焊接结构全书课件汇总整本书电子教案(最新).ppt
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1、焊接结构电子教案绪 论 一、焊接结构的特点一、焊接结构的特点一、焊接结构的特点一、焊接结构的特点 (1)焊接结构的优点 1)焊接接头的强度高,2)焊接结构设计的灵活性大,3)焊接接头密封性好,4)焊接结构适用于大型或重型的、单件小批量生产的简单产品结构的制造,5)焊前准备工作简单,6)结构的变更与改型快,而且容易。(2)焊接结构的不足 1)在焊接过程中,焊缝处容易产生各类焊接缺陷,2)焊接结构对于脆性断裂、疲劳破坏、应力腐蚀和蠕变破坏等都比较敏感,3)焊接结构中存在残余应力和变形,4)焊接会改变材料的部分性能,使焊接接头附近变为一个不均匀体 5)对于一些高强度的材料,因其焊接性能较差,更容易产
2、生焊接裂纹等缺陷。(3)减小焊接不足的措施 1)合理的设计结构,正确的选择材料,2)采用适宜的焊接设备和制定正确的焊接工艺,3)良好的焊接技术及严格的质量控制。2焊接结构在工业发展中的作用 (1)焊接结构被广泛地应用于工业生产的各个部门。(2)焊接结构是许多高新技术产品不可缺少的组成部分。(3)焊接结构的质量直接影响工业生产产品的质量和使用可靠性。因此,焊接结构在推动工业生产发展、技术进步以及促进国民经济发展过程中都发挥着重要的作用。二、本课程的性质和主要内容二、本课程的性质和主要内容 (1)主要任务 使学生掌握焊接结构生产的基础知识和基本技能,为今后从事焊接专业或相关专业的工作打下基础。(2
3、)主要内容 1)焊接结构的基本知识,2)焊接结构生产工艺过程的专业理论知识。三、本课程的能力目标及学习方法三、本课程的能力目标及学习方法 1本课程的能力目标 (1)了解组成焊接结构的基本构件,掌握焊接接头、焊缝的种类及焊缝代号的识别方法,掌握焊接接头疲劳破坏和脆性断裂的相关知识。(2)掌握焊接应力与变形的概念、产生的原因、分布规律,以及控制和消除残余应力与变形的措施。(3)掌握焊接结构生产中常用的备料和成形加工方法。(4)掌握焊接结构的装配方法与装配工艺,能够根据结构的特点及生产规模选择合适的装配方法;掌握焊接结构的焊接工艺。(5)具备对一般焊接结构进行工艺性审查、焊接工艺评定及工艺过程分析的
4、能力,并在此基础上编制焊接结构生产工艺规程。(6)掌握焊接结构生产中常用工艺装备的功用、结构特点、工艺装备适用范围和使用要求,并初步具有选用装焊夹具的能力。(7)了解焊接生产中安全技术方面的基本知识。2本教材的学习方法 (1)理论联系实际,综合运用本专业已经学习过的基础知识和专业知识,并根据实际条件和自身特点调整自己的学习方法。(2)加强现场教学和参观,加深学生的感性认识,还可以通过多媒体教学等手段开阔学生的视野,培养学生分析问题和解决问题的能力。第一章 焊接结构基本知识1.1 焊接结构基本构件焊接结构基本构件1.2 焊接接头的基本知识焊接接头的基本知识第一节第一节 焊接结构基本构件焊接结构基
5、本构件一、机器零部件焊接结构一、机器零部件焊接结构 1 切削机床的焊接机身,2减速器箱体焊接结构。二、压力容器焊接结构二、压力容器焊接结构 1压力容器的分类及应用压力容器的分类及应用 (1)按工艺用途分类)按工艺用途分类 1)反应压力容器:用于完成介质的物理、化学反应。2)换热压力容器:用于完成介质的热量交换。3)分离压力容器:用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等。4)储存压力容器:用于盛装生产用的原料气体、液体、液化气体等。(2)按设计压力分类)按设计压力分类 1)低压容器(代号L)0.1MPaP1.6MPa 2)中压容器(代号M)1.6MPaP10MPa 3)高压容器(代号H)10M
6、PaP100MPa 4)超高压容器(代号U)P100MPa 2压力容器的焊接结构压力容器的焊接结构 圆柱形容器由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔接管以及支座等六大部件组成,并通过焊接构成一个整体。三、梁、柱焊接结构三、梁、柱焊接结构 1焊接梁焊接梁 梁是在一个或两个主平面内承受弯矩作用的构件。2焊接柱焊接柱 柱是主要承受压力并将受压载荷传递至基础的构件。四、船舶焊接结构四、船舶焊接结构 现代船舶的船体已采用全焊接结构,按其结构特点,从上到下,以贯通首尾的上甲板为界,分为主船体和上层建筑两部分。船体外板及甲板形成主船体的水密性外壳,其中外板包括平板龙骨、船底板、舭列板、舷侧板、舷顶列板等。船底板
7、承受垂直于板平面的水压力,故在船体中采用纵向(沿船长方向)和横向(沿船宽方向)骨架给予加固,其焊接结构如图1-10所示。五、焊接结构生产工艺过程简介五、焊接结构生产工艺过程简介 焊接结构生产工艺过程,是根据生产任务的性质、产品的图纸、技术要求和工厂条件,运用现代焊接技术、相应的金属材料加工和保护技术、无损检测技术,来完成焊接结构生产的各个工艺过程。1生产准备生产准备 (1)技术准备 首先研究将要生产的产品清单,其次研究和审查产品施工图纸和技术条件,最后制定出工艺文件及质量保证文件。(2)物质准备 根据产品加工和生产工艺的要求,订购原材料、焊接材料以及其他辅助材料,并对生产中的焊接工艺设备、其他
8、生产设备和工夹量具,进行购置、设计、制造或维修。2材料加工工艺材料加工工艺 (1)金属材料的预处理 主要包括验收、储存、矫正、除锈、表面保护处理和预落料等工序。(2)基本元件加工 主要包括划线(号料)、切割(下料)、边缘加工、冷热成形加工、焊前坡口清理等工序。3装配与焊接装配与焊接 装配是将加工好的零件,采用适当方法,按照产品图样的要求组装成产品结构的工艺过程。而焊接则是将已装配好的结构,用规定的焊接方法和焊接工艺,使零件牢固连接成一个整体的工艺过程。4质量检验与安全评定质量检验与安全评定 焊接产品的质量包括整体结构质量和焊缝质量。第二节第二节 焊接接头的基本知识焊接接头的基本知识一、焊接接头
9、的组成及其基本形式一、焊接接头的组成及其基本形式1焊接接头的组成焊接接头的组成 焊接接头由焊缝金属、熔合区和热影响区组成,如图1-11所示。2焊接接头的基本形式焊接接头的基本形式(1)对接接头 两板件端面通过焊接形成135180夹角,(2)搭接接头 两板件部分重叠起来进行焊接所形成的接头,(3)T形(十字)接头 将一个焊件的端面与另一焊件的表面构成直角或近似直角,用角焊缝连接起来的接头,(4)角接接头 两板件端面构成30135夹角的焊接接头。二、焊缝的基本形式二、焊缝的基本形式 1对接焊缝 (1)坡口形式的选择 对接焊缝的焊接接头可采用卷边、平对接或加工成V形、U形、X形、K形等坡口,如图1-
10、16所示。坡口形式的选择取决于板材厚度、焊接方法和工艺过程。通常必须考虑以下几个方面:1)可焊到性或便于施焊,2)节省焊接材料,3)坡口易加工,4)焊接变形小。(2)坡口尺寸的选择 1)坡口角度,2)根部间隙,2角焊缝角焊缝 角焊缝按其截面形状可分为平角焊缝、凹角焊缝、凸角焊缝和不等腰角焊缝四种,如图1-17所示。三、焊缝代号三、焊缝代号 1焊缝代号的组成焊缝代号的组成 (1)基本符号 表示焊缝端面(坡口)形状的符号,(2)辅助符号 表示焊缝表面形状特征的符号,(3)补充符号 为了补充说明焊缝某些特征而采用的符号,(4)焊缝尺寸符号 用来代表焊缝的尺寸要求,(5)指引线 由箭头线和基准线组成,
11、箭头指向焊缝处,基准线由两条互相平行的细实线和虚线组成,2识别焊缝代号的基本方法识别焊缝代号的基本方法 1)根据箭头的指引方向了解焊缝在焊件上的位置。2)看图样上焊件的结构形式 识别出接头形式。3)通过基本符号可以识别焊缝形式、基本符号上下标有坡口角度及对装间隙。4)通过基准线的尾部标注可以了解采用的焊接方法、对焊接的质量要求以及无损检验要求。3焊缝代号应用实例焊缝代号应用实例第二章 焊接应力与变形2.1 焊接应力与变形的产生焊接应力与变形的产生2.2 焊接变形焊接变形2.3 焊接残余应力焊接残余应力第一节第一节 焊接应力与变形的产生焊接应力与变形的产生一、应力和变形的基础知识一、应力和变形的
12、基础知识 1应力应力 作用在物体单位截面上的内力叫做应力,。应力分为工作应力和内应力。2变形变形 物体在外力或温度等因素的作用下,其形状和尺寸发生变化,这种变化称为物体的变形。按照物体变形的性质不同,变形可以分为弹性变形和塑性变形。物体的变形还可按拘束条件分为自由变形和非自由变形。3焊接应力与焊接变形焊接应力与焊接变形 焊接过程结束后,残留在焊接结构中的应力与变形,称为焊接残余应力和焊接残余变形。二、研究焊接应力与变形的几个假定 由于金属在焊接过程中其物理性能和机械性能都会发生变化,所以产生焊接应力与变形的原因比较复杂,为了分析问题方便,对金属材料作以下假定:(1)平截面假定 假定构件在焊前所
13、取的截面,焊后仍保持平面。(2)金属性能不变的假定 假定在焊接过程中材料的某些热物理性质,不随温度的变化而变化。(3)金属屈服点假定 假定在500以下,屈服点与常温相同,不随温度的变 化而变化;在500600之间,屈服点呈线性下降;600以上时屈服点为零,呈全塑性状态。(4)焊接温度场假定 在焊接热源作用下构件上各点的温度在不断地变化,可以认为达到某一极限热状态时,温度场不再改变,这时的温度场称为极限温度场。三、焊接应力与变形产生的原因三、焊接应力与变形产生的原因 1焊件的不均匀受热焊件的不均匀受热 (1)不受约束的杆件在均匀加热时的应力与变形)不受约束的杆件在均匀加热时的应力与变形 (2)受
14、约束的杆件在均匀加热时的应力与变形)受约束的杆件在均匀加热时的应力与变形 TTs 可能出现以下三种情况:1)如果杆件加热时自由延伸,冷却时限制收缩,那么冷却后杆件内既有残余应力又有残余变形,如图2-3 b所示。2)如果杆件加热时不能自由延伸,可以自由收缩,那么杆件中没有残余应力只有残余变形,如图2-3 c所示。3)如果杆件受绝对拘束,那么杆件中存在残余应力而没有残余变形,如图2-3 d所示。(3)长板条中心加热(类似于堆焊)引起的应力与变形 如图2-4 a所示 (4)长板条一侧加热(相当于板边堆焊)引起的应力与变形 如图2-5 a所示,由上述讨论可知:1)对构件进行不均匀加热,在加热过程中,只
15、要温度高于 材料屈服点的温度,构件就会产生压缩塑性变形,冷却后,构件必然有残余应力和残余变形。2)通常,焊接过程中焊件的变形方向与焊后焊件的变形方向相反。3)焊接加热时,焊缝及其附近区域将产生压缩塑性变形,冷却时压缩塑性变形区要收缩。如果这种收缩能充分进行,则焊接残余变形大,焊接残余应力小;若这种收缩不能充分进行,则焊接残余变形小而焊接残余应力大。4)焊接过程中及焊接结束后,焊件中的应力分布都是不均匀的。焊接结束后,焊缝及其附近区域的残余应力通常是拉应力。2焊缝金属的收缩焊缝金属的收缩 当焊缝金属冷却,由液态转为固态时,其体积要收缩。产生焊接应力变形。3金属组织的变化金属组织的变化 钢在加热及
16、冷却过程中发生相变,可得到不同的组织,这些组织的比容各不相同,由此也会造成焊接应力与变形。4焊件的刚性和拘束焊件的刚性和拘束 焊件自身的刚性及受周围的拘束程度越大,焊接变形越小,焊接应力越大;反之,焊件自身的刚性及受周围的拘束程度越小,则焊接变形越大,而焊接应力越小 第二节第二节 焊接变形焊接变形 一、焊接变形的分类及其影响因素一、焊接变形的分类及其影响因素 按焊接变形对整个焊接结构的影响程度,可分为局部变形和整体变形;按焊接变形的特征,可分为收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形和扭曲变形,这五种基本变形形式如图2-6所示。1收缩变形收缩变形 (1)纵向收缩变形 如图2-7所示 纵向收缩变形量
17、一般随长度的增加而增加;焊件的截面积越大,焊件的纵向收缩量越小;压缩塑性变形量与纵向收缩变形量成正比,其大小与焊接方法、焊接参数、焊接顺序以及母材的热物理性质有关。(2)横向收缩变形 影响因素很多,如热输入、接头形式、装配间隙、板厚、焊接方法以及焊件的刚性等。2角变形角变形 焊后由于焊缝的横向收缩使得两连接件间相对角度发生变化的变形叫角变形,如图2-9所示。(1)平板堆焊的角变形 角变形的大小与焊接热输入、板厚等因素有关,当然也与焊件的刚性有关。(2)对接接头的角变形 角变形的大小与坡口形式、坡口角度、焊接层数、焊接顺序等有关。(3)T形接头角变形 T形接头的角变形可以看成是由立板相对于水平板
18、的回转与水平板本身的角变形两部分组成。3弯曲变形弯曲变形 弯曲变形是由于焊缝的中心线与结构截面的中性轴不重合或不对称,焊缝的收缩沿构件宽度方向分布不均匀而引起的。(1)纵向收缩引起的弯曲变形 如图2-12所示,弯曲变形的大小与塑性变形区的中心线到焊件截面中性轴的距离(偏心距s)成正比,与焊件的刚度成反比。(2)横向收缩引起的弯曲变形 如果焊缝的横向收缩在结构上分布不对称时,会引起构件的弯曲变形。如图2-13所示。4波浪变形波浪变形 波浪变形常发生于板厚小于6mm的薄板焊接过程中,又称之为失稳变形。5扭曲变形 在一些框架、杆件或梁柱等刚性较大的焊接构件上,往往会发生扭曲变形。如图2-15所示。二
19、、焊接变形的危害二、焊接变形的危害 首先,零件或部件的焊接残余变形,给装配带来困难,进而影响后续焊接的质量。其次过大的残余变形需进行矫正,增加结构的制造成本。另外,焊接变形还会降低焊接接头的性能和承载能力。三、控制焊接变形的措施三、控制焊接变形的措施 1控制焊接变形的设计措施 (1)选择合理的焊缝尺寸和坡口形式 1)选择合理的焊缝截面尺寸;2)选择合理的坡口形式。(2)合理选择焊缝长度和数量 (3)合理安排焊缝位置 2控制焊接变形的工艺措施控制焊接变形的工艺措施 (1)留余量法 (2)反变形法 (3)刚性固定法 1)将焊件固定在刚性平台上;2)将焊件组合成刚性更大或对称的结构;3)利用焊接夹具
20、增加结构的刚性和拘束;4)利用临时支撑增加结构的拘束。(4)选择合理的装配焊接顺序 1)正在施焊的焊缝应尽量靠近结构截面的中性轴;2)对于焊缝非对称布置的结构,装配焊接时应先焊焊缝少的一侧;3)焊缝对称布置的结构,应由偶数焊工对称地施焊。4)长焊缝(1m以上)焊接时,可采用图2-30所示的方向和顺序进行焊接,来减小其焊后的收缩变形。5)相邻两条焊缝,为了防止产生扭曲变形,应按图2-31中正确的方向和顺序焊接。(5)合理地选择焊接方法和焊接工艺参数 (6)热平衡法 如图2-33所示。(7)散热法 如图2-34所示。四、矫正焊接变形的方法四、矫正焊接变形的方法 1手工矫正法手工矫正法 2机械矫正法
21、机械矫正法 3火焰加热矫正法火焰加热矫正法 (1)点状加热 (2)线状加热 (3)三角形加热 火焰加热矫正焊接变形的效果取决于下列三个因素:1)加热方式 2)加热位置 3)加热温度和加热区的面积。第三节第三节 焊接残余应力焊接残余应力一、焊接残余应力的分布一、焊接残余应力的分布1纵向残余应力的分布纵向残余应力的分布 作用方向平行于焊缝轴线的残余应力称为纵向残余应力,用x表示。在焊接结构中,焊缝及其附近区域的纵向残余应力为拉应力。如图2-39、2-40、2-41所示。2横向残余应力的分布横向残余应力的分布 垂直于焊缝轴线的残余应力称为横向残余应力,用y表示。横向残余应力的产生原因比较复杂,一般认
22、为它是由焊缝及其附近塑性变形区的纵向收缩引起的横向应力y和由焊缝及其塑性变形区的横向收缩的不均匀和不同时性所引起的横向应力y”两部分合成得来的 (1)焊缝及其附近塑性变形区的纵向收缩引起的横向应力 如图2-42 a所示。(2)横向收缩所引起的横向应力 如图2-44所示。3特殊情况下的残余应力分布特殊情况下的残余应力分布 (1)厚板中的焊接残余应力 如图2-45所示,(2)在拘束状态下焊接残余应力 如图2-46所示,(3)封闭焊缝中残余应力 如图2-47所示,(4)焊接梁柱中的残余应力 如图2-48所示,(5)环形焊缝中的残余应力 如图2-49所示。二、焊接残余应力对焊接结构的影响二、焊接残余应
23、力对焊接结构的影响 1对结构强度的影响 2对构件加工尺寸精度的影响 3对受压杆件稳定性的影响 三、减小焊接残余应力的措施 1设计措施设计措施 (1)在保证结构强度的前提下,尽量减少结构上焊缝的数量 和焊缝尺寸。(2)避免焊缝过于集中,焊缝间应保持足够的距离。(3)采用刚性较小的接头形式。2工艺措施工艺措施 (1)采用合理的装配焊接顺序和方向 合理的装配焊接顺序应该能使每条焊缝尽可能自由收缩,具体应注意以下几点:1)在一个平面上的焊缝,焊接时应保证焊缝的纵向和横向收缩均能比较自由,2)收缩量最大的焊缝先焊,3)工作时受力最大的焊缝先焊,4)注意平面交叉焊缝的焊接顺序。(2)缩小焊接区与结构整体之
24、间的温差 工程中常用“预热法”和“冷焊法”减小焊接区与结构整体之间的温差。(3)降低焊缝的拘束度 (4)加热“减应区”法 四、消除焊接残余应力的措施四、消除焊接残余应力的措施 1热处理法 (1)整体热处理;(2)局部热处理。2机械拉伸法 3温差拉伸法 4锤击焊缝 5振动法第三章第三章 焊接结构强度的基本理论焊接结构强度的基本理论3.1 电弧焊接头的工作应力电弧焊接头的工作应力3.2 焊接结构的静载强度计算焊接结构的静载强度计算3.3 焊接结构的疲劳破坏焊接结构的疲劳破坏3.4 焊接结构的脆性破坏焊接结构的脆性破坏第一节第一节 电弧焊接头的工作应力电弧焊接头的工作应力 一、应力集中一、应力集中
25、在焊接接头中,有时会存在变形和某种焊接缺陷,造成接头几何形状突变或不连续,从而在接头受外力作用时,导致接头中工作应力分布不均匀。在几何形状突变处或不连续处应力突然增大,高于平均应力的现象,称为应力集中。引起应力集中的主要原因:1)焊缝中有工艺缺陷 如气孔、夹杂、裂纹和未焊透等。2)焊缝外形不合理 如对接焊缝的余高过大,角焊缝为凸角焊缝等。3)焊接接头设计不合理。如接头截面的突变、加盖板的对接接头等。二、电弧焊接头的工作应力分布二、电弧焊接头的工作应力分布(1)对接接头)对接接头 如图如图3-1所示。所示。(2)T形接头(十字接头)形接头(十字接头)如图如图3-2所示。所示。(3)搭接接头)搭接
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