СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
Сварка металлов протекает в широком интервале температур. При этом интенсивному нагреву подвергаются шов и околошовная зона, а удаленные от шва участки могуг вовсе не подвергаться нагреву. мп5п (/ 7 Нагрев приводит к из
менению как физических, так и механических характеристик металла, с чем при сварке необходимо считаться. Поэтому рассмотрим, как изменяются свойства низкоуглеродистой стали в зависимости от температуры испытания (рис. 70).
Как видно из графика, предел прочности стали до температуры 100 °С меняется незначительно, в интервале температур 200—350 °С он достигает максимума, превышающего начальное значение на 20—30 %, относительное удлинение в этом интервале температур падает. Повышение прочности при понижении пластичности может иногда явиться причиной образования трещин в металле. Модуль упругости стали при повышении температуры падает, и при температуре около 650 °С сталь утрачивает свои упругие свойства^ Коэффициент линейного теплового расширения а! с повышением температуры возрастает. Предел текучести с повышением температуры снижается, и в дальнейшем будем считать, чго при температуре 600 °С предел текучести имеет нулевое значение. Но обычно при рассмотрении напряжений и деформаций при сварке зависимость между пределом текучести и температурой принимают, как показано штриховой линией на рис. 70.
Изучение напряжений и деформаций в сварных соединениях начнем с анализа процессов при равномерном нагреве и охлаждении массивных стержней с разной степенью закрепления.