Cтраница 1
Сварное тавровое соединение характеризуется более значительными изменениями формы, по сравнению с тем, что отмечалось для сварного стыкового соединения. Поэтому в этом случае следует ожидать значительно большего искажения силового потока, а следовательно, и более высокой концентрации напряжений. [1]
В сварных тавровых соединениях угловая деформация приводит к искривлению полок ( рис. 151, б), к так называемой грибовидности. Угол смещения из плоскости продольных кромок полок при образовании грибовидности зависит от толщины полок и сечений присоединяющих их швов. [2]
![]() |
Сварное тавровое соединение с угловыми швами. [3] |
Порядок расчета сварного таврового соединения с угловыми швами ( рис. 4.8, а) при нагружении постоянной силой F остается прежним: поверхность разрушения швов ( рис. 4.8, б) поворачивают на плоскость стыка, составляют расчетную схему и переносят силу F в центр тяжести швов ( рис. 4.8, в, г, д); при этом возникают моменты T FR и М FL. [4]
Кроме того, в сварных тавровых соединениях наблюдается также значительно большее разнообразие конструктивных форм, которое соответственно может характеризоваться и более широким диапазоном значений коэффициента концентрации напряжений. В качестве наиболее характерных примеров различных условий работы сварных тавровых соединений можно привести данные о распределении напряжений для двух наиболее типичных случаев конструктивного оформления этих соединений. [5]
РС-ПЭП широко применяется при контроле сварных тавровых соединений и стыковых соединений со снятым усилением шва. Кроме того, их используют для обнаружения расслоений в листах и дефектов пайки. [6]
В последнем случае условия работы сварного таврового соединения приближаются к условиям работы сварного стыкового соединения и поэтому такое его конструктивное оформление рекомендуется применять в наиболее ответственных случаях, когда снижение концентрации напряжений имеет большое значение для обеспечения более надежной работы соединения. [7]
То же относится и к сварным тавровым соединениям, воспринимающим осевую силу или изгибающий момент, когда эти сеодинения выполнены с обеспечением провара по всей толщине соединяемых элементов. Это обусловлено тем, что при равных значениях допускаемых напряжений и при равных значениях расчетной площади поперечного сечения, их расчетная несущая способность одинакова. В действительности площадь сечения по сварным швам даже несколько большая ( за счет технологических допусков), но последние при расчете на прочность не учитываются. Сварные тавровые соединения, осуществляемые угловыми швами, без разделки кромок и без обеспечения полного проплавления по всей толщине соединяемых элементов, могут быть при осевой нагрузке признаны равнопрочными основному металлу только в том случае, если катет их швов равен толщине соединяемого элемента. Это следует из того, что условия прочности сварных швов в их опасном сечении определяются допускаемыми напряжениями на срез, тогда как условие прочности в сечении по основному металлу определяется допускаемыми напряжениями на растяжение. [8]
![]() |
Изменение амплитуды отраженного от плоскости сигнала в зависимости от. [9] |
Раздельно-совмещенные ПЭП широко используют при контроле сварных тавровых соединений и стыковых соединений со снятой выпуклостью шва, а также для обнаружения расслоений в листах и дефектов пайки. Оптимальные параметры этих ПЭП рассчитывают исходя из тех же условий, что и при расчете призматических ПЭП. [10]
![]() |
Эскизы образцое соединений етаер для испытания на усталость. [11] |
При полном проваре и механической обработке шва, обеспечивающей его плавные очертания ( позиция 11 в табл. 8), предел выносливости сварного таврового соединения практически равняется пределу выносливости образцов из основного металла с прокатной пленкой. Сопоставление позиций 7 и 8 ( табл. 8) показывает, что при отсутствии разделки кромок и провара использование более прочных сталей не приводит к повышению предела выносливости соединений втавр. [12]
Большое место в судостроении, реакторостроении, транспортном машиностроении и других отраслях отводится сварным соединениям втавр. Помимо этой главы, усталостная прочность сварных тавровых соединений освещается также в гл. [13]
Кроме того, в сварных тавровых соединениях наблюдается также значительно большее разнообразие конструктивных форм, которое соответственно может характеризоваться и более широким диапазоном значений коэффициента концентрации напряжений. В качестве наиболее характерных примеров различных условий работы сварных тавровых соединений можно привести данные о распределении напряжений для двух наиболее типичных случаев конструктивного оформления этих соединений. [14]
То же относится и к сварным тавровым соединениям, воспринимающим осевую силу или изгибающий момент, когда эти сеодинения выполнены с обеспечением провара по всей толщине соединяемых элементов. Это обусловлено тем, что при равных значениях допускаемых напряжений и при равных значениях расчетной площади поперечного сечения, их расчетная несущая способность одинакова. В действительности площадь сечения по сварным швам даже несколько большая ( за счет технологических допусков), но последние при расчете на прочность не учитываются. Сварные тавровые соединения, осуществляемые угловыми швами, без разделки кромок и без обеспечения полного проплавления по всей толщине соединяемых элементов, могут быть при осевой нагрузке признаны равнопрочными основному металлу только в том случае, если катет их швов равен толщине соединяемого элемента. Это следует из того, что условия прочности сварных швов в их опасном сечении определяются допускаемыми напряжениями на срез, тогда как условие прочности в сечении по основному металлу определяется допускаемыми напряжениями на растяжение. [15]