浅谈减少船体结构焊接残余变形的若干措施.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流浅谈减少船体结构焊接残余变形的若干措施更新时间:2008-07-11字体:大 中 小 蔡 春 和(中国船级社福州分社,福州 350001) 摘 要 本文阐述了船体结构焊接残余变形与应力的危害、影响因素及应对措施,着重分析合理的装焊顺序和火焰矫正法,希望能给船舶建造施工有关人员以启迪。 关键词 船体结构 焊接 变形 应力 影响因素 措施 1 引言 船体结构属于一种典型的焊接结构。焊接在整个船体建造总工作量中占相当大的比例,高达30%40%。焊接质量和生产效率直接影响船体的建造周期、成本和使用性能。电弧焊作业是一个不均匀的、快速的加热和冷却的过程
2、,焊接过程中及焊后结构都将产生变形和应力。它是焊接施工中最麻烦也最难处理的问题之一。当部件和分段因焊接而产生变形时,会给船体装配和焊接带来很大的麻烦,甚至因无法矫正而导致整个结构的报废。焊接变形还将引起甲板失稳以及舱壁、外板的凹凸变形,使船体结构强度降低。焊接残余应力对焊接结构的脆断、应力腐蚀开裂、失稳等都有很大的影响,危害性很大。本文对焊接变形与应力产生的原因和影响因素进行分析,并结合实践着重介绍一些应对措施和矫正办法,希望能对实船建造有所帮助。 2 影响焊接变形与应力的主要因素 产生焊接变形与应力的最本质的因素是焊接过程中的热变形和焊接构件的刚性条件。在焊接过程中的热变形受到了构件刚性条件
3、的约束,出现了压缩塑性变形,这就是产生各种残余变形与应力的根本原因。 2.1 与热变形有关的因素 2.1.1 焊接工艺方法 不同的焊接方法,将产生不同的温度场,形成的热变形也不相同。一般来说,自动焊、CO2气体保护焊变形小些。 2.1.2 焊接参数 焊接变形随焊接电流和电弧电压的增大而增大,随焊接速度增大而减少。 2.1.3 焊缝数量和断面大小 焊缝数量愈多,断面尺寸愈大,焊接变形愈大。 与热变形有关的因素还有施焊方法和材料的热物理性能等。 2.2 与构件刚性有关的因素 与构件刚性有关的因素有构件的尺寸和形状、胎夹具的应用和装配焊接顺序等。其中装配焊接顺序能引起构件在不同装配阶段刚性的变化和重
4、心位置的改变,对控制构件的焊接变形和应力有很大影响。一般来说,焊接构件在拘束小的条件下,焊接变形大而应力小;反之,则变形小而应力大。 3 应对措施 3.1 刚性固定法 这种方法简单易行,在船舶建造中广泛应用。例如分段上船台合拢时,在定位后常使用马板进行固定,然后才施焊。 3.2 反变形法 反变形法是使焊后变形被反变形所抵消而达到防止焊接残余变形的一种积极办法。其关键是在实践中积累和掌握变形的规律和变形的大小。 (1) 例如,某13000吨化学品/油船,一开始在运用埋弧自动焊进行平板对接时常发生变形如图1。查明原因后采用反变形法进行纠正,效果显著,如图2。 (2) 双层底分段沿长度方向的首尾上翘
5、变形及沿纵向作出的反变形示意图如图3。 通常,当分段长度L8m时,可不预作反变形; 当分段长度L=812m时,则作反变形值Y=2/1000Lx; 当分段长度L12m时,则作反变形值Y=1.5/1000Lx。 式中,Lx为放变形值处至1/2L(分段长)之间的距离。 例如,某720TEU集装箱船,分段长度为10m,于是作胎架反变形值8mm,在长度方向的收缩余量用加大每档肋骨间距1mm来解决。分段建造完工后经外形数据测量,结果正常。 (3) 在船台合拢中,船体经焊接以后引起收缩变形,往往产生总长缩短以及二端上翘现象。 实船建造中,为克服这种纵向弯曲变形,通常采用反变形法,如图4所示。 例如,某120
6、00吨系列油船在船台合拢时考虑了首尾上翘因素,并借鉴了之前建造同类型船舶的实测数据,采用的反变形值最大处达50mm,效果很好,最后主尺度和船底挠度测量值精度很高,都能满足规范要求。 3.3 合理的装焊顺序 装焊顺序的基本原则是:先期焊缝产生的焊接残余应力与变形尽量不影响或少影响后期焊接的残余应力与变形。对于比较复杂的焊接结构,在进行装配焊接时,可以将其分成几个简单的部件进行分别组装焊接,然后再进行总装焊接。这样可以避免某些组装件的焊接残余应力与变形带到总体结构上去。造船中采用的船舶分段建造法就是合理装配焊接顺序的实际应用。 合理安排焊接顺序是船体结构焊接中十分重要的工艺内容,是保证焊接质量,减
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