СВАРОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И НАПРЯЖЕНИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ [21]
Различают несколько методов моделирования, основанных на аналогии дифференциальных уравнений процессов. Это электрические, гидравлические и другие своеобразные методы, используемые в технике. Здесь рассмотрены приемы моделирования, основанные на масштабном изменении свариваемой модели с применением тех же металлов, из которых изготавливают натурные детали. Эти методы моделирования позволяют в лабораторных условиях на моделях уменьшенного или увеличенного размера воспроизводить процессы образования напряжений и деформаций, которые по различным причинам, в частности из-за большой металлоемкости, трудно воспроизвести.
Метод моделирования основан на подобии натуры и модели. При одинаковых металлах характер и величина напряжений и деформаций зависят в общем случае от жесткости деталей, распределения температур в теле и скоростей их изменения. Одновременно удовлетворить распределению температур и скоростям их изменения на моделях и натуре практически почти невозможно. Излагаемый ниже метод моделирования не удовлетворяет равенству скоростей охлаждения. Скорость изменения температуры определяет динамические эффекты в металле, процессы релаксации и ползучести, продолжительность пребывания выше заданной температуры, а также характер структурных превращений. В подавляющем большинстве случаев сварки динамические эффекты, релаксация и ползучесть не являются определяющими при образовании напряжений и деформаций. В ряде металлов и сплавов (аустенитных и низкоуглеродистых сталях, многих титановых и алюминиевых сплавах) структурные превращения мало или вовсе не зависят от скоростей изменения температуры. Поэтому можно не принимать во внимание различие в скоростях охлаждения натурной детали и модели.
Рассмотрим условия подобия натурной детали и модели, когда температурное поле мало зависит от теплоотдачи в окружающую среду, а в основном формируется в результате процессов теплопроводности. Это сварка массивных тел, сварка пластин на боль-
, „ „6а
ших скоростях; в данном случае безразмерной теплоотдачей ——
можно пренебречь.
Температурное поле на массивном теле описывается в работе [100] следующим уравнением:
Чтобы температуры одинаковых точек натурной детали и модели были равны, необходимо соблюдение равенств
С А' )„ ( 2л). А' ),,' <191>
Индекс «н» относится к натурной детали, «м» — к модели. Если модель но геометрическим размерам в at раз отличается от натурной детали, то
Rh хн Ун_____________________ гн Ьн rH /1QQ
TOC o "1-5" h z Р — „ ,, , — "х "г — а1•
М ХМ Ум *М Ом гм
Из выражений (191) и (192), используя соотношения (193), находим условия подобия для режима сварки:
— = ; 4^=0* (194)
Ям ‘ vc Щ ім 1 К ’
М
где tH и tM — продолжительность какого-либо процесса в натурной детали и модели.
Площади разделок и поперечные сечения валиков при многослойной сварке удовлетворяют условию
Iа - = <*?, (195)
а скорости подачи проволоки в см3/сек
Напряжения а, перемещения Д, углы поворота 0 удовлетворяют условиям |
(197) |
Перечисленными выше условиями можно пользоваться для моделирования напряжений и деформаций при многослойной сварке прямолинейных и кольцевых швов, в ряде случаев — для определения остаточных напряжений и деформаций при однопроходной сварке с большой скоростью. Например, при сварке металла толщиной 0,1 мм прижимы располагают на расстоянии мм от оси
шва. Для исследования процесса потери устойчивости листа модель может быть из более толстого металла, например толщиной 1 мм, прижимы располагают на расстоянии 10 мм от оси шва. Здесь модель увеличена в 10 раз по сравнению с натурной деталью. Метод моделирования эффективен при исследовании коробления конструкций.
Протекание временных температурных деформаций в основном зависит от теплоотдачи в воздух. Не учитывая теплоотдачу, например, при моделировании деформаций при электрошлаковой сварке, можно получить большие погрешности. Температурное поле в пластине с учетом теплоотдачи при установившемся процессе сварки описывается уравнением
Т =-■ —-—е 1 2лЯ6 |
(198)
Для соблюдения равенств температур в точках модели и натурной детали необходимо, кроме выполнения условий (191) и (192), выполнить условие
SHAPE * MERGEFORMAT
и 2ат гн _____________ хн ун _________ и ~ ’ ТГ ~ х.~ и.. ~ |
(199) |
Если учесть, что |
суй ’ гм хм ум
то условие (199) при равенстве коэффициентов теплоотдачи ат натурной детали и модели можно представить в виде
(200)
т. е. при изменении линейных размеров пластин в а/ раз ее толщина изменяется в а?. Мощность источников сварки изменяется пропорционально изменению толщины:
(201)
Остальные условия (194), (197) остаются в силе. Вес деталей учитывается условием (202)
При моделировании напряжений и деформаций нередко приходится использовать другие источники тепла. Например, элек - трошлаковая сварка моделируется при помощи аргоно-дуговой
Рис. 115. Приспособление для моделирования сварочных деформаций и усилий, возникающих в процессе электрошлаковой сварки |
сварки. Источники тепла этих двух процессов отличаются друг от друга распределенностью теплового потока. Такое несоответствие для процессов моделирования напряжений и деформаций несущественно, так как распределенность источника тепла влияет главным образом на высокотемпературную область, где напряжения незначительны. .
На рис. 115, а показана схема приспособления для моделирования деформаций, возникающих при электрошлаковой сварке. Сварка производится вольфрамовым электродом в защите аргона с присадкой в виде лежащего прутка. Для уменьшения теплоотдачи в подкладку сварка осуществляется на прокаленном порошке MgO, обладающем высокой температурой плавления и малой теплопроводностью. Призматические опоры при необходимости можно заменить катками. Сила веса пластин с соблюдением условия (202) создается' динамометрическими пружинами. 162
Усилия, которые, например, возникают в скобах при электрошлаковой сварке, на моделях измеряют специальным жестким динамометром (рис. 115, б), устанавливаемым на концах пластин. Если необходимо измерять перемещения, возникающие в процессе сварки, то вместо динамометра на концах пластин устанавливаются КрОНШТеЙНЫ С ИН-
f |
|||||||||||
р |
/ |
А |
|||||||||
> |
-X |
||||||||||
/ |
И |
||||||||||
Xі |
с |
||||||||||
1.5 |
0,5 |
РкГ 751750м) 50 25. |
2,5 5,0 7,5 10,0 125 і см |
Рнс. 116. Изменение усилия Я при жестком закреплении пластин и перемещения Д на конце стыка при свободном положении пластин в процессе сварки: |
1,0 |
дикатором (см. рис. 115, а). На рис. 116 представлены результаты определения перемещений и усилий, измеренных при моделировании на стали Ст. 3. Деформации отложены с высоты 25 мм, когда преодолевается противодействующий момент.
6=3 мм, vс = 0,125 см/сек, / ^ 70 a, U its 9 в. Длина пластин L = 240 мм, ширина — 300 + 300 мм |