СМЕЩЕНИЕ КРОМОК В СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
(1) |
При осевом растяжении сварных стыковых соединений со смещением кромок напряжения на участке сопряжения основного металла с металлом шва могут значительно превышать номинальное значение в результате появления изгибающего момента от эксцентричного приложения усилия. Кроме TOHV при смещении кромок на 25—30% повышение напряжений происходит также из-за увеличения теоретического коэффициента концентрации формы шва Кф за счет уменьшения радиуса кривизны pmm в зоне сопряжения наплавленного и основного металла. Величина напряжений в зоне сопряжения может быть подсчитана по формуле [5]
^тах — анК,
где 0Н = - рг-,— номинальное значение напряжений, определяемое
•Г о
по сечению основного металла от действующего усилия;
К = КФКса; (2)
К — теоретический коэффициент концентрации сварного стыкового соединения со смещением кромок;1
(3) |
Кф — теоретический коэффициент концентрации формы стыкового шва (определяется по графику рис. 9);
Кем — теоретический коэффициент концентрации стыкового шва, зависящий только от величины смещения кромок;
Д — относительное смещение кромок (величина смещения, отнесенная к толщине листа).
Степень влияния смещения кромок на прочность стыковых соединений зависит главным образом от характера действующих нагрузок, а также от чувствительности металла шва к концентрации напряжений.
При статических нагрузках смещение кромок не оказывает существенного влияния на прочность. Так, например, в соединениях низкоуглеродистой стали толщиной 10 мм (сварка с двух сторон УОНИИ-13/45), у которых металл шва нечувствителен к концентраторам-дефектам при статических нагрузках, смещение кро-
<їдкгс/ммг |
п П0 10 20 30 4-0 50 60 70 80 90 100 % Смещение кромок Рис. 12. Статическая прочность стыковых соединений со смещением кромок: 1 — основной металл СтЗ толщиной h = 10 мм; 2 — основной металл АМгб h — 10 мм; А — СтЗ h — 10 мм, ручная сварка электродами УОНИИ-13/45; х — АМгб аргоно-дуговая сварка с двух сторон h = 4 мм; ф — то же h = 10 мм; П — АМгб, автоматическая сварка на подкладке, п — 4 мм |
мок величиной до 60% от толщины листа не снижает прочность соединения (рис. 12).
В стыковых соединениях АМгб (металл шва чувствителен к кон - центраторам-дефектам) снижение прочности наблюдается при смещении кромок величиной более 25%, причем степень снижения прочности зависит от технологии, сварки и толщины материала. Автоматическая сварка на формирующей подкладке по сравнению со сваркой с двух сторон со смещением кромок в стыковых соединениях АМгб вызывает большее снижение прочности, что объясняется неблагоприятными условиями формирования обратной стороны шва (проплава). При смещении более 25% проплав принимает грибовидную форму, которая возникает в результате протекания расплавленного металла под смещенную кромку (рис. 13). Грибовидная форма шва создает более высокую концентрацию напряжений по сравнению с нормальной формой шва при отсутствии смещения кромок. Рис. 12 показывает, что влияние толщины в стыковых соединениях сплава АМгб в диапазоне толщин 4—10 мм начинает проявляться при смещении кромок более 30%.
При вибрационных нагрузках смещение кромок стыкового шва оказывает существенное влияние на прочность соединений, причем степень снижения зависит в основном от технологии сварки и величины смещения кромок. Степень снижения выносливости в зависи-
Рис. 13. Форма проплава стыкового шва АМгб толщиной 10 мм при сварке на формирующей подкладке при наличии смещения кромок (автоматическая сварка в аргоне с присадкой АМгб)
мости от смещения кромок можно оценить теоретически по приближенной зависимости [5]
1
^см *
где /Ссм = 1 + 3 А;
ocR — предел выносливости стыкового соединения со смещением кромок;
о% — предел выносливости стыкового соединения без смещения кромок.
Указанная зависимость показана на рис. 14, где также нанесены экспериментальные значения пределов выносливости (растяжение, R = 0,1, N = 2-Ю6 циклов) стыковых соединений с различной величиной смещения кромок. При пользовании формулой или графиком (рис. 14) для определения степени снижения вибрационной прочности стыковых соединений в зависимости от величины смещения следует иметь в виду, что для стыковых соединений выполненных автоматической сваркой на формирующей подкладке, значения пределов выносливости могут быть несколько занижены (при смещении до 20%), что объясняется
повышением коэффициента концентрации формы шва /Сф при наличии смещения кромок из-за уменьшения величины pmin. Однако это идет в запас прочности. При изготовлении сварных конструкций
Рис. 14. Влияние смещения кромок на предел выносливости стыковых соединений: |
небольшое смещение кромок (до 10%) в отдельных участках шва* как правило, всегда имеет место, особенно при сварке алюминиевых сплавов, поэтому при проектировании конструкций для работы при переменных нагрузках рекомендуется учитывать фактор смещения кромок, используя формулу (4) или график (рис. 14).
R = 0,1, база испытания N — 2*10® циклов; О — АМгб, ручная аргонодуговая сварка с подваркой корня шва; толщина образца h — — 10 мм; х — то же h — 4 мм; Д — АМгб, автоматическая сварка на подкладке h — 4 мм; 0 — СтЗ, h — 10 мм, электрод УОНИИ-13/15 |
4. ВКЛЮЧЕНИЯ
К дефектам типа включений относятся шлаковые включения, окисные пленки, вольфрамовые включения.
Шлаковые включения могут возникать в процессе ручной сварки качественным электродом и при сварке под флюсом, вольфрамовые включения — при сварке вольфрамовым электродом. Окисные включения (пленки) могут возникать при всех видах сварки. Шлаковые включения, как правило, не выходят на поверхность и в отличие от непроваров являются объемными включениями, не имеющими определенной геометрической формы, однако во всех случаях имеют острые ответвления, но с радиусом окончания несколько большим, чем у непровара (в 2—3 раза). Окисные включения в сварных швах алюминиевых сплавов имеют вид тонких плоских пленок произвольного очертания (рис. 15). По концентрации напряжений окисные включения соизмеримы с непроваром.
Из перечисленных трех типов включений наибольшее влияние на прочность оказывают окисные пленки (в алюминиевых сплавах), которые следует рассматривать как непровары.
Вольфрамовые включения не оказывают существенного влияния на прочность, если они не сопровождаются окисными пленками. Шлаковые включения в сварных соединениях по влиянию на прочность занимают промежуточное положение между окисными пленками и вольфрамовыми включениями. При вибрационных нагрузках влияние шлаковых включений на предел выносливости, как и для других внутренних дефектов (например, пор), существенно зависит от концентрации напряжений, создаваемой формой шва /Сф.
Размер и количество шлаковых включений в определенных пределах не снижают предел выносливости стыковых соединений
с усилением шва и проплавом (табл. 2). Для всех включений, приведенных в табл. 2, кроме сплошной шлаковой линии в середине шва, концентрация напряжений, вызванная формой шва, подавляет концентрацию напряжений от шлаковых включений.
Из табл. 2 следует, что для низкоуглеродистой стали при суммарной длине шлаковых включений до 30% от длины шва эффективные коэффициенты концентрации соответствуют эффективному коэффициенту концентрации формы шва (Къ =1,б-г - -5-1,6) и только при наличии сплошной шлаковой линии в середине шва эффективный коэффициент концентрации составляет 3,1.
Рис. 15. Окисные включения в стыковом шве АМгб, автоматическая многослойная сварка в аргоне с присадкой АМгб |
Следовательно, в стыковых соединениях низкоуглеродистой стали все дискретные шлаковые включения (см. табл. 2) при наличии усиления шва и проплава влияния на прочность не оказывают. Шлаковые включения, так же как и поры, начинают снижать выносливость при коэффициенте концентрации формы шва Кф = 1, т. е. в стыковых швах, у которых полностью снято усиление шва и проплав (см. табл. 2). В этом случае на снижение прочности начинает оказывать влияние размер включения. Если шлаковые включения не представляют сплошной линии, то количество дискретных включений в середине шва для конструкций, работающих при переменных напряжениях, близких к пределу выносливости, имеет второстепенное значение. Из табл. 2 видно, что с увеличением размера шлакового включения эффективный коэффициент концентрации стыкового соединения без усиления увеличивается с 1,25 до 1,4. При сплошной шлаковой линии Кэ ~ 2,5.
Сопоставление данных табл. 2 показывает, что основное влияние на усталостную прочность сварных стыковых соединений со шлаковыми включениями оказывает форма стыкового шва. Это обстоя-
2. Выносливость стыковых соединений со шлаковыми включениями в середине шва (низкоуглеродистая сталь толщиной 12 мм, ручная сварка с двух сторон, база истытаний N — 2- 106 циклов, характеристика цикла R = 0, растяжение)
Характеристика шлаковых включений |
Размер (длина) шлакового включения, мм |
Относительный размер шлакового включения їк длине шва), % |
Предел выносливости 00, кгс/мм2 |
Эффективный коэффициент концентрации, |
Усиление и проплав обработаны полностью |
||||
Без дефекта........................................... |
0 |
0 |
25 |
1 |
Одно шлаковое включение........................ |
5—10 |
5—10 |
18 |
1,4 |
Три шлаковых включения с расстоя |
||||
нием 25 мм одно от другого......................... |
6-10 |
18—30 |
17 |
1,5 |
Три шлаковых включения с расстоя |
||||
нием 25 мм........................................... |
1,5—2,5 |
5-8 |
20 |
1,25 |
Шлаковая линия по всей длине шва |
100 |
100 |
10 |
2,5 |
С усилением и проплавом |
||||
Без дефекта............................................ |
0 |
0 |
16-18 |
1,5 |
Одно шлаковое включение........................ |
1,6-3,2 |
1,6-3,2 |
17,0 |
1,5 |
Три шлаковых включения на рас |
||||
стоянии 8 мм одно от другого.... |
1,6 |
5 |
17,0 |
1,5 |
Три шлаковых включения с расстоя |
||||
нием 25 мм................................................. |
1,5-2,5 |
5-8 |
15 |
1,7 |
Множество шлаковых включений |
||||
с расстоянием 8 мм..................................... |
0,8—1,6 |
10—20 |
17 |
1,5 |
Одно шлаковое включение........................ |
5—10 |
5—10 |
14 |
1,8 |
Три шлаковых включения с расстоя |
||||
нием 25 мм................................................. |
6—10 |
18-30 |
17 |
1,5 |
Сплошная шлаковая линия........................ |
100 |
100 |
8 |
3,1 |
тельство необходимо учитывать при изготовлении и разработке норм допустимых дефектов сварных конструкций. В первую очередь это относится к стыковым соединениям, сваренным на остающейся подкладке, так как она значительно снижает выносливость по сравнению с нормальным двусторонним швом. Эффективный коэффициент концентрации в таких соединениях из низкоуглеродистой стали вне зависимости от наличия дефектов в шве (включений, пор) составляет 2,5.