焊接变形的影响因素与控制(小四).doc

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1、河 北 科 技 大 学毕 业 论 文性 质: 成人高等教育学生姓名: 韩哲 学 院: 机电学院 年 级: 09级 层 次: 专科 专 业: 机电一体化 形 式: 业余 题 目:焊接变形的影响因素与控制2011年9月26日 毕业设计说明书(论文) 第1页共10页目 录目 录-1摘 要-2第一节 焊接应力-3 第二节 焊接变形-3第三节 焊接变形的影响因素-4第四节 焊接变形的预防与控制措施-7参考文献-11 毕业设计说明书(论文) 第2页共10页摘 要焊接过程是对焊件的局部进行高温加热使其达到融化状态,随后快速冷却结晶形成焊缝,由于急剧的非平衡加热及冷却,结构将不可避免地产生焊后残余变形、应力以

2、及金属组织的变化。焊接应力与变形直接影响焊件的尺寸精度、强度、刚度、稳定性以及耐腐蚀性能等。是影响结构设计完整性、制造工艺合理性和结构使用可靠性的关键因素。焊接应力与变形过大时,不仅给产品制造工艺增加困难,还会因焊接裂纹或变形过大无法矫正而导致构件报废,造成巨大的经济损失。本文主要阐述焊接变形的影响因素、控制措施和方法。关键词:焊接变形;影响因素;控制措施 毕业设计说明书(论文) 第3页共10页第一节 焊接应力在没有外力的情况下,物体内部存在的应力称为内应力,内应力在物体内部自相平衡,即物体内部各方向的内应力总和等于零,内应力对于任何一点的力矩总和等于零。常见的内应力有以下几种:1、热应力:又

3、称温度应力。它是在不均匀加热及冷却过程中所产生的应力,它与加热温度和加热不均匀程度、焊件的钢度以及焊件材料的热物理性能等因素有关。2、相变应力:金属发生相变时,由于体积发生变化而引起的应力。3、装配应力:在装配和安装过程中产生的应力。例如:紧固螺栓、热套结构等均匀有内应力产生。4、残余应力:当构件上承受局部荷载或经受不均匀加热时,都会在局部地区产生塑性应变。当局部外载撤去后或热源离去,构件温度恢复到原始的均匀状态时,由于构件内部发生了不能恢复的塑性变形,因而产生了内应力,即残余应力。残留下来的变形即残余变形。焊接过程中焊件的热应力是随时间而变化的瞬时应力,焊后残余下来,即为残余应力。按照焊接应

4、力在空间的方向可以分为单项应力、双向应力和三项应力。薄板对接时,可以认为是双向应力。大厚度焊件的焊缝,三个焊缝的交叉处以及存在裂缝、加渣等缺陷通常出现三向应力,三相应力使材料的塑性降低,容易导致脆性断裂,它是一种最危险的应力状态。第二节 焊接变形一、焊接变形发生的原因钢材的焊接通常采用熔化焊方法,把焊接局部连接处加热至溶化状态形成熔池,待其冷却结晶后形成焊缝,使原来分开的钢材连接成整体。由于焊接加热时焊接接头局部加热不均匀,金属冷却后沿焊缝纵向收缩时受到焊件低温部分的阻碍,使焊缝及其附近区域受拉应力,远离焊缝区域受压应力。加热、冷却这种热变化在局部范围急速地进行,膨胀和收缩变形均受到拘束而产生

5、塑性变形,焊接完成并冷却至常温后该塑性变形残留下来,焊接变形因此产生。 毕业设计说明书(论文) 第4页共10页二、焊接变形的主要形式焊接变形主要有收缩变形、角变形、弯曲变形、扭曲变形、波浪变形和错边变形六种基本形式。其成因如下:收缩变形是由于焊缝的纵向(沿焊缝方向)和横向(垂直焊缝方向)收缩引起的;(图1-a)角变形由于V型坡口对接焊焊缝布置不对称,造成焊缝上下横向收缩量不均匀而引起的变形;(图1-b)弯曲变形由于焊缝布置不对称,焊缝多的一面收缩量大而引起的工件弯曲,多出现在“T”型梁焊接加工过程中;(图1-f)扭曲变形由于焊接过程中焊接顺序和焊接方向不合理引起的工件扭曲,又称为螺旋形变形,多

6、出现在工字梁的焊接加工过程中;(图1-d)波浪变形这种变形易发生在薄板焊接过程中。是由于焊缝收缩使薄板局部引起较大的压应力而失去稳定性,焊后使构件成波浪形。(图1-e)错边变形焊接过程中,由于两块板材的热膨胀不一致,可能引起长度方向或厚度方向上的错边。(图1-c)图1 常见焊接变形的基本形式第三节 焊接变形的影响因素 毕业设计说明书(论文) 第5页共10页焊接变形可以分为在焊接热过程中发生的瞬态热变形和在室温条件下的残余变形。影响焊接变形的因素很多,但归纳起来主要有材料性能、设计结构和焊接工艺三个方面。一、材料因素的影响 金属的焊接是金属的一种加工性能,接变形的影响不仅和焊接材料有关,而且和母

7、材也有关系,它决定于金属材料的本身性质和加工条件。金属的化学成分不同,其焊接性也不同。碳的影响最大,故其它合金元素可以换算成碳的相当含量来估算它们对焊接性的影响。碳当量 CE=C+Mn/6+(Ni+Cu)/15+(Gr+Mo+V)/5(%)式中各化学元素含量取其成分的上限。碳当量越大,焊接性能越差。当CE0.4%时,钢材焊接性良好,冷裂纹倾向小,焊接时一般不需加热;当CE=0.40.6时,焊接性较差,冷裂倾向明显,焊接时需预热并采取其它工艺措施;CE0.6时,焊接性差,冷裂倾向严重,焊接时需要较高预热温度和严格的工艺措施。二、结构设计因素的影响 焊接结构的设计对焊接变形的影响最关键,也是最复杂

8、的因素。虽然焊接工件随拘束度的增加,焊接残余应力增加,焊接变形相应减少,但在焊接变形过程中,工件本身的拘束度是不断变化着的,复杂结构自身的拘束作用在焊接过程中占据主导地位,而结构本身在焊接过程中的拘束度变化情况随结构复杂程度的增加而增加。在设计焊接结构时,常需要采用肋板或加强板来提高结构的稳定性和刚性,这样做不但增加了装配和焊接工作量,而且给焊接变形分析与控制带来了一定的难度。因此,在结构设计时针对结构板的厚度及肋板或加强筋的位置数量等进行优化,对减小焊接变形有着十分重要的作用。三、焊接工艺的影响1、焊接方法的影响:熔焊使焊缝及其附近的母材经历了一个加热和冷却的热过程,由于温度分部不均匀,焊缝

9、受到一次复杂的冶金过程,焊缝周围受到一次不同规范的热处理,引起 毕业设计说明书(论文) 第6页共10页相应的组织和性能的变化,直接影响焊缝质量。金属结构焊接常用的焊接方法有埋弧焊,手工焊和CO2气体保护焊等,各种焊接方法的热输入差别较大,其中埋弧焊热输入最大,收缩变形最大,手工电弧焊居中,CO2气体保护焊最小。一般情况下,焊接热输入大时,加热的高温区范围大,冷却速度慢,接头塑性变形区增大。2、焊接接头形式的影响1)表面堆焊时,焊缝金属的横向变形不但受到纵横向母材的约束,而且加热只限于工件表面一定深度而使焊缝的收缩同时受到板厚、深度、母材方面的约束,因此,变形相对较小。2)“T”形角接头和搭接接头时,其焊缝横向收缩情况与堆焊相似,其横向收缩值与角焊缝面积成正比,与板厚成反比。3)对接接头在单道(层)焊的情况下,其焊缝横向收缩比堆焊和角焊大,在单面焊时坡口角度大,板厚上、下收缩量差别大,因而角变形较大。4)双面焊时情况有所不同,随着坡口角度和间隙的减小,横向收缩减小,同时角变形也减小。表1 焊缝横向收缩变形近似值接头形式板厚mm34488121216162020242430收缩量/mm

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