焊接应力与变形.ppt
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1、第4章 焊接应力与变形,教学重点,焊接应力和变形的概念、分类;减少和防止焊接残余应力及变形的措施;,教学难点,本章重点与难点,焊接应力和变形产生的过程及原因;控制焊接应力和残余变形的措施,学习目标,掌握产生焊接应力和变形的原因、特点、类型;掌握控制焊接应力和变形的工艺措施。,应用能力,学习目标与应用,应用合理的焊接结构设计、工艺措施控制焊接应力和变形的方法,什么是应力,什么是应力,什么是内力,由外力或其他因素引起物体内部之间的相互作用力,单位截面积上的内力,1.工作应力2.内应力,4.1焊接应力和变形概述,焊接应力和变形的概念,内应力详解,内应力是在没有外力的条件下平衡于物体内部的应力,内应力
2、,产生的原因,温度应力(热应力),残余应力,由于构件受热不均匀引起(举例:金属框架详解,此种情况在温度应力不高,即低于材料的屈服极限,框架里不产生塑性变形),如果不均匀温度场所造成的内应力达到材料的屈服极限,使局部区域产生塑性变形,当温度恢复到原始的均匀状态后产生了新的内应力即残余应力,什么是变形,外力,温度,形状,尺寸,改变,变形,弹性变形,塑性变形,在外力或其他因素作用下发生变形,当外力或其他因素去除后变形也随之消失,物体恢复原状,相反,当外力或其他因素去除后,变形仍然存在,即物体不能恢复到原状态下的变形,什么是焊接应力与焊接变形,内应力,焊接应力,焊接变形,焊接过程中的某一瞬时值,焊接后
3、残留于焊件中的值,焊接瞬时应力,焊接瞬时变形,焊接残余应力,焊接残余变形,焊接构件由焊接而产生的内应力,是焊件由焊接而产生的变形(包括尺寸和形状的改变,1.按应力的 分布范围2.根据结构中的空间位置,焊接应力产生的原因及分类 1,焊接应力产生的原因及分类1,3.根据应力与焊缝的相对位置4.根据应力产生、作用的时间5.根据应力 形成原因,焊接变形产生原因及分类 2,1.自由变形:当金属物体温度发生变化,或发生了相变,其尺寸和形状就要发生变化,如果这种变化没有受到外界的阻碍而自由的进行。单位长度的自由变形量:,焊接变形产生原因及分类 2,2.外观变形:当金属物在温度变化过程中受到阻碍,不能完全的自
4、由变形,把能表现出来的这部分变形,称为外观变形。3.内部变形:把未表现出来的那部分变形,称为内部变形;,钢的屈服极限s在0500时基本是一常数。当温度超过500时,s发生陡降,当温度达到600时,s接近于零。说明钢材此时几乎处于完全塑性状态,在很小的外力作用下就可以发生塑性变形。,焊接应力和变形产生的过程,焊接是一个加热和冷却的热循环过程,焊接时金属受热和冷却的整个热循环的温度范围常在1500以上。见P51图4-1所示,焊接时的应力和变形的形成主要取决于焊接热过程,以及焊件在焊接过程中受拘束的条件,1.均匀加热时引起应力与变形的原因(见P52图4-3所示)(1)能自由膨胀和收缩的无拘束状态杆件
5、在无拘束条件下杆件均匀加热、冷却时的变形和应力,注意,(2)杆件两端完全固定,不能膨胀也不能收缩刚性拘 束状态杆件在拘束条件为均匀加热、冷却时不能自由变形的变形和应力,杆件在拘束条件为均匀加热、冷却时皆不能自由变形的变形和应力,杆件在拘束条件为均匀加热、冷却时皆不能自由变形的变形和应力,3.有一定程度的拘束状态 杆件在拘束条件为加热时不能自由膨胀,冷却时能自由收缩是的变形和应力,杆件在拘束条件为加热时不能自由膨胀,冷却时能自由收缩是的变形和应力,杆件在拘束条件为加热时不能自由膨胀,冷却时能自由收缩是的变形和应力,结论:焊接变形和焊接应力都是由于焊接是局部的不均匀加热引起的焊接时加热区金属在周围
6、母材金属一定程度的拘束作用下,不能自由地热胀冷缩在加热时,发生压缩塑性变形,在冷却时若能够收缩就产生焊接变形,若不能自由地收缩就产生焊接应力。当焊件拘束度较小时,冷却时能够比较自由地收缩,则焊接变形较大而焊接应力较小若焊件拘束度较大或外加较大刚性拘束,则冷却时不能自由地收缩,焊接变形较小而焊接应力很大,2.不均匀加热时引起应力与变形的原因(1)长钢板一侧加热引起的应力和变形,长钢板在中心加热引起的纵向收缩变形和应力,长板条冷却后产生的残余应力和变形,残余应力的分布是:焊缝及近焊缝区域受到拉应力,常达以后随远离焊缝依次是压应力,拉应力,形成三个正负相间的应力分布区。,(2)对接接头Y形坡口焊接后
7、的角变形,对接接头Y形坡口的焊缝,在焊缝正面较宽,在根部较窄,因此冷却时焊缝横向收缩变形在焊件厚度方向上不均匀,焊缝横截面上部横向收缩变形大,下部与根部横向收缩变形小,造成构建平面的偏转,产生角变形,4.2 焊接残余变形,焊接是一个不均匀加热和冷却的过程 焊接过程中出现应力和变形 焊后焊接结构产生焊接残余应力和焊接残余变形。,焊接残余变形的分类,焊接残余变形主要有收缩变形(纵向、横向收缩)角变形、弯曲变形、波浪变形(失稳变形)和扭曲变形 见图4-1所示及错边变形,图1-29,a),b),c),d),e),图4-1 焊接变形的基本变形形式a)收缩变形 b)角变形 c)弯曲变形 d)波浪变形 e)
8、扭曲变形,返回,1.收缩变形,定义:焊件尺寸比焊前缩短的现象。分类:纵向收缩变形:横向收缩变形 见4.7所示,(1)纵向收缩变形:沿焊缝轴线(长度)方向尺寸的缩短,由于焊缝及其附近区域在焊接高温的作用下产生纵向的压缩塑性变形,当焊接冷却后该区域产生收缩而引起,图4-7 纵向和横向收缩变形,纵向横向收缩变形,纵向收缩变形的影响因素,焊缝的长度焊件的横截面积大小焊接材料的弹性模量焊件中产生压缩塑性变形的区域面积大小产生压缩塑性的变形率,纵向收缩变形的规律及措施,焊件的横截面积越大焊件的纵向收缩量越小焊缝的长度越长焊件的纵向收缩量越大焊接时的热输入越大纵向收缩越大焊件的原始温度越高焊件的纵向收缩量越
9、大焊件材料的线膨胀系数越大焊件的纵向收缩量越大,采用间断焊缝代替连续焊缝,采用多层焊接工艺代替单层焊(补充),焊接时提高焊件的初始温度,可降低压缩塑性的变形量,选择线膨胀系数较小的材料进行焊接,(2)横向收缩变形:垂直焊缝轴线方向尺寸的缩短,横向收缩变形与纵向收缩基本相同,但是影响的因素较多:线能量、接头形式、装配间隙、板厚等,横向收缩变形的影响因素,1)与热输入有关:横向收缩变形随焊接热输入增大而增加。2)与间隙有关:装配间隙增加,横向收缩也增加,如图4-83)与焊接长度有关:焊缝的横向收缩沿焊接方向由小到大,逐渐增大到一定程度后便趋于稳定。4)与拘束程度有关:定位焊缝越长,横向收缩变形量就
10、越小5)与金属填充量有关:对接接头的横向收缩量随焊缝金属量的增加而增加大的6)与焊接方法有关:焊接方法对横向收缩量也有影响。7)与焊缝形式有关:角焊缝的横向收缩要比对接焊缝小得多。,焊接线能量增大横向收缩量增大装配间隙增大横向收缩量增大横向收缩量的分布规律:沿着焊接长度方向由小到大,随后趋于稳定。焊缝金数量填充量增加横向收缩量增大热输入、焊材板厚及坡口角度增大横向收缩量增大,横向收缩变形的规律,图4-8 带间隙平板对接焊的横向收缩变形过程,角变形、弯曲变形和波浪变形,3.弯曲变形(挠曲变形),定义:长构件因不均匀加热和冷却在焊后两端挠起的变形,弯曲变形的影响因素,(1)纵向收缩引起的弯曲变形:
11、如图4-9所示为不对称布置焊缝的纵向收缩所引起的弯曲变形。当焊缝位置对称或接近于截面中性轴,则弯曲变形就比较小。(2)横向收缩引起的弯曲变形:焊缝的横向收缩在结构上分布不对称时引起的,如图4-10,图4-9 焊缝的纵向收缩引起的弯曲变形,图4-10 焊缝横向收缩引起的弯曲变形,横向引起弯曲变形,横向引起弯曲变形与焊缝到焊件形心的距离成正比,3 角变形,定义:焊接时由于焊接区沿板材厚度方向不均匀的横向收缩而引起的回转变形角变形产生的根本原因是由于焊缝的横向收缩沿板厚分布不均匀所致。,对接接头的角变形,平板堆焊中的角变形,T形接头的角变形,1).焊缝横向收缩引起的弯曲角变形 2).焊缝金属收缩引起
12、的倾斜角变形,4.波浪变形(翘曲变形),定义:薄板焊接时,因不均匀加热,焊后构件呈波浪状变形,或由几条相互平行的角焊缝横向收缩产生的角变形而引起的波浪状变形,见图4-11所示波浪变形常发生于板厚小于6mm的薄板焊接又称之为失稳变形。,原因:薄板在承受压应力,当其中的压应力达到-临界力,薄板将出现波浪变形失去承载能力,称之为失稳。,图4-11 焊接角变形引起的波浪变形,5.扭曲变形,定义:焊后构件发生扭曲产生扭曲变形的原因主要是焊缝角变形沿焊缝长度方向分布不均匀及工件的纵向错边有关。,工字梁的扭曲变形,6.错边变形,原因:主要是焊接过程中对接边的热量不平衡,装配不善会造成错边,影响焊接残余变形的
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