Cтраница 2
Что называется термическим циклом сварки. [16]
В околошовной зоне термический цикл сварки вызывает изменения, аналогичные тем, которые происходят и при электродуговой сварке. Углеродистые и легированные перлитные стали, используемые в энергетическом машиностроении, не воспринимают закалки в околошовной зоне. В слое, нагретом значительно выше Acs зерно разрастается. Обычно вследствие быстроты процесса этот рост невелик. Часто в этой зоне можно наблюдать видманштеттову структуру с характерными пластинками феррита. Ферритные зерна ( на микрофотографии светлые) остались прежних размеров. [17]
В околошовной зоне термический цикл сварки вызывает изменения, аналогичные тем, которые происходят и при электродуговой сварке. Углеродистые и легированные перлитные стали, используемые в энергетическом машиностроении, не воспринимают закалки в околошовной зоне. В слое, нагретом значительно выше Ас3, зерно растет. Обычно вследствие быстроты процесса этот рост невелик. Часто в этой зоне можно наблюдать видманштеттову структуру с характерными пластинками феррита. Ферритные зерна ( на микрофотографии светлые) остались прежних размеров. [18]
В околошовной зоне термический цикл сварки вызывает изменения, аналогичные тем. В слое, нагретом значительно выше температуры Ar. Обычно из-за быстроты процесса этот рост невелик. Сильнее успевает вырасти зерно в трубах большого сечения, у которых металл дольше находится в интервале от температуры плавления до температуры Агз. Часто в этой зоне можно наблюдать видманштеттову структуру с характерными пластинками феррита. В зоне, где происходил нагрев между температурой Аг3 и температурой Art, вызвавший перекристаллизацию перлита и незатронувший ферритные зерна, происходит измельчение перлитного зерна. Ферритные зерна остаются прежних размеров. [19]
В результате воздействия термического цикла сварки в околошовной зоне происходят структурные превращения, которые могут вызвать снижение пластичности и появление холодных трещин, механизм образования которых рассмотрен в гл. [20]
Указанные значения параметров термического цикла сварки охватывают диапазон возможных режимов автоматической под флюсом и электрошлаковой сварки ( qlv 3 - 120 ккал / см) стали толщиной 10 - 40 мм. [21]
![]() |
Зависимость ударной вязкости ( 1 - 4 и удельной работы распространения трещин ( Г-4 участков зоны термического влияния сварных соединений стали 17ГС ( 0 19 % С от температуры испытания. [22] |
Наибольшее отрицательное влияние термического цикла сварки проявляется на сопротивлении распространению трещин, которое значительно снижается во всем диапазоне температур испытания, причем при температурах ниже 0 С снижается в несколько раз. Образовавшаяся на этом участке трещина при температуре от - 60 до - 80 С развивается практически без поглощения энергии. Об этом свидетельствуют, в частности, значения критической температуры хрупкости Тр Ii5, которые здесь на 40 - 50 С выше, чем у основного металла. [23]
![]() |
Зависимость объема жидкого металла ванны от начальной температуры металла при автоматической сварке под флюсом марок.| Время пребывания металла ванны в жидком состоянии для различных. [24] |
Расчетное изменение параметров термического цикла сварки стыков труб от начальной температуры металла ( см. рис. 4) было подтверждено экспериментально. [25]
![]() |
Зависимость допускаемой толщины стенок труб при приварке муфт от давления в ремонтируемой трубе Ррм. [26] |
Реакция стали к термическому циклу сварки характеризует свариваемость с позиции структурных превращений, определяющих свойства и размеры зоны термического влияния. Основным параметром термического цикла, определяющим структурные превращения в ЗТВ, является скорость охлаждения при сварке исв. [27]
![]() |
Зависимость допускаемой толщины стенок труб при приварке муфт от давления в ремонтируемой трубе Ррм. [28] |
Реакция стали к термическому циклу сварки характеризует свариваемость с позиции структурных превращений, определяющих свойства и размеры зоны термического влияния. Основным параметром термического цикла, определяющим структурные превращения в ЗТВ, является скорость охлаждения при сварке осв. [29]
Следовательно, при заданном термическом цикле сварки Г - / ( t) отношение численных значений темпа и скорости деформации при определенной температуре Т TI есть величина постоянная. [30]