ВЫНОСЛИВОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
При некоторых условиях растягивающие остаточные напряжения снижают предел выносливости изделия или образца на 35—50%. В опытах Института электросварки им. Е. О. Патона [10] при плоском изгибе и симметричном цикле напряжений испытывались пластины из низкоуглеродистой стали М16С шириной 200 мм и толщиной 26 мм с прошлифованным участком и отверстием посредине. В одной партии образцов для создания у края отверстия растягивающих остаточных напряжений в соответствующих местах на контактной машине производили точечный нагрев до 530° С. Остальные образцы не нагревали; остаточных напряжений в них не было. Ограниченный предел выносливости образцов без нагрева (а, следовательно, и без остаточных напряжений) составил свыше 12 кгс/мм2, а с нагревом только 6 кгс/мм2, т. е. наполовину меньше (рис. 30).
В описанном опыте обращали внимание на то, чтобы механические свойства и структура металла у отверстия в местах наибольшей концентрации была такая же, как и вдали от нагрева. Выносливость образцов изменялась под влиянием только одного фактора — остаточных напряжений. В реальных сварных соединениях места концентрации рабочих и остаточных напряжений совмещаются с зоной термического влияния сварки. Возникающие в этой, зоне пластические деформации могут упрочнить металл, повысив его предел текучести.
Еще недавно этому обстоятельству придавали важное значение, поскольку полагали, что повышенная сопротивляемость металла
3 Под ред. Куркина С. А.
зоны полностью нейтрализует вредное влияние остаточных напряжений [7; 12]. В качестве доказательства приводили результаты испытаний крестовых образцов со щелью между концевыми планками (рис. 31). После высокого &ькгс/мм2 отпуска выносливость таких об
Рис. 30. Результаты испытаний образцов с отверстием: 1 — образцы с высокими растягивающими остаточными напряжениями в районе отверстия; 2 — образцы без остаточных напряжений |
разцов понижается, а после предварительного растяжения отожженные и неотожженные образцы повышают свою выносливость в одинаковой степени (табл. 2). Полученные результаты послужили основанием для заключения, что наклеп, создаваемый сваркой, а тем более внешним нагружением, более существенно изменяет выносливость металла в районе концентратора напряжений, чем растягивающие остаточные напряжения.
Ч_._. / |
/ |
|
X"........... V |
II |
/ |
|
/ |
ІІ |
ч |
Рис. 31. Крестовые образцы с резким концентратором напряжений |
Крестовые образцы имеют весьма резкий концентратор напряжений. При этом он располагается в местах сосредоточенной передачи усилий, где создаются высокие рабочие напряжения. В этой же зоне достигают своего максимума и растягивающие остаточные напряжения, равные 26—27 кгс/мм2. При таких условиях даже небольшие внешние усилия вызывают в крестовом образце существенные остаточные деформации. Значительная часть растягивающих остаточных напряжений в шве снимается, а в корне надреза, как показал рентгеновский метод замеров, создаются остаточные напряжения сжатия, которые и приводят к повышению предела выносливости крестовых образцов.
Очевидно, только в этой связи следует рассматривать данные, приведенные в табл. 2.
В сварных конструкциях, испытывающих переменные напряжения, не допускаются соединения с резкими концентраторами напряжений, наподобие рассмотренных в крестовых образцах. Последующие опыты относились к менее острым концентраторам напряжений и реальным сварным соединениям. При этом изучаемые факторы (остаточные напряжения и измененные свойства околошовной зоны) могли действовать как раздельно, так и совместно [9; 13]. Эти опыты
2. Результаты испытаний образцов с резким концентратором напряжений [12]
|
показали, что на фоне существенной роли остаточных напряжений влияние упрочнения околошовной зоны практически не проявляется. В частности, сопоставляли результаты испытаний на усталость четырех серий образцов (рис. 32) из низкоуглеродистой стали (ат = 28 кгс/мм2, ав = 44 кгс/мм2). По сравнению с исходными
Рис. 32. Понижение выносливости за счет влияния растягивающих остаточных напряжений:
I — линия выносливости образцов без остаточных напряжений: 1 и О — образцы с концентратором напряжений в основном металле; 2 и Л — образцы с концентратором напряжений в пластически деформированном металле; II — линия выносливости образцов с растягивающими остаточными напряжениями: 3 и ф — образцы с концентратором в основном металле; 4 и А — образцы с концентратором в пластически деформированном металле
1 2 |
О |
§1 |
||||||||||
__5 |
У 4 |
§1 |
||||||||||
* X |
і |
|||||||||||
----------- Ш--------- Jsl |
||||||||||||
- А ч |
||||||||||||
г |
> |
Ч |
Т |
|||||||||
ш |
S |
о; |
-уГ. ------ 5*<v— |
|||||||||
Ч |
іЧ |
|||||||||||
о іШЦиЦіт с |
Ч |
|||||||||||
Г".... “ёЬ. |
-■А |
|||||||||||
& |
||||||||||||
420 п с |
1-^ 1 1 |
|||||||||||
1 1. UUI............ L. |
01 и кгс/мм2 |
20 |
16 |
16 |
12 |
10 |
3 4 5 6 8 |
2 3 4 5 6 |
100 |
2 3 N |
образцами — строгаными пластинами с отверстием посредине, образцы второй серии имели концентратор на. участке металла, претерпевшем термомеханический цикл сварки (усиление наплавки сострагивалось). Остаточных напряжений в этих образцах не было, они снимались при вырезке образцов из общей заготовки. Образцы третьей и четвертой серий идентичны образцам первой и второй серий, но отличались от них остаточной напряженностью. Путем продольных наплавок в образцах третьей и четвертой серий создавались растягивающие остаточные напряжения, величина которых
вблизи отверстия достигала 16—17 кгс/мм2. При этом свойства металла у концентратора напряжений от теплового воздействия наплавок не изменялись.
6-1, кг с/мм2 |
Все образцы испытывали на плоский изгиб при симметричном цикле напряжений до зарождения усталостных трещин глубиной 1—1,5 мм. Образцы первой и второй серий показали одинаковую выносливость. Предел выносливости на базе 2-Ю6 циклов оказался
Рис. 33. Снижение выносливости под влиянием высоких растягивающих остаточных напряжений:
I —- зона рассеяния результатов испытания образцов 1—2: / и О — образцы в исходном состоянии; 2 и А — образцы с низкими растягивающими остаточными напряжениями; Зиф — образцы с высокими растягивающими остаточными напряжениями
равным 12 кгс/мм2. Не отличались между собой и результаты испытаний образцов третьей и четвертой серий. Но линия выносливости этих образцов располагается ниже (см. рис. 32). Предел выносливости понизился до 9 кгс/мм2. Пластическое деформирование металла, вызванное сваркой, не оказало существенного влияния на сопротивление усталости образцов. Наблюдаемое изменение выносливости произошло только за счет действия остаточных напряжений.
Еще более резкое падение выносливости под влиянием растягивающих остаточных напряжений наблюдали [10; 13] при испытании образцов с пересекающимися швами (рис. 33). Образцы 1 (вырезанные из общей заготовки) и образцы 2 (стыковой шов которых заваривали после разрезки пластин с продольными паплавками), не имевшие значительных остаточных напряжений, показали практи
чески одинаковый предел выносливости, равный 12—13 кгс/мм2. В то же время, предел выносливости образцов 3 с высокими остаточными напряжениями составлял только 7 кгс/мм2.
Во всех опытах наблюдали одну и ту же закономерность: при напряжениях ±19—20 кгс/мм2, т. е. близких к пределу текучести основного металла (образцы изготовляли из низкоуглеродистой стали) выносливость образцов с высокими и низкими остаточными напряжениями практически одинакова. С понижением переменных напряжений остаточные напряжения усиливают свое действие и в одинаковой мере снижают долговечность образцов с измененными и неизмененными свойствами металла в районе концентраторов напряжений. В равной степени это относится и к соединениям низколегированных сталей обычной и повышенной прочности.
Степень влияния растягивающих остаточных напряжений на сопротивление усталости сварных соединений существенно зависит от асимметрии цикла, вида сварного соединения и характера передачи силового потока. Наибольшее падение выносливости сварных соединений под действием растягивающих остаточных напряжений наблюдается при симметричном цикле напряжений. С ростом асимметрии цикла роль остаточных напряжений заметно ослабевает. Если стыковые и нахлесточные соединения, участвующие в передаче основного силового потока, изменяют пределы выносливости под влиянием растягивающих остаточных напряжений в основном только при действии знакопеременных нагрузок, то в местах прикрепления конструктивных элементов (ребер, проушин, диафрагм, фасонок и т. п.) растягивающие остаточные напряжения могут проявить свое влияние и в области однозначных переменных напряжений.
Отличие характера изменения максимальных отах и минимальных напряжений (Jmin в зависимости от асимметрии цикла для соединений с высокими и низкими остаточными напряжениями наиболее наглядно можно проследить при сопоставлении соответствующих диаграмм предельных напряжений. В такой диаграмме по оси
абсцисс откладывают средние напряжения цикла
а по оси ординат — предельные максимальные (атах) и предельные минимальные (атт)* напряжения цикла. При этом на диаграмме получают две ветви (рис. 34). Верхняя ветвь характеризует зависимость предельных максимальных напряжений цикла от средних (стт), а нижняя ветвь — предельных минимальных напряжений от от. Предельная амплитуда аа при заданном среднем напряжении равна разности ординат ветви диаграммы и прямой, проведенной под углом 45° к оси абсцисс.
Для примера на рис. 34 сопоставлены диаграммы предельных напряжений стыковых соединений с высокими и низкими остаточ-
ными напряжениями [9]. Наклон линий предельных напряжений существенно зависит от остаточной напряженности образцов. Если ветви 1 и Ґ при их продлении пересекаются, то ветви 2 и 2 соответствующие образцам с высокими остаточными напряжениями, практически параллельны. Независимость предельной амплитуды от среднего напряжения цикла характерна и для других видов соединений с высокими остаточными напряжениями. При этом для инженерных расчетов параллельностью ветвей диаграммы am, атах можно пользоваться вплоть до предела текучести материала. С ростом предела текучести основного металла возрастает и |
GmaxPmint fMM |
Рис. 34. Диаграммы предельных переменных напряжений стыковых соединений: |
1 — с низкими растягивающими остаточными напряжениями; 2 — с высокими растягивающими остаточными напряжениями
4- |
|||||||||
-А |
|||||||||
г |
*3 |
||||||||
■п«~ |
|||||||||
,2 |
|||||||||
"Д"" |
|||||||||
"'7 |
бпкгс/чм2 |
20 |
10 |
35 |
Ь5 |
55 |
65 |
75 бв, кгс/мм2 |
Рис. 35. Зависимость пределов выносливости стыковых соединений и образцов с приваренными планками от пределов прочности основного материала (все образцы имели высокие растягивающие остаточные напряжения): |
1 — образцы с планками, = — 1; 2 — то же, R = - j-0,3; 3 — стыковые соединения, R = = — 1; 4 — то же, R = -{-О*5
величина максимальных остаточных напряжений в сварном соединении. Вследствие этого, а также большей чувствительности высокопрочных сталей к концентрации напряжений и других второстепенных причин, наблюдается нивелирование пределов выносливости сварных соединений сталей различной прочности (рис. 35). В то же
время при высоких значениях = а также в случае предва-
тах
рительного снятия растягивающих остаточных напряжений, равно как и для соединений без концентраторов напряжений, характерно возрастание пределов выносливости по мере перехода к более прочным сталям.
В значительной мере влияние остаточной напряженности определяется видом, соединений. Наиболее стабильна остаточная напряженность в образцах или изделиях с фланговыми швами. Независимо от размеров и формы образцов по концам швов создаются максимальные остаточные напряжения. Постоянство остаточной напряженности обеспечивает стабильность пределов выносливости соединений с продольными швами. Иное положение занимают стыковые соединения или соединения с поперечными угловыми швами. Характер эпюры и максимальная величина поперечных по отношению к шву растягивающих остаточных напряжений в этом случае определяется видом и размером исходной сварной заготовки, сечением образца, порядком сварки, дополнительными швами и т. п. Отличаясь остаточной напряженностью, однотипные по форме образцы не могут показывать одинаковую выносливость. В основном этим обстоятельством можно объяснить существенное расхождение пределов выносливости рассматриваемых соединений по данным различных авторов.
Противоположное действие оказывают сжимающие остаточные напряжения. При определенных условиях онй существенно повышают сопротивление усталости сварных соединений (см. гл. V).