焊接应力的产生。
5. 合理约束和夹具设计:在焊接过程中,合理约束和夹具的设计可以防止过大的焊接变形,减少焊接应力的产生。
三、对焊接应力的个人观点和理解焊接应力是焊接过程中的一个常见问题,对于确保焊接结构的长期稳定和性能的发挥至关重要。
焊接应力产生原因及去应力方法
摘要:焊接从本质上来说是一种融化和再凝固的工艺过程,因凝固时间不同,导致先后凝固部分相互作用而产生了内应力。
这种内应力再焊接制造过程中往往
带来的都是不好的质量结果,所以我们需要分析其产生原因,针对性采取措施减
少焊接应力以及消除焊接应力。
关键词:焊接应力;去应力
引言
焊接应力即是在焊接结构时由于焊接而产生的内应力,它可以依据产生
作用的时间被分为焊接瞬时应力和焊接残余应力。
所谓焊接瞬时应力是指在
焊接
的过程中某一个焊接瞬时产生的焊接应力,它是会跟着时间的变化而发生变
化的,而在焊接之后,某一个受到焊接的焊件内还残留的焊接应力被称为焊接残
余应力。
1 产生焊接残余应力的原因
之所以会产生焊接残余应力,主要是由于焊件在焊接的过程中所受到的加热
是不均匀的。
按照焊接残余应力的发生来源,可将焊接残余应力分为直接应力、间接应力和组织应力三种。
直接的焊接应力是焊接残余应力所产生的最主要
的原因,它是受到不均匀的加热和冷却之后所产生的,根据加热和冷却时的温度
梯度而发生变化。
间接的焊接应力则是焊件由于焊前的加工状况造成的应力。
焊
件在受到轧制和拉拔时会产生一定的残余应力。
间接的残余应力如果在某一种场
合下叠加到焊接的残余应力上去,焊件受到焊接发生变形,也会将其影响附加到
焊接残余应力上去。
而且,焊件一旦受到外来的某一种约束,产生相应的附加应力,也属于间接应力的范畴。
组织应力也就是由相变造成的比容变化而产生的应
力,它的产生是由于焊件的组织发生了变化。
虽说组织应力会由于含碳量和材料
其他成分的不同而产生差异,但我们一般都会将其所产生的影响进行分析研究。
2 减少焊接应力的措施
焊接是产生焊接残余应力的根本原因,减少焊缝数量和尺寸能有效减少焊接量,通过控制焊接量可有效减少应力。
在同等焊接强度下,焊缝尺寸较小的,其
焊接残余应力较小。
应尽量避免多条焊缝在同一部位集中,焊缝距离过近时,焊
缝间会产生耦合,形成复杂残余应力场,焊缝间距离一般应大于3倍板厚且不小
于100mm。
应尽量采用刚度较小的焊接接头形式,其结构拘束度小,能够通过变
形释放焊接应力,残余应力较小。
结构组件拆分、焊前预热、焊接参数设置、焊接顺序等对焊接应力影响较大。
将结构件合理地拆分成若干组件,尽量在组件上完成焊缝焊接,同时减少焊接时
的焊缝拘束度,由于组件刚度小,结构能够自由变形,可通过焊接变形减少残余
应力。
焊前预热可减少焊接时的温度梯度与冷却速度,使得不同部位焊接变形的
差异变小,能够有效降低焊接残余应力。
预热温度根据金属材料、结构刚性、散
热情况的不同而异,温差越小,越能使焊缝区与结构整体尽可能均匀地冷却,从
而减少内应力。
对于淬硬倾向较大的材料、脆性材料或刚性较大的焊件,在焊接
或焊补时常用此法。
焊接参数是影响热输入的重要因素,小参数焊接时热输入量小,能够减少塑性变形区,进而降低焊接残余应力。
合理的焊接顺序应保证焊缝
纵向和横向收缩均能比较自由,能够通过控制焊接变形减少焊接应力。
在焊接时
现场条件允许的条件下,尽量采取以下措施,以有效减小焊接残余应力:先焊收
缩量大的接头(对接接头),后焊收缩量小的接头(搭接、角接接头);先焊错
开的短焊缝,后焊直线长焊缝或平行焊缝;尽量同时同方向焊接;从焊接结构中
心向外焊接等。
3 消除焊接应力的措施
热处理法消除残余应力的基本原理是把工件加热到略低于再结晶开始温度,
保温后缓慢冷却。
在加热保温过程中由于温度升高,金属原子运动能力上升,使
工件中晶格缺陷减少,导致晶格弹性畸变能量降低,使得部分或全部的变形
回复
到初始位置,从而达到消除焊接残余应力的目的。
热处理法在消除应力的同时,
通过均化组织能够降低焊接热影响区的硬度,同时也可消除焊缝中的氢,提
高焊
接件的抗腐蚀能力、脆性断裂强度。
但热处理局部温度过高会造成材料屈服
强度下降,甚至可能出现再热脆化和再热裂纹。
热处理时效温度应低于材料的最
终热处理温度,否则会严重降低材料性能。
超声波冲击法消除残余应力的基本原理是以大功率超声波设备为动力源,推
动冲击工具以20000次/s以上的频率冲击工件表面,使工件发生塑性变形,
在工件表面形成压应力强化作用。
该方法使用方便、成本低、效率高、无污染,
目前在钢结构焊件中运用十分广泛。
该方法还可提高焊接处疲劳强度,抑制焊接
裂纹,降低焊接区域的应力集中,稳定构件尺寸。
该方法主要用来处理焊缝区域,尤其是焊接缺陷最多的焊趾部位,裂纹的扩展及应力集中区都集中在焊趾处。
而
超声波冲击利用超声波高频率、高能量的特点,瞬间提供的加速度达到重力加速
度的上万倍,带动冲击针,对焊缝焊趾处实行敲击,实现焊趾处的残余压应力,
同时塑性变形会钝化尖端部位,闭合微观裂纹,改善焊趾处的焊接缺陷。
超声波
冲击强化可使钢制焊接接头疲劳强度提高60%~180%,寿命延长10~135倍。
喷丸处理法是将高速弹丸喷射到工件表面,使工件表层发生塑性变形,而形
成一定厚度的强化层。
强化层内形成较高的残余应力,由于工件表面压应力的存
在,从而提高工件的疲劳强度。
有研究表明,喷丸处理法对材料的抗拉强度
没有明显影响,可使延伸率略有降低、表面硬度有所增高、冲击韧度略有下降,
但能大幅提高循环载荷作用下金属的疲劳强度和耐应力腐蚀能力。
不过喷丸处理
法会使材料表面的显微组织结构发生变化,受喷表面变得粗糙。
结束语
经过对焊接残余应力的研究我们可以发现,残余应力对于焊件的刚度、焊件的受压杆件稳定性、静载强度、焊件的疲劳强度都产生影响。
为了提高工程的质量,我们必须要采取相应的措施来将残余应力对焊接结构的影响降到最低,避免焊件发生变形或者断裂现象的出现,提高焊接质量和焊接水平。
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