工业生产离不开点焊机的焊接,而焊接的具体目的是为了使构件之间产生充分强度的连接,焊接强度既是使用焊接性分析的基本问题,也是焊接构造完整性分析的基本。
干扰焊接强度的因素具体有力学和材料两层面,力学层面的干扰包含焊接缺陷、接头样式的不完整性、残余应力和焊接形变等,材质层面的干扰包含焊接热循环造成的组织转变、热塑性应变循环造成的材质转变、焊后热处理和较正形变造成的材料转变等。
焊接热力过程
焊接通常是在材料连接区(焊接区)处于局部塑性或熔化状态下开展的,为使材料做到产生焊接的条件,需要高度集中的热输入,因而,在材料的焊接过程中要运用焊接热源对焊接区开展加热,使其熔化(熔化焊)或进到塑性状态(固相焊接)接着在冷却过程中产生焊缝和焊接接头。
焊接热过程具备集中、瞬时的特性,这对材料的显微组织状态有非常大干扰,也使构件造成焊接应力形变,这类热作用称之为焊接热效应。
在焊接过程中,对焊件开展不均匀的加热和冷却,焊件内部将造成不协调应变,进而造成焊接应力与形变。
焊接接头应力集中
在焊接接头的局部区域都是会造成应力集中,应力集中对构造的直接作用便是所谓的缺口效应,缺口效应对焊接构造强度有不同程度的干扰,比较严重的缺口效应将明显的减少焊接构造的承载能力,焊接接头的缺口效应还可以是明显的看得见的,也可能是无法直接从外观上反映的,前面一种还可以称之为显示缺口效应,后者还可以称之为隐式缺口效应,焊接接头几何样式或缺陷所造成的缺口效应应显示出现,而材料性能差别尤其是异种材料界面连接情况所造成的缺口效应以隐式出现。
显示缺口效应是一般意义上的应力集中问题,仅从构造几何构造出发分析其局部应力,而不考虑材料性能的差别。
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