КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
При наличии дефектов типа несплошностей
Оценка работоспособности стыковых соединений Работоспособность сварных конструкций Учет влияния механической неоднородности на К дефектам сварных соединений относится и неоднородность меха-нических свойств, когда она довольно большая. Например, хрупкие зоны, то есть зоны с низким K1c, могут стать даже при малых размерах дефекта источником разрушения. Опасность хрупких зон состоит в том, что они, будучи по размерам в два раза меньше критических размеров трещины для основного качественного металла, способны вызвать протяженные разрушения. Объяснение этого приведено на с. 85..87 данного пособия. В расчетах хрупкую зону длиной Lхр необходимо рассматривать как тре-щину длиной 2 Lкр.
Для определения максимально допустимого размера трещиноподоб-ного дефекта Lmax зарубежными авторами дефектов dс согласно уравнениям:
где Для сварных конструкций рекомендуется брать значения Таблица 5.1– Рекомендации для назначения псевдоупругого напряжения σ1
Эти уравнения можно применять не только для сквозных, но и для поверхностных и внутренних трещиноподобных дефектов, используя соот- ветствующие графические зависимости (рис.5.8, 5.9).
размерами
Рисунок 5.9 – Соотношения между размерами внутренней трещины и размерами Харрисон (Британский институт стандартов)
Рисунок 5.10 – Диаграмма категорий качества (остаточные напряжения сняты) Этим же институтом выпущен документ, регламентирующий допу-стимые размеры дефектов в сварных конструкциях при усталостных наг-рузках. Все дефекты разделяются на две основные группы – плоские и не-плоские. Для плоских дефектов категорию качества устанавливают по но-мограммам, построенным исходя из закономерностей роста усталостной трещины на основе использования зависимости Парренса. При этом в ка-честве критического размера трещины рекомендуется принимать нижние предельные значения трещиностойкости, полученные при эксперимента-льных испытаниях. Для плоских дефектов методы оценки их опасности базируются на линейной механике разрушения, а для неплоских дефектов – на экспериментальных данных. Установлены 10 категорий качества Q1-Q10 (рис. 5.11) для сварных соединений после сварки и Qs0- Qs10– для них же в случае снятия остаточных напряжений (табл.5.2).
Рисунок 5.11 – Диаграммы категорий качества для сварных соединений из сталей и алюминиевых сплавов Таблица 5.2 – Категории качества в зависимости от размаха напряжений
При определении необходимой категории качества для конструкций в состоянии после сварки учитывают только размах напряжений, считая, что напряжения в пределах цикла изменяются вниз от уровня остаточных напряжений, принимаемых равными пределу текучести, тогда как для кон-струкций со снятыми напряжениями кроме размаха напряжений необходи-мо учитывать и характеристику цикла, поскольку продвигать трещину бу-дет лишь растягивающая часть цикла. Для конструкции, нагружаемой раз-махом напряжений Для неплоских дефектов категорию качества устанавливают в зави-симости от размера шлакового включения или процента пористости соот-ветственно таблице 5.3. Если выявленный дефект отвечает, например, категории качества Q3, а категория рассмотренной конструкции Q5, то дефект считается допусти-мым. Данные показывают, что сравнительно небольшое увеличение раз-маха напряжений может вызвать переход от отсутствия ограничений на размеры дефектов к необходимости устранения даже очень малых дефек-тов. Таблица 5.3 – Установление необходимой категории качества в зависимости от размера дефекта
Японский стандарт (WES-2805) Для подсчета
где st – мембранное напряжение; sизг – напряжение от изгиба; Е – модуль упругости; aв – коэффициент, учитывающий тип дефекта в соответствии с таблицей 5.4. Таблица 5.4 – Значения коэффициентов αв и αr
Значення
где ar – коэффициент, учитывающий тип дефекта и его ориентацию в сварном соединении в соответствии с таблицей 5.4. Значения
где as – коэффициент концентрации напряжений, характерный для рассматриваемого соединения. Затем в зависимости от эквивалентного размера дефекта а* и псев-доупругой деформации e определяют раскрытие трещины d в вершине де- фекта согласно выражению d = 3,5 d > dc, где d - СОD, подсчитанный для данных условий; dc - критическое значение СОD, определяемое эксперименталь-но при температуре испытаний. Все факторы, которые определяют значения d и dc, рассматривают-ся как случайные величины. Приведенные выше данные схематично пред-ставлены на рисунке 5.12
Рисунок 5.12 – Схема оценки допустимого размера плоского дефекта На каждом этапе схемы (см.рис. 5.12) отклонения этих случайных величин определяются рядом причин, из которых наиболее характерными являются следующие: - на стадии неразрушающего контроля - ограниченная выявляемость дефекта в зависимости от технологии контроля, ошибки в определении размеров и расположения дефекта, а также в распознавании его характера (единичный, групповой); - на стадии подсчета эквивалентного размера а* – неопределенность оценки остроты и формы исходного дефекта, взаимодействия соседних де-фектов, перехода от несквозного дефекта к эквивалентному размеру, а также погрешность в оценке параметров изменения нагрузки в процессе эксплуатации и разброс параметров, определяющих закон развития уста-лостной трещины; - на стадии учета условий нагружения в зоне дефекта значений коэффициентов αв, αr,as; - на стадии оценки параметра разрушения d – неопределенность за-висимости d = f ( - на стадии оценки вязкости разрушения dc – разброс значений dc, получаемых при испытаниях и погрешности оценки их изменения от тем-пературы; - на стадии заключения – с вероятностных позиций заключение обы-чно не получает достаточного обоснования из-за отсутствия необходимых данных по всем перечисленным пунктам. Методы оценки критических размеров дефектов разработаны только для сварных конструкционных сталей. Однако и для этого случая разра- ботка вероятностных подходов в оценке допустимости дефекта находится еще в начальной стадии; отсутствуют необходимые разработки по таким методическим вопросам, как учет стадии зарождения трещины от харак-терных типов дефектов, учет возможного появления предельного состоя-ния при d Основные положения этой методики: Потеря работоспособности конструкции определяется наступлением того или иного предельного состояния. При переменных нагрузках для сечения с дефектом опасность появления предельного состояния возраста-ет по мере увеличения размера усталостной трещины D
где Таким образом, при оценке работоспособности сварного соединения или узла, в котором неразрушающими методами контроля обнаружен де- фект, необходимо не только определить размер трещины, способной вы-расти от исходного дефекта при эксплуатации в пределах заданного ресур-са, но и установить, не достигнет ли она того критического размера, кото-рый соответствует наступлению предельного состояния, недопустимого для рассматриваемой конструкции.
5.8 Пример и его решение Изготавливается деталь в форме большого листа из хромоникельмо-либденовой стали. Необходимо, чтобы критический размер дефекта был больше 3 мм, а расчетный уровень напряжений должен составлять по-ловину от предела текучести σт. С целью экономии массы листа было предложено увеличить σт от 1520 до 2070 МПа. Допустимо или нет такое увеличение прочности? Условие – плоская деформация.
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 745; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |