相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究基本信息

中文名 相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究 项目类别 面上项目
项目负责人 霍立兴 依托单位 天津大学

焊接接头处的焊接残余拉伸应力是降低接头疲劳强度的重要原因,本研究依据奥氏体转变为马氏体时体积膨胀受到周围弹塑性或弹性金属限制而产生相变应力的原理研究抵消拉伸残余应力提高焊接接头疲劳性能的焊接措施。同时在进行一系列不同材料和焊接接头的疲劳试验后,从理论到实践研究该措施的效果及影响因素。因不需增加焊后加工工序,具有应用前景。 2100433B

相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究造价信息

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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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批准号

50175079

项目名称

相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0508

项目负责人

霍立兴

负责人职称

教授

依托单位

天津大学

研究期限

2002-01-01 至 2004-12-31

支持经费

20(万元)

相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究常见问题

  • 减少焊接残余应力和焊接残余变形的措施?

    控制变形及减小消除焊接应力的方法 一、控制焊接变形的方法 1、设计措施 (1)选择合理的焊缝尺寸: 焊缝尺寸增加,变形随之增大,但是过小的焊缝尺寸将降低结构的承载能力,并使焊接接头的冷却速度加快,热影...

  • 焊接结构工艺性设计有哪些要求

    焊接结构的工艺性设计一般有较多要求,大致可以提出如下要求:焊缝布置的设计,1)要尽量布置在便于焊接的位置;2)要尽量布置在平焊的位置;3)焊缝布置要有利于减少焊接应力与变形;焊接方法选择,根据工件的尺...

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    焊接应力分为焊接瞬时应力和焊接残余应力,焊接瞬时应力足够大时会导致焊接过程中的变形这也就是为什么焊接时采用工装固定还有合理的焊接工艺的原因;焊接残余应力是熔池金属冷却凝固以及热响应区金属冷却产生的应力...

相变应力及其改善焊接结构疲劳性能的应用研究文献

焊趾熔修改善焊接接头疲劳性能的研究现状 焊趾熔修改善焊接接头疲劳性能的研究现状

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页数: 未知

评分: 4.6

综述了近年来焊趾熔修技术在改善焊接接头疲劳寿命方面的研究现状,并对最新研究成果与该技术的研究进展进行总结。指出了目前在该领域存在的问题与不足,最后对提高焊接接头疲劳寿命的研究方向和工作重点进行展望。

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焊接结构的疲劳寿命预测 焊接结构的疲劳寿命预测

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大小:322KB

页数: 4页

评分: 4.5

? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net ? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net ? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net ? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights r

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相变应力是由于某些合金在凝固后冷却过程中产生相变,随之带来体积尺寸变化,或热 理过程中因工件不同部位组织转变不同步而产生的内应力,不同部位在不同时间内发生相变所致。

定义解释

铸造应力包括热应力、相变应力及收缩应力三种。各种应力产生的原因不尽相同。

①热应力热应力是由于铸件不同的几何形状相交处断面厚薄不均,冷却不一致引起的。在薄壁处形成压应力,导致在铸件中残留应力。

②相变应力相变应力是由于某些铸铝合金在凝固后冷却过程中产生相变,随之带来体积尺寸变化。主要是铝铸件壁厚不均,不同部位在不同时间内发生相变所致。

③收缩应力铝铸件收缩时受到铸型、型芯的阻碍而产生拉应力所致。这种应力是暂时的,铝铸件开箱是会自动消失。但开箱时间不当,则常常会造成热裂纹,特别是金属型浇注的铝合金往往在这种应力作用下容易产生热裂纹。铸铝合金件中的残留应力降低了合金的力学性能,影响铸件的加工精度。铝铸件中的残留应力可通过退火处理消除。合金因导热性好,冷却过程中无相变,只要铸件结构设计合理,铝铸件的残留应力一般较小。2100433B

在含有亚稳t- ZrO2的陶瓷中,当裂纹扩展进入含有t相晶粒的区域时,裂纹尖端周围的部分t相将在裂纹尖端应力场的作用下,发生t→m相变,形成一个相变过程区。在过程区内,一方面,由于裂纹扩展而产生新的裂纹表面,需要吸收一部分能量;另一方面,相变引起的体积膨胀效应也要消耗能量;同时相变的晶粒由于体积膨胀而对裂纹产生压应力,阻碍裂纹扩展。由此可见,应力诱导的这种组织转变消耗了外加应力,降低了裂纹尖端的应力强度因子,使得本可以继续扩展的裂纹因能量消耗造成驱动力减弱而终止扩展,从而提高了材料的断裂韧性。相变发生后,若要使裂纹继续扩展,必须提高外加应力水平。这样随应力水平的不断提高,裂纹会继续向前扩展。值得注意的是,在相变作用下,裂纹扩展的阻力会越来越大,扩展越来越困难。

相变的类型很多,根据相变的某种属性的特征可作粗线条的分类:根据热力学函数可分为一级相变、二级相变;根据对抗涨落的稳定性分为连续相变、非连续相变;根据新相生长时的控制环节,可分为扩散控制的相变和界面控制的相变;根据新相生成时原子迁移的特点,分为有扩散相变(散漫移动式相变)、无扩散相变(行列移动式相变)等。还有,由传质控制的相变,或由传热控制的相变(凝固)等。当然,有些相变不是这样截然划分所能概括的。矿物学家和陶瓷材料科学家在传统上将相变分为重构型相变和位移型相变,前者指相变时将原有的化学键拆开重新结合成新键而构成新晶体,后者则指相变时仅涉及结合键的长度和夹角大小的改变 。2100433B

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