1.3.2 Методы уменьшения деформаций и перемещений от сварки
Меры по уменьшению деформаций и перемещений от сварки предусматриваются на всех этапах проектирования и изготовления большинства сварных конструкций.
На стадии разработки проекта нужно принимать такие конструктивные решения, которые бы позволили технологу избежать значительных искажений сварной конструкции и организовать правку при необходимости.
Назначают минимальные объемы наплавляемого металла; сечения угловых швов принимают по расчету на прочность и в соответствии с рекомендациями о минимальных катетах швов.
Используют способы сварки с минимальным тепловложением, например контактной вместо дуговой, многопроходной вместо однопроходной. При назначении вида сварки следует иметь в виду допустимые скорости охлаждения металла и не превышать их
Балочные конструкции проектируют с таким поперечным сечением и расположением швов, чтобы моменты, создаваемые усадочными силами, были уравновешены, а углы излома φ от поперечных швов взаимно компенсировали прогибы. Это обеспечивает минимальный изгиб балок.
Следует стремиться к таким последовательностям сборочно-сварочных операций, при которых моменты инерций и площади поперечных сечений швов были бы по возможности максимальными. Например, последовательное наращивание элементов в сложных конструкциях дает большие искажения размеров, чем сборка всей конструкции на прихватках, а затем сварка.
В некоторых случаях целесообразно обеспечить свободное сокращение элементов от усадки, чтобы не вызывать искажений конструкции в целом. Например, нахлесточное, еще не сваренное соединение позволяет смещаться листам, не передовая остальной части конструкции усадку. Стыковое соединение листов выполняют до прикрепления их к другим частям конструкции.
В конструкциях с тонкостенными элементами швы располагают либо на жестких элементах, либо вблизи них.
Во всех случаях, когда есть опасения, что возникнут нежелательные искажения размеров и форм конструкций, проектирование ведут с учетом правки конструкции после сварки.
При разработке технологии и осуществления сварки используют следующие мероприятия:
Применяют рациональную последовательность сборочно-сварочных операций. Например, конструкцию расчленяют на отдельные узлы, которые могут быть по отдельности легко выправлены, а затем сварены между собой с минимальными отклонениями. Сложную балочную конструкцию наращивают элементами с определенной последовательностью. Сборку целесообразно вести от наиболее жесткого элемента.
Назначают экономичные способы и режимы сварки с минимальным тепловложением и таким характером искажений, который безвреден для качества конструкции.
Применяют соответствующую оснастку и приспособления для сборки и закрепления свариваемых элементов. Они эффективны для ликвидации временных перемещений.
Назначают размеры заготовок с учетом последующей усадки, например выставление переменного по длине зазора при электрошлаковой сварке, компенсация угла при сварке стыковых соединений, создание предварительной кривизны балки путем выкраивания стенки с кривизной.
Предварительной пластической деформацией заготовок перед сваркой создают перемещения, противоположные ожидаемым при сварке.
Искусственным охлаждением-подачей воды при контактной сварке, обдувом газоводяной смесью при других способах сварки; использованием охлаждающих подкладок и накладок в зажимных приспособлениях – уменьшают зону пластических деформаций.
Создают в зоне сварки приспособлениями или специальными установками напряжения растяжения, чтобы уменьшить усадочную силу. Способ применяют при сварке балок.
Создают непосредственно после сварки пластические деформации удлинения проковкой металла специальным инструментом или сварочным электродом при точечной контактной сварке
Для правки конструкций после сварки используют различные механические и термические способы.
Механические способы основаны на создании пластических деформаций удлинения с целью компенсации пластических деформаций укорочения, вызванных сваркой и включают гибку, растяжение, проковку, статическое осаживание металла по толщине под прессом для его удлинения в плоскости, вибрацию, прокатку.
Термические способы также основаны на создании пластических деформаций необходимого знака. При местных нагревах (термическая правка) создают пластические деформации укорочения. Нагрев проводится вне зон пластических деформаций, возникших при сварке.
Термическая правка путем общего нагрева детали при отпуске возможна только с использованием специальных приспособлений, так как напряжения снижаются как в зонах растяжения, так и в зонах сжатия.
В 2. Сварка в твердом состоянии: условия образования сварного соединения, примеры.
В последнее время показано, что металлы можно сваривать и при комнатных температурах без нагрева металла до высоких температур. Соединение металлов происходит в твердом состоянии вследствие образования металлических связей на свариваемых поверхностях при их совместном деформировании.
Сварка в твердом состоянии – это ряд сварочных процессов, при температурах существенно ниже точек плавления основного металла, без добавления присадочного металла или пайки твердого припоя. Давление к соединению может как прикладываться, так и нет. Например, холодная сварка, диффузионная сварка, кузнечная сварка, горячая сварка под давлением и сварка прокаткой.
Для идеального случая процесс образования металлического соединения при холодной сварке можно представить следующим образом. Предположим, что имеются два куска металла с абсолютно гладкими и чистыми поверхностями. Так как металлы представляют собой конгломерат из положительно заряженных ионов и электронов, то взаимодействие между облаками электронов и ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки, определяет монолитность и прочность кусков металла. При сближении двух металлических поверхностей происходит коллективизация электронов, вылетающих из поверхностей, в результате чего возникают силы взаимодействия между поверхностями. При достаточном сближении двух кусков металла образуется общее электронное облако и, следовательно, единый агрегат.
Из приведенных выше рассуждений следует, что при сближении идеально гладких и идеально чистых поверхностей между ними самопроизвольно возникают межатомные силы взаимодействия, т. е. происходит образование прочного соединения.
Однако строение реальной металлической поверхности весьма сложно и в значительной степени отличается от идеальной — ювенильной поверхности. Геометрия реальной металлической поверхности определяется ее волнистостью и шероховатостью. Волнистость характеризует геометрию поверхности в макроскопическом, а шероховатость — в микроскопическом масштабе. Нужно также отличать ультрамикронеровности. Геометрию поверхности можно представить в виде двух кривых: кривой волны и частотной кривой шероховатостей, которые накладываются на кривую волны.
Шероховатости могут быть очень разнообразны по высоте микровыступов и расстоянию между их вершинами. Вследствие наличия главным образом микронеровностей действительная площадь поверхностей металла во много раз превышает площадь, замеренную обычными методами. В верхних слоях металла сосредоточена значительная поверхностная энергия, обусловленная наличием некомпенсированных металлических связей, дислокаций, вакансий, что в совокупности с развитой поверхностью в микро- и ультрамикронеровности вызывает активное взаимодействие атомов металла, расположенных на поверхности, с внешней средой.
Над металлической поверхностью существует облако непрерывно движущихся свободных электронов, покидающих металл и снова возвращающихся в него. Благодаря этому процессу поверхность металла покрыта двойным электрическим слоем: минус — облако электронов и плюс — дырки верхних слоев металла (за счет покинувших металл свободных электронов). Плотность электрического заряда двойного электрического слоя непостоянна по всей поверхности и зависит от ее микрогеометрии. Наибольший потенциал концентрируется на остриях микровыступов. Поэтому микровыступы — наиболее активные участки поверхности.
Вследствие высокой активности поверхностных слоев металла она всегда покрыта окислами, жидкими и газовыми пленками. Идеально чистая (ювенильная) металлическая поверхность, свободная от окисных пленок и адсорбированных слоев жидкостных и газовых молекул, может быть создана только в очень глубоком вакууме.
Вакуум 10-9 мм рт. ст. не предохраняет поверхности металла от возникновения на них слоев из молекул газа. Ювенильная металлическая поверхность может существовать очень короткие моменты времени в изломе металла при совместном деформировании двух частей металла в местах их соприкосновения или после его механической обработки. После механической зачистки поверхности металла в атмосфере сухого воздуха на ней образуется оксидная пленка.
На воздухе микровыступы и впадины поверхности многих металлов, кроме так называемых благородных (золото, платина и др.), мгновенно покрываются пленками окислов, а также слоями адсорбированных молекул газов, воды и жировых веществ. Толщина и последовательность расположения таких пленок может быть различной. Однако непосредственно на поверхности металла обычно находится пленка окислов (рис.02-04, слой А).
Рис. 02-04. Строение поверхности металла в воздушной атмосфере:
А — глубинный слой металла, не затронутый пластическими деформациями;
Б — поверхностный слой полностью разориентированных кристаллитов с прослойкам окислов;
В — окисный слой, характерная полярность внутренних и внешних границ, а также полярность верхних слоев металла показаны знаками «+» и «-»;
Г — адсорбированный слой кислородных анионов и нейтральных молекул воздуха;
Д — слой водяных молекул;
Е — слой жировых молекул;
Ж — ионизированные пылевые частицы
Слой окислов сохраняет на границе с металлом отрицательный потенциал против положительного потенциала самого металла. Наружная поверхность слоя окислов имеет положительный потенциал и они адсорбируют кислород, имеющий отрицательный потенциал. Таким образ ом, поверхность металла покрывается двумя двойными электрическими слоями. Окисные пленки обычно очень хрупкие и обладают высокой твердостью.
Кроме пленки окислов, поверхность металлов покрыта газовыми молекулами, жировыми пленками и парами воды. Толщина этих пленок различна. Например, толщина пленки паров воды составляет 50 - 100 молекул. Жировые слои имеют большую толщину. Полностью удалить масляные пленки с металла практически невозможно никакими растворителями, поскольку адсорбционная связь жировых молекул и металла представляет собой чисто электрическую связь. Полярные жировые молекулы образуют с металлом двойной электрический слой, что и обеспечивает весьма прочную связь металла и пленки одномолекулярной толщины. После промывки металла бензином слой органических молекул составляет 1 - 5 мкм, и только при особо тщательной обработке растворителями сохраняется жировая пленка толщиной 10 - 100 молекулярных слоев.
Сложное строение реальной металлической поверхности существенно меняет картину взаимодействия поверхностей при их сближении.
Образование прочного сварного соединения реальных металлов при сварке в твердой фазе совместным деформированием происходит в три условных этапа:
- Виды ответственности за несоблюдение требований по охране труда
- Организация и проведение инструктажей
- Вводный инструктаж по охране труда проводят:
- Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы проводят:
- Внеплановый инструктаж проводят при:
- Целевой инструктаж проводят при:
- Инструктажи
- Функции и полномочия органов надзора и контроля по охране труда
- Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор)
- Система пожарной безопасности в Республике Беларусь
- Государственный санитарный надзор
- Государственный энергетический надзор
- Органы, осуществляющие государственный энергетический надзор
- Организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда на предприятии
- Проверка знаний по вопросам охраны труда и допуск к самостоятельной работе
- Инструкции по охране труда
- Превращения в сталях протекающие при нагреве
- Превращения в сталях протекающие при охлаждении нагретой стали.
- Специальному расследованию подлежат:
- Документы специального расследования
- Анализ травматизма
- Периодичность проведения аттестации рабочих мест
- Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда
- Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека
- Пути проникновения вредных веществ в организм человека
- Способы защиты от действия вредных веществ
- Противогазы
- Строение и свойства, особенности сварки хромоникелевых нержавеющих сталей.
- Классификация производственной пыли
- Средства защиты от действия пыли
- Показатели, характеризующие микроклимат производственных помещений
- Влияние метеорологических условий на организм человека
- Способы нормализации микроклимата производственных помещений
- 1.2 Балки и колонны
- 1.3 Балочные и решетчатые конструкции
- 1.4 Оболочковые конструкции
- 1.5 Корпусные транспортные конструкции
- 1.6 Детали машин и приборов
- Основные характеристики шума
- Классификация шума
- Действие шума на организм человека
- 1.1 Особенности изготовления сварных конструкций
- 1.2 Сварочные деформации, напряжения и перемещения
- 1.2.1 Собственные напряжения и пластические деформации
- 1.2.2 Перемещения, вызываемые сваркой
- 1.3 Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений и перемещений
- 1.3.1 Методы уменьшения сварочных напряжений
- 1.3.2 Методы уменьшения деформаций и перемещений от сварки
- 1) Сближение свариваемых поверхностей;
- 2) Возникновение металлического контакта;
- 3) Создание прочного сварного соединения.
- Виды вибрации
- Характеристики вибрации
- Действие вибрации на организм человека
- Благоприятное действие вибрации на организм человека
- Неблагоприятное действие вибрации на организм человека
- Средства и способы защиты от действия вибрации
- Технические мероприятия от действия вибраций
- 1 Виды деформаций у заготовок из проката
- 2 Приемы выполнения операций и их технологическая наследственность
- 1. Механические методы очистки:
- 2. Химические методы очистки:
- 3 Применяемое оборудование
- 1 Сущность сварки металлов трением, ее преимущества и недостатки.
- Преимущества сварки трением:
- Недостатки сварки трением:
- 2. Физико-механические свойства сварных соединений.
- 3. Промышленное применение сварки трением.
- Воздействие электрического тока на организм человека
- Виды поражений электрическим током
- Электрические травмы
- Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
- 1 Исходные данные для проектирования технологического процесса изготовления сварных конструкций
- 2 Этапы проектирования сварных конструкций
- Ультразвуковая точечная сварка.
- Ультразвуковая шовная сварка.
- 2 Теплофизические свойства сварных соединений.
- 7.3 Области применения ультразвуковой сварки и применяемое оборудование.
- 4 Преимущества ультразвуковой сварки.
- Меры защиты от действия электрического тока
- Электрозащитные средства разделяют на:
- Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током
- Шаговое напряжение
- 1 Особенности сборочно-сварочных операций
- 2 Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций
- 3 Нормативная документация сварочные технологические процессы
- Основные параметры и рекомендуемые режимы сварки.
- Характеристика сосуда под давлением как источника взрыва
- Виды сосудов, работающих под давлением
- Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
- Требования, предъявляемые к установке сосудов
- Требования, предъявляемые к регистрации сосуда
- Этапы проведения технического освидетельствования
- Результаты технического освидетельствования
- Предохранительные устройства от превышения давления
- По выполняемым технологическим операциям.
- Сущность электронно-лучевой сварки.
- Основные физико-механические характеристики сварки.
- Области применения электронно-лучевой сварки.
- Оборудование для электронно-лучевой сварки.
- Сварочная электронно-лучевая установка.
- Электронные сварочные пушки.
- Сущность лазерной сварки.
- Устройство и принцип работы оптического квантового генератора.
- Области применения сварочной лазерной технологии.
- Характеристика плазменной струи и ее применение.
- Способы получения плазменных струй.
- Сварка микроплазменной дугой.
- Плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом.
- Сущность и особенности наплавки металлов.
- Дуговая наплавка покрытыми электродами.
- Дуговая наплавка под флюсом
- Наплавка открытой дугой
- Наплавка в среде углекислого газа
- Наплавка в среде инертного газа
- Вибродуговая наплавка
- Электрошлаковая наплавка
- Плазменная наплавка
- Наплавка намораживанием из расплава
- Индукционная наплавка порошковой шихтой
- Способы газопламенной наплавки Наплавка проволокой или прутком
- Газопорошковая наплавка
- 1 Способ рулонирования листовых конструкций
- На двух ярусах 1 и 2 располагаются четыре рабочих участка:
- 2 Способ изготовления листовой конструкции без применения предварительного деформирования
- 3 Способ временного деформирования
- Для конструкций диаметром до 6 м, а также при сборке в одном месте небольшого количества цилиндрических оболочек большего размера целесообразно использовать метод наворачивания.
- Сущность процесса пайки
- Методы применяемые при пайке изделий
- Материалы для пайки
- Способы пайки
- 1.3.3. Заполнение объема здания
- 1. Первичные средства пожаротушения
- 2. Автоматические системы пожаротушения
- 1.7. Категории производств по взрывопожарной и пожарной опасности
- Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны не должна превышать установленной для нее нормы – пдк.
- Средства защиты от действия пыли