Файл: Хрупкие разрушения сварных конструкций..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

углом к плоскости образца при значительном остаточном уто­ нении пластины); все остальные образцы при температурах от —62° С до +27° С разрушались хрупко, причем изломы были нормальными к поверхности пластины.

Кихара, Иида и Фуджии [15] провели подобные испытания на высокопрочной стали с пределом прочности 60 и 70 кгс/мм2. Переходная температура для возникновения трещин в случае, когда надрезы делали перед сваркой, была приблизительно на 40° С выше, чем при выполнении надрезов после сварки.

В. тс

Рис. 10. Кривые растяжения пластин с надрезом типа 6

[13]:

1 — образцы

после термического снятия

напряжений:

2

— образцы в исходном

после свар­

ки состоянии; 3 — образцы

с подогревом

перед сваркой; 4 — образцы

толщи­

ной 41,3 мм; 5 — образцы

толщиной 25,4

мм; 6 —образцы

толщиной

19 мм;

# — остановившаяся трещина; X — после

разрушения; -»- — трещина

не воз­

 

никла

 

 

 

 

Опасаясь хрупких разрушений от низких напряжений, которые, как показал Уэллс, могут происходить при испытаниях крупных пластин, европейские строители сферических газголь­ деров хотели выяснить, не будет ли конструкция подвержена еще большей опасности в условиях двухосного напряженного состояния (типичного для сферических оболочек). Вместо про­ ведения дорогостоящих испытаний на сферических моделях, как это делали в Японии, они испытали крестообразные образцы, показанные на рис. 11. В этих испытаниях существенным было то, что разрушение начиналось от надреза, сделанного ювелирной пилкой в центре образца, а не в одном из внутренних углов креста. Концентрация напряжений в углах крестовидных образ­ цов была уменьшена за счет переходов с большим радиусом. Так как в этих опытах принималось во внимание только появ­ ление трещины, то было достаточно создать двухосное напря­ женное состояние в центральной части образца, т. е. в зоне около вершины надреза. На рис. 12 показан разрушившийся образец. Характер разрушения ясно показывает, что оно развивалось от обеих вершин надреза. Результаты испытаний позволяют счи-

60



тать, что эффект разрушения при низких напряжениях в данном случае такой же или, возможно, несколько более резкий, чем при испытаниях крупных пластин на одноосное растяжение; в связи с этим был сделан вывод о необходимости уделить осо­ бое внимание уменьшению, насколько это возможно, количества сварочных дефектов в сосудах и других подобных конструкциях, работающих в условиях двуосного напряженного состояния.

ж ж ж

Рис. II. Крестовидный образец

Рис. 12. Разрушенный крестовидный об­

для двухосного растяжения

разец

Разрушение от волосовидных трещин или непровара

Рассмотренные выше искусственные надрезы лишь прибли­ женно соответствуют технологическим или усталостным трещи­ нам, возникающим от сварочных дефектов, таких, как газовые пузыри или шлаковые включения. Конечно, каждый из видов сварочных дефектов имеет различное происхождение и по-раз­ ному влияет на несущую способность конструкций; анализ литературных данных с точки зрения интерпретации результа­ тов испытаний образцов с различными видами дефектов пока­ зывает, что характер результатов в значительной мере опреде­ ляется расположением, геометрией и происхождением дефекта. Особый интерес при изучении разрушения представляют скры­ тые трещины, не видимые на поверхности образцов.

Хрупкое разрушение от волосовидных трещин исследовал Иида [11]. Два образца толщиной 25 мм, шириной 180 мм и дли­ ной 510 мм были приварены по контуру с трех сторон прерыви­ стым швом с промежутками 3—5 мм к защемленной с четырех

61

сторон квадратной пластине шириной 1000 мм и толщиной 50 мм. Четвертую сторону в каждом случае приваривали вруч­ ную за 12 проходов непросушенными электродами. Предел теку­ чести материала испытанных пластин составлял 85 кгс/мм2.

С помощью рентгенографирования было обнаружено не­ сколько поперечных трещин в последнем сварном шве. Образцы, вырезанные из пластины и имевшие поперечные трещины, под­ вергали растяжению при низких температурах. Оба образца разрушались хрупко при температурах на 8 и 19° С ниже пере­ ходной температуры, определенной по Шарли и составлявшей —

77° С, среднее напряжение при этом составляло

10 и 21% пре­

дела текучести основного металла.

было заметить,

При анализе рентгеновских снимков можно

что у образца, разрушившегося при напряжении около 21% пре­ дела текучести, начальная точка развития разрушения соответ­ ствовала исходной поперечной трещине, зафиксированной при рентгенографировании. Однако в образце, разрушившемся при напряжении 10% предела текучести, трещина возникла в участ­ ке, где при просвечивании никаких поперечных трещин обна­ ружено не было. На этой стадии исследования на продольном разрезе стыкового сварного шва с помощью красящего вещества было обнаружено множество волосовидных трещин, которые не были видны на рентгеновских снимках. Отсюда был сделан вывод, что поперечные трещины, обнаруживаемые рентгеновской дефектоскопией, и микроскопические дефекты, такие как воло­ совидные трещины, не фиксируемые рентгеновским методом, одинаково опасны как источники возникновения хрупкого раз­ рушения при низких напряжениях.

Из приведенных выше результатов следует важный вывод. Даже если сварочный дефект не выявлен с помощью неразру­ шающих методов, например рентгеновским просвечиванием, то все равно остается опасность возникновения хрупкого разру­ шения при температурах, лежащих ниже переходной темпе­ ратуры. Если имеется концентрация напряжений (например, если не сняты остаточные напряжения) и существует вероят­ ность наличия сварочных дефектов вследствие неблагоприятных условий сварки, как, например, в случае очень жесткой кон­ струкции или важных электродов, то опасность такого разру­ шения при низких температурах или неблагоприятных условиях нагружения является реальной.

Это было убедительно показано в последних работах Иллинойсского университета. В некоторых случаях (пластины толщиной 41,4 мм с надрезом типа 6) во время пропиливания надрезов были слышны громкие «щелчки» — звук, свидетель­ ствующий о растрескивании, однако поверхностных трещин видно не было.

Рентгеновский анализ показал, что трещины образовались приблизительно на глубине, равной четверти толщины поверх­

62


ности пластины, как это показано схематически на рис. 5. Три таких образца после изготовления были нагреты до 620° С (от­ пущены), а затем испытаны.

Как показано на рис. 9, эти три образца разрушались в две стадии, причем первичное разрушение произошло при 14 кгс/'мм2 при напряжении, почти вдвое меньшем предела текучести. Все три пластины имели явные следы трещин, возникших до испы­ тания, причем в некоторых случаях трещины до конца испытаний не обнаруживались рентгеновским просвечиванием^

Большое количество других испытаний, проведенных иллинойсской группой на образцах с надрезами в непрерывном сварном шве (см., например, надрез типа 1, рис. 5), дало боль­ шой разброс результатов. В некоторых случаях отчетливо выявились внутренние трещины, возникшие до испытания; однако во многих случаях рентгеновский анализ не выявил ис­ ходных трещин, но были серьезные основания предполагать, что имевшиеся внутренние трещины не удалось обнаружить обыч­ ными методами; это подтверждает описанные выше результаты, полученные Иидой, и указывает на необходимость усовершен­ ствования неразрушающих методов контроля.

Еще одной серией исследований, весьма интересной в связи с изучением разрушения в пластинах, являются исследования по оценке сварочных дефектов, проведенные Карпентером и Линсенмейером [16, 17] в Суортморском колледже и Харрисом и Ньюмарком [18]. В работах {16, 17] дано описание испытания пластин из стали ABS-B с дефектами, созданными различным путем, в том числе вследствие непровара. Результаты характе­ ризовались разбросом и не показали, что разрушение при низких напряжениях может быть вызвано дефектами какой-либо определенной формы и размеров вблизи шва или поля остаточ­ ных напряжений. Харрис и Ныомарк исследовали несколько марок стали; пластины были вырезаны различными способами: механической резкой, ножницами, газовой резкой и в некоторых случаях автогеном с последующим выравниванием реза газовой горелкой. Было установлено, что прочность и пластичность пластин с механически обработанными кромками были самыми высокими; такие же результаты были получены при автомати­ ческой газовой резке стали всех марок, кроме кремнистой. При газовой резке вручную получаются худшие результаты, чем при автоматической газовой резке. Пластины, отрезанные на ножни­ цах, обладали более низкой пластичностью и в некоторых случаях разрушались при напряжениях, близких к пределу текучести.

Описанные исследования влияния дефектов показали, что в ряде случаев можно получить разрушение при низких напря­ жениях; гораздо важнее с конструктивной точки зрения, что почти во всех случаях причиной резкого снижения пластичности' образцов являются сварочные дефекты.


Исследованиями, проведенными Иидой [11], было также установлено, что разрушение при низких напряжениях может

.быть вызвано непроваром.

Сварной образец в исходном состоянии с непроваром в месте пересечения двух швов (рис. 13) разрушился частично (тре­ щина прошла 89 мм по основному металлу) при температуре на 50° С ниже переходной температуры, определенной на образцах

Рис. 13. Образец с непроваром [11]; Св — сварочный шов (ручная дуговая сварка)

с Ѵ-образным надрезом по Шарпи («переходная» ударная вяз­ кость 2,1 кгс-м/см2) при напряжении около 15% предела проч­ ности основного металла при комнатной температуре.

Разрушающее напряжение сварных пластин с частично снятыми напряжениями

Острый надрез, остаточные напряжения в зоне надреза и низкая температура — вот три необходимых фактора для воз­ никновения хрупкого разрушения при низких напряжениях. Роль состояния материала вблизи вершины надреза пока не ясна, но, возможно, имеется еще и дополнительный фактор для возникновения повреждения материала (см. гл. 4). Хотя точное соотношение между названными факторами практически трудно установить, хрупкое разрушение при низких напряжениях и низ­ кой температуре можно в значительной степени предупредить, устранив или «смягчив» по крайней мере один из этих факторов.

Для образцов, надрезанных после сварки, разрушающее на­ пряжение, как правило, возрастает за счет уменьшения растя-

64

гивающих остаточных напряжений в зоне надреза. Кихара, Масубучи, Инда и Оба [10] изучали влияние снятия остаточных напряжений на разрушающее напряжение.

Образцы, надрезанные после сварки (см. рис. 4), перед рас­ тяжением при низкой температуре были подвергнуты операции снятия напряжений либо механическим путем-— предваритель­ ным нагружением при температуре выше переходной темпера­ туры, либо посредством термической обработки. В случае меха­ нического снятия напряжений были испытаны две серии образ­ цов: с надрезами, сделанными до снятия напряжений (серия М) и после этого (серия М '). В случае теплового снятия напряжений надрезы во всех случаях наносили после снятия напряжений.

На рис. 14 показаны результаты испытаний пластин, под­ вергнутых операции частичного снятия напряжений механиче­ ским способом. Цифры у серий, обозначенных М и М', указы­ вают величину напряжения при предварительном нагружении для снятия остаточных напряжений. Значения критического напряжения и критической температуры были определены по данным, приведенным на рис. 4. На этом рисунке видно, что разрушающие напряжения при низких температурах почти рав­ ны или немного выше напряжений, приложенных при предва­ рительном нагружении. Этот факт подтверждает предположение, что хрупкое разрушение в общем случае может возникнуть только при напряжениях, по крайней мере равных напряжени­ ям предварительной «теплой» перегрузки, так как при этой операции за счет пластической деформации снимаются небла­ гоприятные остаточные напряжения в зонах подрезов (или дефектов).

В случае термического снятия напряжений (данные не при-' водятся) было установлено, что образцы, отпущенные после сварки в течение 1 ч при 620° С или даже 520° С, разрушались при напряжениях, близких к пределу текучести, тогда как от­ пуск при 420 и 320° С приводил к значительному снижении^ разрушающего напряжения.

Описанные результаты весьма интересны, так как указывают пути предупреждения хрупкого разрушения при низких напря­ жениях в сварных конструкциях. Кихара, Масубучи, Кусуда и Иида [19] обсуждали этот вопрос с энергетической точки зрения. Два сварных и затем надрезанных образца в виде широких пластин были подвергнуты механическому снятию напряжений путем предварительной нагрузки, увеличивающейся ступенеоб­ разно (через 5 кгс/мм2) от 5 до 25 кгс/мм2 (рис. 15). Затем было исследовано распределение продольных остаточных напряжений в поперечном сечении одного из этих двух образцов и еще одно­

го образца без надреза в исходном после

сварки

состоянии

(не подвергнутого механическому

снятию

напряжений); изме­

ряли также упругое расширение

разреза

при его

нанесении

с помощью ювелирной пилки в направлении,

перпендикулярном

5 За к. 1394

; 65