Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

6.4.2.1. Расчетные методы. При разработке расчетных м тодов применяют два основных методических подхода. Первый используют параметрические уравнения, полученные статисти­ ческой обработкой экспериментальных данных. Они связывают выходные параметры (показатель склонности к трещинам, тре­ буемую температуру подогрева и другие) с входными парамет­ рами (химическим составом, режимом сварки и другие) без анализа физических процессов в металлах при сварке, обус­ ловливающих образование трещин. Поэтому их применение ограничено областью, в пределах которой изменялись входные параметры при проведении экспериментов. При этом часто не учитывается все многообразие факторов, влияющих на образо­ вание трещин, в том числе и существенно значимых. Второй предусматривает анализ физических процессов в металлах при сварке, обусловливающих образование трещин. В этом случае используются концептуальные физические модели процесса разрушения при образовании трещин, аналитические зависи­ мости законов металлофизики, регрессионные уравнения, опи­ сывающие характеристики и константы материалов на основе статистической обработки опытных данных. Такие расчетные методы имеют более универсальный характер, чем параметри­ ческие уравнения, и позволяют учитывать достаточно широкий ряд металлургических, технологических и геометрических фак­ торов. Выполнение расчетов производится с помощью ЭВМ.

В настоящее время широко используются следующие пара­ метрические уравнения:

1. Расчет значения эквивалента углерода СЭКв

Сэкв —б

Мп

Si

Hi-

Сг . Мо

(6. 2)

6

24

~ Г + _ Т '

 

io

 

'где символы элементов и их содержание в %.

Стали, у которых СЭкв>0,45 %, считаются потенциально склонными к образованию трещин. СЭкв является обобщенным параметром состава стали, характеризующим ее прокаливаемость. При СЭкв>0,45 % при сварке становится возможным образование закалочных структур в металле сварного соедине­ ния, что при условии насыщения ме'талла водородом и высо­ ких сварочных напряжений может привести к образованию хо­ лодных трещин. Значение Сэкв вне связи с этими условиями не может служить показателем действительной склонности свар­ ного соединения к трещинам.

2. Расчет параметра трещинообразования PWi % [5, 8]

Яг

P w — ^см Н

4 0 .104 ’

 

 

 

(6.3)

60

 

 

 

 

Si

Мп

. -

Сг

Си

Ni .

Мо

 

Ясм= С +

20

+

20

20

60 +

15

5В,% ,

30

где Ягл — количест0о диффузионного водорода

в металле шва,

установленное г^ицериновым методом, мл/100

г

(соотношение

с ртутным метолОЛ1

МИС Ягл= 0,64 Ямис—0,93);

К — коэффи­

циент интенсивности

жесткости, Н/(мм-мм)

(К=Ко6; К0

постоянная, имек>ща^ значения в пределах 200—1000 Н/(мм2х Хмм) в зависиц!ос'Ги от жесткости конструкции, для пробы Тэккен 685; б — тещ ина стали, мм.

При Ри>>0,28б возможно образование холодных трещин в зоне термического влияния в корне шва сварного соединения

типа пробы «Тэкнен»- Уравнение (6-3) получено статистической обработкой результатов испытаний с помощью пробы «Тэккен»

применительно к низколегированным сталям с содержанием углерода 0,07—0,22 °/о с пределом текучести 500—700 МПа при сварке с q/v*=l7 кДж/см. Использование (6.3) возможно для указанных составов стали и режима сварки.

Параметр PwИспользуют для расчета предварительной тем­

пературы

подогрева, исключающей

трещины: Тп= 1440 Рю—392.

Например, при

р =0,286

7’п=20

°С;

при

Рш=0,345

(сталь

0,20% С; 0,30% si; °>80 %

Мп: °-2 %

СП

#™ = 3; 6= 20 мм)

Тп^Юб °С.

стойкости

против

холодных трещин

стыковых

3.

Расчет

сварных соединений жестко закрепленных элементов может быть выполнен с помощью компьютерных программ [11, 12]. Программный компЛ®кс «Свариваемость легированных сталей» позволяет выполнить расчеты кинетики физических процессов и их выходных параметров, определяющих показатели свари­

ваемости.

 

 

 

 

 

Путем сопоставления действительных и критических значе­

ний факторов трещинообразования

(структуры, водорода и на­

пряжений)

оценивается стойкость

сварных соединений против

трещин (рис. 6.14).

 

 

 

 

Например: а св<(т„р— условие

стойкости ЗТВ сварных соединений про­

тив

образования холодных

трещин;

сг„р=сГо.2(зтв)(2,753—0,51 # дй;,+0,307 С х

 

X Я д+0,017

Яд2—4,186

С—0,005

5 Д—4,457 d3+ 10,213 C-d3—0,54 Я д+

 

 

+0,005 С-Яд+0,005 S A -da+1,021 С2+0,058 d \.

W

сГкр — критическое разрушающее напряжение, регрессионное уравнение

для которого получено статистической обработкой результатов испытаний

сталей на замедленное разрушение в

условиях термического

цикла сварки;

ffo,2(зтв) — предел

текучести ЗТВ; %

С — содержание

углерода; 5 Д — дей­

ствительное содержание структурных

составляющих

(« + » S n — мартенсит,

остальное бейнит;

«—»SB — ферритоперлит, остальное бейннт);

da — диаметр

действительного аустенитного зерна, мм; Я д — действительная

концентрация

хроматографического диффузионного водорода в ЗТВ, см3/Ю0 г. Действитель­ ные значения параметров рассчитаны на основе анализа физических процессов в металле при сварке.

Если условие стойкости против трещин не обеспечивается, то в автоматическом режиме счета определяются значения по­ гонной энергии сваркц, температуры подогрева, исходное со­ держание водорода в шве и жесткость закрепления сваривае­

мых элементов, которые обеспечивают отсутствие холодных трещин. Математические соотношения и модели,чиспользуемые в программе, рассмотрены в III томе справочника по сварке

вразделе «Расчетные методы».

'6.4.2.2. Сварочные технологические пробы. Технологические

пробы по характеру использования получаемых результатов

I

Рис. 6.16. Технологическая сварочная проба СЭВ—19XT для испытаний на образование холодных трещин

6

m

t

п

12,

16,

20

30

60

35

30,

40

 

50

100

50

можно разделить нД пР°бы лабораторного и отраслевого на­ значения. Первые д#*^ сравнительную оценку материалам или технологически^ варйанта1!| безотносительно к определенному виду сварных консГрУкцийслужат для рассортировки материалов и исслеД^вания влияния рззличных факторов на склонность к трещиН^м' Пробы отраслевого назначения позво­ ляют получать приД^а,®нУю °ДенкУ материалов в условиях максимально приблИ7^ 11111^ к констРУктивным, технологиче­ ским и климатическим Условиям изготовления сварных кон­

струкций определенН°го виДа- ^ их помощью выбирают мате­ риалы и технологий обеспечивающие стойкость сварных со­

единений против треН*ян-

ла

П р о б а

СЭВ—19ХТ

(ГОСТ

26388-84)

^ набоР

60°

трех

плоских

прямоУгольных

 

составных образцов толщиной

 

12—40 мм с различно® общей

 

длиной

свариваемых

элемен­

 

тов 100, 150 и 300 м^> жестко

 

закрепленных по коННам (Рис-

 

6.15). Для закрепления образ­

 

цов

к

ним

предваРительно

Рис. 6.16. Технологическая сварочная

привариваются

специальные

концевики. Перед сваРк°й об­

проба «Тэккен»

 

разцы закрепляются

н зажим­

 

ном приспособлении, представляющем массивную плиту с про­ резями, в которые помещаются концевики и закрепляются прижимными болтами. Сварка пробы выполняется однопро­ ходным швом одновременно всех трех образцов. После сварки проба выдерживается в закрепленном состоянии в течение 20 ч. После освобождения пробы из приспособления в ее об­ разцах выявляются' холодные трещины различными видами контроля, в том числе путем травления поверхности и корня шва и зоны термического влияния 5 %-ным водным раствором азотной кислоты. После просушки образцы разрушают. Про­ травленные части излома, выявленные визуальным осмотром с помощью лупы с увеличением X 3, принимают за образовав­ шиеся при испытании трещины.

За количественный показатель склонности к холодным тре­ щинам принимают максимальную длину свариваемых элемен­ тов, в которых образовались трещины. Показатель устанавли­ вают по двум одинаковым результатам испытаний трех проб.

П р о б а «Тэккен» (ГОСТ 26388—84)— плоский прямо­ угольный образец толщиной 12—40 мм с продольной прорезью в центре, оформленной в виде У-образной разделки (рис. 6.16). Образец сваривается в свободном состоянии и выдерживается после сварки 20 ч. Применение пробы, как правило, ограничи­

вается сваркой ручной покрытыми электродами и в защитных газах. Трещины образуются в корневой части сварного соеди­ нения в результате действия высоких усадочных напряжений.

Обязательное

условие

работы

пробы — наличие

непровара

в корне

шва,

который

служит

концентратором напряжений.

Наличие

трещин выявляется различными методами

контроля,

в том числе и протравливанием раствором кислоты с последую­ щим изломом образца.

При образовании трещин в качестве дополнительного срав­ нительно-количественного показателя принимают процентное отношение суммарной длины трещины к длине шва или пло­ щадь трещины к площади сечения шва. За количественный по-

казатель

стойкости

против

трещин принимают температу­

ру

подогрева, при

которой

уже

не

образуется трещин.

 

П р о б а

ЦНИИТС

[5,

8]

 

имеет

отраслевое

назначение

 

применительно к

судострое-

 

нию. Представляет

собой

на­

 

турный

образец,

воспроизво­

Рис. 6.17. Технологическая сварочная

про­ дящий

многослойное стыковое

ба ЦНИИТС

соединение

судовых

корпус­

Сварку пробы выполняют

ных конструкций

(рис. 6.17).

по технологии, принятой

при

произ­

водстве подобного рода конструкций. Через сутки после сварки проба с помощью анодно-механической резки разрезается на заготовки для изготовления из них продольных, послойных и поперечных шлифов. Шлифы после травления исследуют визу­ ально с помощью лупы с увеличением Х З на наличие трещин.

Количественным показателем стойкости сварных соедине­ ний против трещин служит численное значение начальной тем­ пературы пробы перед сваркой, начиная с —25 °С, при которой уже не образуются трещины.

6.4.2.3. Методы специализированных механических испыта­ ний сварных образцов. Методы специализированных механиче­ ских испытаний сварных образцов (или «машинные» методы) основаны на доведении зоны металла термического влияния или металла ш'ва до образования холодных трещин под дейст­ вием напряжений от внешней длительно действующей постоян­ ной нагрузки [8]. При испытаниях серию образцов нагружают различными по величине нагрузками непосредственно после окончания сварки и выдерживают их под нагрузкой в течение 20 ч. За сравнительный количественный показатель сопротив­ ляемости металла сварных соединений трещинам принимают минимальное растягивающее напряжение от внешней нагрузки

сгр. min, при которой начинают образовываться трещины.

Источник: https://studfile.net/preview/19992767/