焊接残余应力的测定辽宁石油化工大学蒋应田一、实验目的;(1)、学习采用应力释放法测量焊接残余应力的原理和方法,初步掌握测试操作技能;(2)、加深理解对接接头中焊接残余应力的分布规律;(3)、了解焊接方法对焊接残余应力分布的影响;(4)、焊接工艺对残余应力的影响;(5)、了解一些其他测定焊接残余应力的方法
一、实验装置及实验材料(1)、熔化极氩弧焊(2)、直流(或交流)电焊机(3)、静态电阻应变仪(4)、预调平衡箱(5)、万用表(6)、钳式电流表(7)、交流电压表(8)、16Mn钢,Q235钢,450×75×8mm(9)、电焊条J507,J422,φ3
0若干根(10)、焊丝H08A,φ1
6mm(11)、应变片30片(12)、0号铁砂布、丙酮或四氯化碳、502号胶、绝缘胶布、石蜡、导线、焊锡工具、钎料、钎剂、锯条及锯弓等
一、实验原理对接接头中焊接残余应力产生及分布情况在电弧焊接过程中,接头金属及其附近母材金属在受到电弧加热后伸长,但这一伸长被周围冷金属拘束而受到压缩
在压缩量大于母材金属的屈服变形量时,产生相应量的塑性变形
与此同时,受热区域的力学熔点下降,进而产生更大的塑性变形量
在焊后冷却过程中,这些塑性变形被保留下来,使加热压缩区域产生拉伸应力,更远的地区产生压应力
厚度板接头中残余应力存在两个方向的应力,即沿焊缝长度方向(x方向)的纵向应力和垂直于焊缝方向(y方向)的横向残余应力
这两个方向的应力分布与施焊方法、工艺参数、焊接方式等有关
1、纵向焊接残余应力焊缝及其附近区中的应力为拉伸应力,对于低碳钢焊接结构,最大拉伸应力值一般可达到材料的屈服极限,稍离开焊缝区,拉伸应力迅速下降,继而出现残余压应力
如图1所示纵向残余应力的分布规律,可用下面公式表示:式中σxmax-最大拉伸残余应力;f-拉伸残余应力区最大宽度的一半
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