焊接過程中產生的應力叫什麼影響
① 焊接應力對結構性能的影響有哪些
焊接殘余應力對結構性能的影響
1.對結構靜力強度的影響:焊接應力不影響結回構的靜力強答度。
2.對結構剛度的影響:焊接殘余應力降低結構的剛度。
3.對受壓構件承載力的影響:焊接殘余應力降低受壓構件的承載力。
4.對低溫冷脆的影響:增加鋼材在低溫下的脆斷傾向。
5.對疲勞強度的影響:焊接殘余應力對結構的疲勞強度有明顯不利影響。
焊接過程中,對焊件進行不均勻加熱和冷卻,是產生焊接應力和變形的根本原因。
在冷熱加工過程中,產生殘余應力,高者在屈服極限附近。構件中的殘余應力大多數表現出很大的有害作用;如降低構件的實際強度,降低疲勞極限,造成應力腐蝕和脆性斷裂。並且由於殘余應力的鬆弛,使零件產生翹曲,大大的影響了構件的尺寸精度。因此降低構件的殘余應力,是十分必要的。
② 焊接應力是怎麼產生的
焊接中.焊縫處溫度迅速升高,體積膨脹。熱影響區溫度低,阻礙焊縫專膨脹,結果焊縫處產生屬壓應力,熱影響區產生拉應力。但此時焊縫處於塑性狀態,焊縫被壓應力墩粗,鬆弛了此應力。
焊後冷卻時,熱影響區冷卻速度快,很快進入彈性狀態,焊縫處溫度高,處於塑性狀態。這時焊縫收縮,較熱影響區收縮慢,焊縫阻礙熱影響區收縮,焊縫仍受壓應力,影響區受拉應力。但焊縫處於塑性狀態,焊縫的塑性墩粗,鬆弛了此應力。
熱影響區溫度不斷降低,冷卻速度也變慢,當焊縫的冷卻速度高於熱影響區時,焊縫收縮較快,焊縫的收縮受到熱影響區阻礙,應力方向發生了轉變,焊縫受拉應力,熱影響區受壓應力。當焊縫和熱影響區都進入彈性狀態時,因焊縫溫度高,冷卻速度快,收縮量大,熱影響區溫度低,冷卻速度低,收縮量小,焊縫收縮受到熱影響區阻礙,結果焊縫受拉應力,熱影響區受壓應力。此時沒有塑性變形,這一對壓應力,隨著溫度的降低,焊縫收縮受阻礙越來越大,拉應力也越來越大,直至室溫,拉應力可近似於屈服極限。
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③ 電焊里,為什麼焊接過程中會產生應力和變形
物體都有熱脹冷縮的現抄象,焊接的過程中工件發熱要膨脹,焊完了冷卻下來又要收縮,焊點的熱脹冷縮相對於旁邊的結構就要大一些,這一漲一縮就會擠壓和拉扯旁邊受熱量影響少的金屬結構,這就會造成變形。焊好後就固定了,但是其中擠壓和拉扯的力量並沒有完全消除,仍在起作用,就產生應力。
④ 焊接殘余應力對結構工作的影響
一、焊接應力對結構製造的影響
焊接應力達到一定水平時,在一定條件回下(溫度答、組織、結構剛度、拘束度等),將成為在結構中引起產生各種熱裂紋和冷裂紋的因素之一。因此,減小和控制焊接應力已成為避免和控制焊接裂紋的一項重要手段之一。
二、焊接應力對結構使用的影響
1、在工作載荷作用下,較大的拉伸殘余應力與工作載荷疊加,使焊接接頭實際承受的應力水平提高。而當總的應力水平超過材料的屈服點時,將在焊接接頭處產生塑性變形,從而消耗掉材料的一部分塑性。
2、當焊接結構中存在的三向拉伸殘余應力(如在厚壁結構的焊接接頭區,立體交叉焊縫的焊接區,或存在焊接缺陷的區域等)時,則材料的塑性降低,易使物件斷裂。
3、在工作載荷,特別是在交變載荷作用下,由於存在較高的拉伸殘余應力,焊件結構在長期使用後,由於殘余應力的釋放會產生一定程度的變形。
4、在承受靜載荷或低周疲勞載荷作用時,在一定條件下,會導致低應力脆性事故的發生。
⑤ 焊接殘余應力對結構的影響有哪些
你好,焊接構來件由於存源在高的拉伸殘余應力,且焊縫部位存在熱影響區、焊趾缺陷、接頭應力集中,形成構件上組織和力學的薄弱部位,有可能導致構件運行時的變形、早期開裂、應力腐蝕、疲勞斷裂和脆性斷裂。所以,在可能的情況下採用適合的時效工藝以改善組織性能及消除殘余應力,將可有效地提高構件的穩定性和安全性及使用壽命。 華雲機電生產的振動時效設備對構件施加交變應力,與構件上的殘余應力疊加達到材料的屈服應力,發生局部的宏觀和微觀塑性變形;這種塑性變形往往首先發生在殘余應力最大處和構件的應力集中點,使這里的殘余應力得以釋放,達到降低和均化殘余應力的作用。
⑥ 焊接應力和變形是怎樣產生的它們對焊件的使用性能有何影響
焊接時由於每個位置、每個地方的熱輸入量不一樣,都會引起工件的熱收縮,導致工件的內部產生應力和工件的外觀產生變形。如果不經過處理,會影響產品的質量與使用壽命。
⑦ 焊接應力到底什麼意思
應力的定義
當材料在外力作用下不能產生位移時,它的幾何形狀和尺寸將發生變化,這種形變稱為應變(Strain)。材料發生形變時內部產生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力.把分布內力在一點的集度稱為應力(Stress),應力與微面積的乘積即微內力.或物體由於外因(受力、濕度變化等)而變形時,在物體內各部分之間產生相互作用的內力,以抵抗這種外因的作用,並力圖使物體從變形後的位置回復到變形前的位置。在所考察的截面某一點單位面積上的內力稱為應力(Stress)。按照應力和應變的方向關系,可以將應力分為正應力σ 和切應力τ,正應力的方向與應變方向平行,而切應力的方向與應變垂直。按照載荷(Load)作用的形式不同,應力又可以分為拉伸壓縮應力、彎曲應力和扭轉應力。
[編輯本段]應力的分類
同截面垂直的稱為正應力或法向應力,同截面相切的稱為剪應力或切應力。應力會隨著外力的增加而增長,對於某一種材料,應力的增長是有限度的,超過這一限度,材料就要破壞。對某種材料來說,應力可能達到的這個限度稱為該種材料的極限應力。極限應力值要通過材料的力學試驗來測定。將測定的極限應力作適當降低,規定出材料能安全工作的應力最大值,這就是許用應力。材料要想安全使用,在使用時其內的應力應低於它的極限應力,否則材料就會在使用時發生破壞。
有些材料在工作時,其所受的外力不隨時間而變化,這時其內部的應力大小不變,稱為靜應力;還有一些材料,其所受的外力隨時間呈周期性變化,這時內部的應力也隨時間呈周期性變化,稱為交變應力。材料在交變應力作用下發生的破壞稱為疲勞破壞。通常材料承受的交變應力遠小於其靜載下的強度極限時,破壞就可能發生。另外材料會由於截面尺寸改變而引起應力的局部增大,這種現象稱為應力集中。對於組織均勻的脆性材料,應力集中將大大降低構件的強度,這在構件的設計時應特別注意。
物體受力產生變形時,體內各點處變形程度一般並不相同。用以描述一點處變形的程度的力學量是該點的應變。為此可在該點處到一單元體,比較變形前後單元體大小和形狀的變化。
[編輯本段]線應變
在直角坐標中所取單元體為正六面體時,三條相互垂直的棱邊的長度在變形前後的改變數與原長之比,定義為線應變,用ε表示。一點在x、y、z方向的線應變分別為εx、εx、εy、εz。線應變以伸長為正,縮短為負。
[編輯本段]切應變
單元體的兩條相互垂直的棱邊,在變形後的直角改變數,定義為角應變或切應變,用γ表示。一點在x-y方向、y-z方向z-x方向的切應變,分加別為γxy、γyz、γzx。切應變以直角減少為正,反之為負。
[編輯本段]一點的應變狀態
一點的應變分量εx、εy、εz、γxy、γyz、γzx已知時,在該點處任意方向的線應變,以及通過該點任意兩線段間的直角改變數,都可根據應變分量的坐標變換公式求出。該點的應變狀態也就確定。
表示一點應變狀態的個應變分量εx、εy、εz、γxy、γyx、γyzγzy、γzx、γxz組成的應變張量,即
式中 右邊的張量中的切應變用εxy、εxz、---表示,適用於使用張量的附標標號的表示法;
左邊張量中的切應變用γxy、γxz、---表示,是工程習慣表示法。
二者概念相同,大小相差一倍。應變張量也是二階對稱量,其中切應變分量εxy=εyx
[編輯本段]測量工具
應力儀是來測定透明物體由於內應力而產生的雙折射現象的儀器。這種雙折射(應力)的來源,是由於均勻的冷卻或外界機械作用等原因引起的。
⑧ 為什麼焊接過程中會產生應力和變形
1、原因:焊件變形是指在焊接過程中,由於對焊件局部加熱與冷卻作用,使熔填金屬與母材附回近產生熱應變,這答種熱應變在焊道冷卻時會產生收縮應力,因而使焊件產生彎曲,扭曲或扭轉等現象,稱之為變形。由上述可知,變形是焊接施工過程中,由於熱脹與冷縮作用之結果所造成,因此也可說溫度是造成變形的主要因素。
2、焊接:也稱作熔接、鎔接,是一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料如塑料的製造工藝及技術。
⑨ 焊接殘余應力會對構件產生哪些影響
焊接殘余應力會對工件焊接過程中靜載強度、尺寸穩定性、以及應力腐蝕開裂幾方面產生一定的影響。
對靜載強度的影響
對於有良好的塑性變形能力的材料,焊縫的殘余應力在達到屈服後不再增加,而對於一些塑性較差的金屬材料,在外載荷作用下,由於沒有足夠的塑性變形產生,載入過程中局部殘余應力與載荷應力的不斷疊加,易達到材料的強度極限,發生破壞;對有嚴重應力集中的焊件,殘余應力的存在也會降低靜載強度。
對尺寸穩定性的影響
焊後構件內存在較大的殘余應力,如果不經過處理,直接進行機械切削加工,由於原始殘余應力的平衡遭到破壞,殘余應力重新分布,構件將發生變形,嚴重影響構件的加工精度。同時,由於焊後殘余應力是不穩定的,隨構件存放時間、溫度而變化,進而影響構件的尺寸。
對應力腐蝕開裂的影響
構件在特定的腐蝕介質中工作,如果受到拉應力,則構件上將有微小裂紋隨時間增長而逐漸擴展,最終導致應力腐蝕破壞。由於焊接構件存在較大的拉殘余應力,它與工作應力疊加,使構件的應力腐蝕開裂傾向增加,發生斷裂所需要的時間縮短,嚴重影響構件在介質中工作壽命。
總之,焊接結構的殘余應力在不同程度上影響了焊接結構的各種性能,消除焊後殘余應力是眾多場合下的必須工藝。
⑩ 焊接中提到的「應力」是什麼啊
焊接後鋼板會產生變形,從而產生焊接件間的彈力。。。扭力。。擠壓力等
我自己回答的,不是課本上的東西。