Cтраница 2
![]() |
Схема расположения зон нагрева ( а и охлаждения ( б для уменьшения растягивающих напряжений ( в.| Снижение напряжений от различного начального уровня в процессе отпуска. [16] |
Такая оценка свариваемости часто используется в лабораторной практике при сравнительной оценке существующих и разработке новых материалов без их прямой привязки к конкретному виду сварных изделий. [17]
![]() |
Горячие трещины в сварных [ IMAGE ] Технологические пробы соединениях. для определения сопротивляемо. [18] |
Для оценки свариваемости металлов по критерию сопротивляемости горячим трещинам применяют два основных вида испытаний - сварку технологических проб и машинные способы испытаний. [19]
Для оценки свариваемости сталей, кроме оценки по химическому составу, применяются различные пробы и испытания, например, часто рекомендуется производить технологическую пробу, сущность которой для сталей толщиной до 5 л М заключается в следующем. На планке размером 150 х 150 мм из испытуемой стали провариваются два валика ( фиг. После проварки и охлаждения обоих валиков поверхность планки очищается, валики и прилегающие к ним зоны осматриваются через лупу для выявления трещин. [20]
Для оценки свариваемости титановых сплавов применяют три основные группы испытаний: определение механических свойств сварного соединения; оценка склонности к трещшюобразованпю в процессе и после сварки; испытания на конструктивную прочность. Методика этих испытаний в целом аналогична испытаниям для сталей. Следует подчеркнуть, что титановые сплавы являются высокопрочными материалами, чувствительными к концентраторам напряжений. Поэтому главной характеристикой титановых сплавов и их сварных соединений, определяющих конструктивную прочность сварных конструкций, является пластичность. Наиболее чувствительными характеристиками пластичности для титановых сплавов являются испытания на изгиб - статические и динамические. Для листовых титановых сплавов результаты испытаний на угол загиба являются одним из основных критериев свариваемости. При оценке стойкости титановых сплавов и их сварных соединений против образования холодных трещин применяют: испытания с постоянной нагрузкой ( осевой или изгибающей); испытания с постоянной изгибающей деформацией, в том числе с использованием форсированных вариантов испытания на длительный изгиб путем ступенчатого увеличения стрелы изгиба по мере релаксации напряжений по времени; жесткие технологические пробы, например, крестовую. Листовые титановые сплавы на конструктивную прочность испытывают на двухосное растяжение ( методика МВТУ) и гидравлической нагрузкой сварных сосудов. [21]
Для оценки свариваемости аустенитных сталей в отдельных случаях необходимо учитывать существенное влияние, оказываемое процессом сварки на структуру околошовной зоны основного металла. Вследствие отсутствия закалочных превращений в аустенитных сталях при воздействии на них сварочного цикла околошовная зона имеет менее сложное строение, чем зона при сварке перлитных и хромистых сталей. [22]
Критерием оценки свариваемости служит уровень снижения свойств сварного соединения по сравнению с основным материалом. [23]
На оценку свариваемости влияет эквивалент углерода, который может быть определен на основе нормативного состава стали ( по ГОСТу) или ее химическим анализом. Существенное значение для основного металла и шва имеет соотношение серы и марганца. Последний связывает серу, образуя соединение MnS, более тугоплавкое, чем Ге5, и препятствующее возникновению горячих трещин в металле шва и зоне сплавления. [24]
На оценку свариваемости влияет эквивалент углерода, который может быть определен на основе нормативного состава стали ( по 1 ОС Гу) или ее химическим анализом. Существенное значение для основного металла и шва имеет соотношение серы и марганца. Последний связывает серу, образуя соединение MnS, более тугоплавкое, чем FeS, и препятствующее возникновению горячих трещин в металле шва и зоне сплавления. [25]
При оценке свариваемости термически упрочненных труб из низколегированных сталей необходимо учитывать наличие двух основных участков неоднородности в зоне термического влияния. [26]
При оценке свариваемости с физической точки зрения важным фактором является склонность соединяемых металлов к процессам взаимного растворения и кристаллизации. Не менее важное значение в образовании сварного соединения имеют диффузионные процессы. [27]
При оценке свариваемости с физической точки зрения особо важным фактором является склонность соединяемых металлов к процессам взаимного растворения и кристаллизации. Не менее важное значение в образовании сварного соединения имеют диффузионные процессы. [28]
При оценке свариваемости важным фактором является склонность соединяемых металлов к процессам взаимного растворения. [29]
При оценке свариваемости с физической точки зрения важным фактором является склонность соединяемых металлов к процессам взаимного растворения и кристаллизации. Не менее важное значение в образовании сварного соединения имеют диффузионные процессы. [30]