Сварные конструкции. Расчет и проектирование
ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
У подавляющего большинства металлов при понижении температуры пределы прочности, текучести, твердости увеличиваются, и, казалось бы, эти изменения свойств могут быть использованы для назначения более высоких допускаемых напряжений и облегчения конструкций. Однако почти во всех деталях и конструкциях имеется концентрация напряжений, а при понижении температуры чувствительность многих металлов к надрезам резко возрастает.
Характер изменения свойств металлов при понижении температуры зависит от многих факторов: вида кристаллической решетки, химического состава, величины зерна, термической обработки — и прояатяется по-разному в зависимости от условий нагружения и напряженного состояния.
.Металлы и сплавы, у которых с понижением температуры предел текучести по сравнению с пределом прочности повышается незначительно, относятся к хладостойким. Пластичность и ударная вязкость с понижением температуры у них почти не меняется.
Металлы и сплавы, в которых предел текучести повышается значительно сильнее, чем предел прочности, пластичность заметно понижается, относятся к хладноломким.
С понижением температуры у металлов и сплавов:
пластичность обычно уменьшается более резко у конструкционных углеродистых и низколегированных сталей;
слабее — у других металлов. У ряда алюминиевых и мед* ных сплавов происходит увеличение пластичности;
сопротнмение усталости при переменных нагрузках в большинстве случаев возрастает;
чувствительность к концентрации напряжений при острых надрезах возрастает, а ударная вязкость (работа разрушения) уменьшается наиболее значительно у железа, углеродистых и низколегированных сталей высокой проч* ности, которые имеют резко выраженную область температур перехода от вязкого к хрупкому разрушению.
К вязким разрушениям относят такие, поверхность которых имеет полностью волокнистый излом. К хрупким разрушениям относят разрушения с кристаллической поверхностью излома. Промежуточное положение занимают полухрупкие разрушения, у которых часть поверхности имеет кристаллический, а часть поверхности — волокнистый излом. Понижение температуры, увеличение скорости нагружения, увеличение концентрации напряжений способствуют переходу от вязких форм разрушения к хрупким.
Высокая работоспособность многих деталей машин, сварных соединений и элементов сварных конструкций при пониженных температурах решающим образом зависит от их способности сопротивляться хрупким разрушениям.
Наиболее распространенным и простым методом оценки изменения свойств при понижении температуры является испытание на ударную вязкость. Чем острее надрез испытуемого образца, крупнее его кристаллы, скорость ударяющего тела, тем меньше ударная вязкость.
Принято определять при понижении температуры тан называемую первую критическую температуру Тнр, резко уменьшающую ударную вязкость, при которой площадь волокнистого (вязкого) излома составляет 50% общей разрушенной площади.
На рис. 4.15 показаны изменения процентного содержания волокнистого излома В, работы разрушения Ов, предела текучести <гт среднего разрушающего напряжений а в в зависимости от температуры испытаний.
На хладостойкость сталей оказывают влияние химический состав металла и термический цикл сварки.
Термическим циклом устраняют вредную неоднородность, вызванную локальной закалкой при сварке; иногда достаточно применить лишь высокий отпуск.
Сильное отрицательное влияние на повышение хруп*
кости оказывают концентраторы напряжений, непровары в корне многослойных швов, в концах фланговых швов, в линиях перехода от шва к основному металлу, а также в зонах сближенных продольных коротких швов, где поперечная их усадка вызывает концентрацию пластических деформаций.
Воздействие при пластической деформации нагрева при Т=200. . .300 °С вызывает охрупчивание, называемое
Рис. 4.15. Характер изменения доли площади с волокнистым изломом В (%) работы разрушения а„, предела текучести от и среднего разрушающего напряжения otp, р в зависимости от температуры испытания для низкопрочиых сталей |
динамическим старением. Именно в этих зонах нередко образуются хрупкие разрушения при последующем действии низкой температуры в эксплуатационных условиях.
При старении металла имеет место снижение сопротивления удару и пластических свойств, а именно пластического удлинения.
Значительную опасность представляют в отношении стойкости к хрупким разрушениям стыковые и тавровые соединения с неполным проваром, а также соединения с малыми радиусами закругления в зоне сплавления швов с основным металлом, в частности в местах окончаний швов, в местах вырезов с малым радиусом в результате термической резки, в участках расслоения металла, скопления пор или шлаковых включений во всех участках с нарушением плавного распределения силового потока.
Сопротивляемость металла разрушениям при нагружениях падает в результате неблагоприятного направления к силовому потоку кристаллитов, образовавшихся в процессе кристаллизации, неоднородности свойств металла по толщине шва вследствие различных условий охлаждения разных слоев и явлений химической неоднородности, концентрации пластических деформаций при непроваре и т. д.
Важным мероприятием по повышению хладостойкостн соединений является правильное назначение погонной энергии при сварке.
Очень полезно производить испытания на хладостой- кость не только образцов, но и целых узлов проектируемого объекта.
На рис. 4.16, а. . .м приведены примеры хрупких разрушений: в тавровом профиле (а); в крестовом соединении (б); в зоне фланговых швов (в); при сварке продольными
ал |
1Л ю ■ р |
.... 4—1 |
-- 2-4--- j... "'Ь"- 1 |
||
о) |
II g- |
ДА Ё, J
в_5
А А
VI |
-t- ] |
||
Т |
є |
т) |
Рис. 4.16. Примеры разрушений в сварных конструкциях
швами круглых стержней (г); при приварке ребра к обечайке (б); в зоне сближенных параллельных швов (е); в зонах резкого перехода в коробчатых профилях (ж); в перечисленных угловых швах (з, и); в зонах непроваров стыковых швов (к); скопления швов (л, л).
Отсутствие малых радиусов перехода, непроваров, скоплений швов, применение контроля качества без разрушений позволяет заметно повысить сопротивляемость хрупким разрушениям как при нормальных, так и при низких температурах.