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5.6预防焊接结构脆性断裂的措施1正确选材2采用合理的焊接结构设计***3用断裂力学方法评定结构安全性第94页,共99页,星期六,2024年,5月第95页,共99页,星期六,2024年,5月(1)按缺口韧性和试验验收和评定船用钢板冲击值的确定:-6℃-20J使用条件:12.5~32mm的沸腾钢和半镇静钢(wc=0.25%,wMn=0.45%)屈服强度在353MPa,吸收能量提高了10~15%。劳埃德船级社LR、德国船级社GL、美国船级社ABS提出类似的冲击标准,见211页的表5-3第96页,共99页,星期六,2024年,5月(2)用断裂韧度评价材料用R值——反映断裂韧度和屈服强度的比值的指标,大小反映了尖端前的塑性区的大小,也就反映了裂纹扩展消耗能量的多少。平面应变:R=KIC2/2*21/2πσ平面应力:R=KIC2/πσ2第97页,共99页,星期六,2024年,5月2采用合理的焊接结构设计***(5条)减少应力集中减少刚度不采用过厚的截面重视附件和不受力的焊缝质量减小残余拉应力第98页,共99页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第99页,共99页,星期六,2024年,5月******脆性材料的临界应力和临界尺寸可以得到:裂纹扩展的临界应力和临界尺寸以及裂纹尖端的曲率半径。将物理的和弹性的临界应力比较发现,裂纹的尖锐度是其使用的条件,或使用范围——脆性材料第62页,共99页,星期六,2024年,5月金属材料的脆断能量公式?在金属材料中,当裂纹扩展时,裂纹前端局部地区要发生一定的塑性变形。X光射线分析证实了金属断裂表面有塑性变形的薄层。因此,欧文和奥罗万(Orowan)提出,裂纹扩展所释放的变形能不仅用于前述的表面能,对于金属材料而言,更重要的是用于裂纹扩展前的塑性变形。设γp为裂纹扩展单位面积所需的塑性变形能,则在葛里菲斯能量方程里应以(γe+γp)来代替γe。裂纹扩展的临界条件为:第63页,共99页,星期六,2024年,5月塑性变形是阻止裂纹扩展的主要因素?即塑性变形能γp是阻止裂纹扩展的主要因素。由能量原理可以看出,结构的断裂条件不仅决定于工作应力σ的大小,还取决于原始裂纹长度2a。这个结论和欧文(Irwin)分析裂纹前端应力应变场,考虑裂纹尖端应力集中,建立新的裂纹扩展临界条件是完全一致的。在此基础上发展了断裂力学。葛里菲斯、欧文-奥罗万理论是断裂力学发展的基础。上面的讨论使用与薄板,即平面应力状态用E/(1-μ2)代替E,即可用于厚板-平面应变状态)第64页,共99页,星期六,2024年,5月5.4焊接结构制造工艺特点与脆断的个关系IIW第X分委会的脆断调查:60例中因设计不佳有11例,9起因焊接缺陷所致,可见,设计与制造的重要。焊接过程给结构带来的不利影响(5个不利)应变时效使局部脆化金相组织改变使接头变脆焊接缺陷角变形和错边残余应力和塑性变形第65页,共99页,星期六,2024年,5月1、应变时效使局部脆化冷塑性变形后经150~450℃加热会引起应变时效——Tk提高,缺口韧性下降。热塑性变形后的时效比前者对脆断的影响更大。例1:某储油罐脆断处的却贝-V值由形变前的34J/cm2,-8℃,下降到距离剪切边缘6mm处的+53℃和距离20mm处的+36℃;例2:相同温度下(250℃),不同预弯量的影响图5-20a):预弯量大,Tk高;相同预弯量(COD0.5mm)不同温度的影响图5-20b):250℃Tk高于150℃和300℃的。第66页,共99页,星期六,2024年,5月图5-20,预应变量大影响大;敏感温度如250℃,材料wc=0.14%,wMn=1.15%,wsi=0.14%第67页,共99页,星期六,2024年,5月清除热、冷时效脆化影响的热处理方法:550~650℃焊后热处理可以恢复低碳钢和一些低合金结构钢的韧性第68页,共99页,星期六,2024年,5月2、金相组织改变使接头变脆接头不同部位的COD值试验显示,焊缝具有最高的转变温度有些钢材的试验表明HAZ的Tk比母材提高了50~100℃,图5-22(C-Mn钢的COD-温度)第69页,共99页,星期六,2024年,5月高了?低了?——焊接热输入某些高强钢焊接热输入十分重要,低了?——容易冷裂;高了?——韧性下降容易脆裂图5-22(C-Mn钢的Ak-温度)第70页,共99页,星期六,2024年,5月日本德山球罐2226m3,钢材:784MPa,29mm厚冬季施工,使用了El(预热和补焊工艺参数)上限管
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