Определение объемов укорочения. при некоторых особых способах. и условиях сварки
В предыдущих параграфах определение объемов продольного и поперечного укорочения сварного соединения выполнено в предположении пояужесткой схемы деформирования элементарных призм, составляющих единичный слой металла, перпендикулярный к шву. Указанная схема оправдывается при длинных непрерывных швах, когда термомеханический процесс является квазиста - ционарнш, а пластическая зона распространяется на всю толщину свариваемого изделия.
При некоторых способах и условиях сварки эти требования не выполняются и реальнім условиям процесса в большей степени соответствует жесткая схема деформирования элементарных призм (см. § 4.2). Рассмотрим некоторые из этих способов и условий сварки.
4.6.1. Нагрев листа неподвижнда источником нагрева
или короткими швами
Предположим, что производится нагрев листа неподвижно* линейным источником, действующим. относительно короткое время (постановка сварной точки без давления). Такой источник можно рассматривать как мгновенный линейный источник теплоты величиной Q. . Процесс распространения теплоты от мгновенного линейного источника в пластине описывается уравнением
(3.8), которое при пренебрежении теплоотдачей имеет вид
ерйїгаї')
С течением времени осесимметричное температурное поле, образуемое указанным источником, выравнивается: в центре пятна нагрева температура снижается, а на заданном расстоянии г сначала возрастает, а затем падает. Определим максимальную температуру на расстоянии г. С этой целью прирЕївняе?* производную от температуры по времени нулю;
ОТ Т/ гг at |
Отсюда время наступления максимальной температуря Подставляя это значение tm в уравнение (4.53), уравнение максимальной температуры в виде
т =J____ L JL 1
'm ср з. m
следовательно, максимальные температурные деформации изменяются по закону
изотермой Т=ц/г<і-, стремится уменьшить свой диаметр (а следовательно, и площадь1! и увеличить соответственно толщину. Иначе говоря, объем металла, ограниченный указанной изотермой, стремится перераспределиться. Пластические деформации на произвольном расстоянии г имеют одно и то же значение в любом направлении, в том числе в направлениях х и у. Поэтому объемы укорочения в любом направлении также одинаковы, т. е.
Так как по толщине распределение пластических деформаций укорочения не меняется, то
(4.55)
Зависимость r*m от найдем по уравнению (4.45):
(4.56)
(4.57)
Таким образом, объем укорочения пятна нагрева (сварной точки), одинаковый в любом направлении, пропорционален количеству вводимой теплоты и обобщенной характеристике металла
eL/(cp), а коэффициенты - -0,255. Полученное решение
легко распространяется для оценки объема укорочения, возникающего при выполнении короткого шва. Действительно, температурное поле при коротком иве (прихватки, короткие провары)
можно рассматривать как образованное неподвижным источ-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для прерывистых швов (с короткими проварами)
Таким образом, при рассмотренных способах сварки уменьшается объем продольного укорочения не только за счет уменьшения его фактической длины (на L^/t ), но и за счет уменьшения JAX. Но особенно существенно уменьшение объема поперечного укорочения. Коэффициент JLLу снижается в несколько раз. Соответственно снижаются деформации, обусловленные поперечным укорочением сварного соединения.
Приведенный анализ позволяет объяснить и обосновать целесообразность выполнения сварных швов участками вразброс или так называемым обратноступенчатым методом. Эффективность снижения деформаций при этом будет тем выше, чем короче участки, выполняемые вразброс, и с чем большими временными интервалами выполняются смежные участки шва (т. е. чем ниже температура металла от предыдущих прогаров в районе выполнения после дунце го) .
§ 4.7. Учет фазовых превращений металла при оценке сварочных деформаций и напряжений