КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
На стадии образования трещин
Оценка свойств металла и элементов конструкции Наиболее распространенной характеристикой оценки прочности ме-талла, сварного соединения или детали в присутствии концентратора явля-ется среднее разрушающее напряжение sср.р, определяемое при растяже-нии или срезе отношением разрушающей силы Рр к площади ослабленно-го сечения или разрушающего момента Мр к моменту сопротивления W при изгибе. Однако оценка свойств только по разрушающему напряжению может не выявить отрицательное влияние концентратора, пока он не пре-высит некоторого значения. В некоторых случаях необходимо определить сопротивляемость ме-талла разрушению, то есть образованию трещин. Эта сопротивляемость оценивается тремя показателями: 1) силой Рр или моментом при образовании трещины Мр; 2) упругопластической деформацией металла в сечении, достигае – мой к моменту образования трещины 3) работой, совершаемой на стадии упругопластической деформации до появления трещин, Аз. Оценка несущей способности элемента или образца по среднему разрушающему напряжению sср. р весьма распространена:
Из диаграммы зависимости sср от средней деформации
Рисунок 4.1 – Диаграмма зависимости σср.р от средней деформации eср.р
Точное определение упругопластических деформаций расчетным путем затруднено из-за недостаточного развития практических методов. Поэтому используются экспериментальные приближенные методы, позво-ляющие давать оценку степени опасности тех или иных типов концентра-торов в конкретных сварных соединениях. При наличии дефектов, незначительно уменьшающих сечение эле-мента, расхождение между сравниваемыми по σср.р вариантами может ока-заться небольшим, поэтому одним из основных критериев оценки должен быть деформационный критерий в виде средней разрушающей деформа-ции
Рисунок 4.2 – Схема измерения перемещения D на упругую и пластическую составляющие (в) и угла поворота
При ослаблении сечения в пределах десятых или даже процента, мес-то определения (расчета) При расчетах и оценках по ослабленному сечению определять сред-нюю деформацию необходимо в этом сечении, но вдалеке от концентра-тора на базе Б (рис.4.2,б). Несмотря на неравномерное распределение де-формации в пределах ослабленного сечения, уровень εБ близок к (см.рис.4.2,а). На диаграмме Р- ∆ (рис.4.2, в) имеется линейный (упругий) участок ОА. Луч ОВ позволяет из полного перемещения ∆ выделить пла-стическую составляющую, а также ∆пл. р в момент разрушения, которое условно совпадает с максимумом нагрузки Испытание стыковых соединений на изгиб (рис.4.2, г), имеющих значительный непровар, позволяют определить критический угол Qр, при котором наступает разрушение шва. От него можно перейти к Так как ∆ содержит в себе упругую деформацию не только шва, но и прилегающего основного металла, представляется целесообразным испо-льзовать для оценок только пластическую составляющую деформации ∆ пл, которая сосредоточена в шве и зоне основного металла, работающей совместно со швом (рис.4.2, в). Приблизительно
Умножив левую и правую части равенства на
Выражение
Для этого необходимо экспериментально определить
и найти запас пластичности: n ε = где При увеличении размера непровара или ухудшении свойств металла sср. р будет уменьшаться, поэтому рядом с определением Рр целесообразно регистрировать пластичность металла или сварного соединения Dр путем фиксирования изменения расстояния между точками А и В(рис.4.3). Кривая 1 (рис.4.3, в) указывает на большую пластичность соедине-ния, а кривая 2 – на малую пластичность. При увеличении толщины метал-ла или непровара при малой пластичности значения sср. р могут заметно падать, принимая значения, обозначенные крестиками. Для исключения влияния упругости участка АВ можно из полного перемещения Dр вычесть упругую его составляющую Dупр.р и получить: Dпл. р = Dр - D упр.р, которая характеризует среднюю разрушающую пластическую деформа-цию
где
а,
Рисунок 4.3 - Вид образцов и диаграммы при испытании сварных соединений с непроваром Оценку по пластичности Образцы из этих соединений, имеющие ослабление При испытаниях фиксируется угол
а - образец нахлёсточного соединения; б - образец стыкового соединения с полным проваром; в - образец стыкового соединения с непроваром; г - образец после испытаний; Д - устройство для испытания Рисунок 4.4 – Определение εср.р во время испытания сварных соединений на изгиб
В образцах с непроваром из низкоуглеродистых и низколегирован-ных сталей (см.рис.4.4, в) по найденному значению
а также вычисляют критический коэффициент интенсивности деформаций (приведенную деформацию):
В образцах с полным проваром где S – толщина металла; При Показатель пластичности Коэффициент Vp отображает только свойства металла и геометри- ческие особенности зоны конца непровара. Значения Vp могут использо- ваться как характеристики сопротивляемости зоны конструкции сварных соединений разрушению, отражающие влияние термического цикла сварки и радиусов перехода к основному металлу и могут применяться для выбора технологии, режимов сварки и термообработки. При ударных испытаниях для определения момента образования тре-щины применяется метод нагружения двух образцов силой Р (рис.4.5). По изгибу неразрушившегося образца определяют
а - со стыковым швом; б - с угловым швом; в, г - расположение базы на образцах Рисунок 4.5 – Схема испытаний сварных образцов на изгиб Тогда углы изгиба Более информативным, но и более сложным является определение Выше были рассмотрены силовые и деформационные характеристи- ки сопротивления металла образованию трещины. Кроме них используют-ся и энергетические характеристики: работа, затраченная на образование трещины Аз (в джоулях) и энергия G3 (в джоулях на квадратный метр), высвобождаемая при образовании трещины от концентратора и тесно свя-занная с величиной Gс. Их отличие: Gс относится к стадии начала движе-ния и разрушения от имеющейся трещины, а Gз – к моменту появления трещины от какого-нибудь концентратора. Распространена оценка свойств металла по работе, затрачиваемой на пластическую деформацию образцов с концентраторами. В данном случае определяется работа при упругопластической деформации некоторого объема металла, примыкающего к сечению с концентратором. Для определения работы образования трещины Аз используют об-разцы 10х10х55 мм с односторонним надрезом 2 мм. На них действует си-ла Р, измеряется прогиб f и строится диаграмма (рис. 4.6).
Рисунок 4.6 – Определение работы зарождения Аз и работы распространения трещины Ар при изгибе надрезанного образца Площадь ОАВ пропорциональна работе изгиба образца до появле-ния трещины; площадь АВС пропорциональна упругой энергии, накоплен-ной в образце к началу его разрушения; площадь, которая осталась, АСД характеризует работу Ар, затрачиваемую на распространение трещины по телу образца.
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 652; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |