Кинетика образования и величина. угловых сварочных деформаций
В результате наложения сварных швов на поверхность листов последние деформируются не только в своей плоскости, но и из своей плоскости. При этом деформации имеют характер изгиба - лист перегибается по линии наложенного валика. То же получается в результате сварки двух листов встык с разделкой я без разделки кромок (см. рис.1.2,г), деформации этого вида получили названия угловых и характеризуются углом jb. Угловые деформации являются, по существу, разновидностью поперечных деформаций. Действительно, они обусловливаются неодинаковыми по толщине листа поперечными деформациями. Однако поскольку процесс их образования имеет существенные особенности, а количественно они оцениваются новым параметром углом р , рассмотрение угловых деформаций производится отдельно.
Процессы образования угловых деформаций при наложении валика на лист большой толщины и на пластину различаются. Это отличие обусловливается той же причиной, ЧТО К ДНЯ продольных и поперечных деформаций, а именно неодинаковым характером процесса пластической деформации в зоне разупрочнения при сварке листов разных толщин (с обжатием и без обжатия указанной зоны). Поэтому при рассмотрения угловых деформаций также необходимо различать два условия нагрева:
I) зона пластических деформаций охватывает всю толщину листа ("сквозной прогрев");
2) зона пластических деформаций распространяется на часть толщины листа ("несквоаной прогрев").
Наибольшее практическое значение для судостроительного производства имеет случай сквозного прогрева, С него начнем рассмотрение процесса образования угловых деформаций.
Как было показано в главе 3, перемещение источника теплоты (сварной дуги) по одной из поверхностей листа вызывает неравномерный нагрев по толщине, что учитывают поправочным коэффициентом m, который вводится в качестве множителя в уравнение процесса распространения теплоты в пластине от линейного источника. Таким образом, температуру точек верхней и нижней поверхностей листа можно выразить соответственно
Т01хрО=твТ(х, у) t Ts(x,^*msTlx, v) і
где Т(х„у) - температура пластины в точке (х, у ) при нагреве ее линейным источником теплоты; m0lms - значения коэффициентов m для поверхностей г = 0 и г=ъ .
С удалением от источника тепловой поток выравнивается по толщине и коэффициенты т0 и стремятся к единице. При этом изотермические поверхности переходят в цилиндрические.
Учитывая отмеченные особенности температурного поля, произведен анализ кинетики образования угловых деформаций, исходя из той же расчетной схемы,, которая была использована в § 4.5. Этот анализ так же разобьем на две части: сначала
выясним особенности процесса развития поперечных пластических деформаций в данном случае, ограничивая задачу качественной стороной, а затем приведем ее приближенное решение.
На рис.6.1,а показаны изотермы температуры разупрочнения Т*0 по верхней (сплошная линия) и по нижней по
верхности листа (штриховая линия). Поперечные пластические деформации обжатия в основном завершаются в пределах зоны разупрочнения. Поэтому рассмотрим узкую полоску, пересекающую указанную зону. ч
Так же как при рассмотрении поперечных деформаций, будем различать в листе три области:
1) ограниченную изотермической поверхностью Т* , в которой металла находится в состоянии рааупрочнения;
2) заключенную между изотермическими поверхностями Т* и
Ti, в которой происходит постепенное понижение температуры от Т* до Т, , незначительно превншашцей начальную температуру листа;
3)
в которой нет заметного повышения температуры (внешняя область по отношению к изотермической поверхности ) эта область охватывает нагретую область листа с трех сторон и создает для нее жесткий подковообразный контур.
Рассмотрим поведение металла в указанной узкой полоске, заключенной между двумя сечениями на расстояния dx друг от друга. Эта полоска пересекает все три области. Концевые ее участки, принадлежащие области 3), жестко связаны между собой и препятствуют удлинению полоски в целом. Поэтому стремление нагретой области расшириться реализуется за счет перемещения границ области I к плоскости хОи. При этом происходит обжатие области I с образованием необратимых пластических деформаций укорочения.
Поскольку верхние слои металла у полоски листа нагреты выше, чем у нижней, перемещения точек по верхней поверхности листа к плоскости хОа больше, чем соответствующих точек на нижней поверхности.
Если вертикальными линиями нанести условные границы одинаковых по ширине участков в сечении листа до прохождения через него источнике теплоты (рис.6.1,б то смещение этих границ вскоре после прохождения источника, т. е. в рассматриваемый в ни є момент (период 1 будет неодинаковым ко ширине и по толщине листа (рис. б.Т. в'1. Из рисунка видно, что пере-
мещение границ разупрочненной зоны к оси у верхней поверхности больше, чек у нижней; в результате эта зона приобретает трапецевидную форму. Следует отметить, что в данный период область 3 препятствует не только удлинению полоски, но и ее изгибу. В последующий период П, который наступает вскоре после рассмотренного, происходит выравнивание температуры по толщине листа. Участки металла в области 2, имевшие форму трапеций, приобретают форму прямоугольников, имеющих неодинаковую ширину. При этом происходит поворот одной части листа. по отношению к другой с образованием угла р (рис.6.1,г).
В дальнейшем происходит выравнивание температуры по ідирине листа и ее постепенное понижение вследствие теплоотдачи с поверхности. Этот процесс сопровождается перемещением
периферийных участков к плоскости ас Ой. ,т. е. укорочением всей пластины на величину &Т5 , После полного остывания (пе
риод Ш) участки полоски восстанавливает свои размеры, as исключением участков в области I, где произошли необратимые пластические деформации укорочения (рис.6.1,д).
Произведем приближенную оценку описанного процесса. На пис.6.2,а показано распределение температуры вдоль полоски по ее верхней (кривая ЛВС ' я нижней (кривая } по
верхностям в первый из рассмотренных выше периодов. Рассуждая так же, как при определении поперечных деформації см. (4.48) , можно оценить удлинение верхнего ( ЬВо ) и нижнего ( ftbj ) слоев полоски
в момент t! , которое они стремятся приобрести б результате нагрева: .тії_. ■ °£- tyn m. то = 11. ^ m
Удлинения ЬЬ*0 и Ы6^ характеризуют перемещение границ '.дести I (рис.6.2,б). Последние из положения mn и рг пе- ■;одчт в положение mV и р’г1 , образуя угол |5 , равный
|
|
|
|
укорочение верхнего сдоя вадика в поперечною направлении
&B-aLT*b=2DLT*stgf ,
где Т* - температура, при которой металл восстанавливает упругие свойства.
Полагая, что у нижней поверхности поперечное укорочение пренебрежимо мало, получим
. (6.4)
В частности, если угол разделки равен 90°, то ■^0,02 рлд. При сварке таврового соединения односторонним
швом (ряс.6.4,б) изменение угла между полкой и стенкой происходит вследствие двух причин; неравномерного нагрева полки и сокращения металла углового шва. Первая причина вызывает образование угла р, ,
который определяется также по рис.6.3, как я угол р при наложении шва на лист, но учитывается только та часть погонной анергии, которая ответвляется в полку Цпл1 ). Сокращение металла углового шва при остывании внзнвает укорочение волокон, параллельных гипотенузе, что приводит к повороту стенда на угол Jb* .
Нри наложении второго шва (рис.6.4,в) возникают аналогичные угловые деформации. За счет неравномерного нагрева полки образуется угол, который также можно определить по рис.6.3’. Однако свободному повороту стенки при сокращении металла второго шва препятствует первый шов. Возникающие при этом растягивающие напряжения в шве вызывают дополнительный изгиб полки на угол ^ , который приближенно можно определить по формуле
где к - катет шва; sn - толщина полотнища.
Таким образом, угод изгиба листа в тавровом с сю дине при двухсторонней сварке определяется so выражению
Следует отметить, что приведенные вше формули для определения угловнх деформаций является весьма прибхивеншмя. Величина угловой деформации р зависит от некоторых факторов, трудно доддаищхся расчетной оценке. В частности* угловая деформация зависит от формы сечения шва (глубины и жир»* нн провара)* на которую влияют сосредоточенность и другие характеристики источника нагрева.