RU2533403C2 - Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций - Google Patents

Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2533403C2
RU2533403C2 RU2013110137/02A RU2013110137A RU2533403C2 RU 2533403 C2 RU2533403 C2 RU 2533403C2 RU 2013110137/02 A RU2013110137/02 A RU 2013110137/02A RU 2013110137 A RU2013110137 A RU 2013110137A RU 2533403 C2 RU2533403 C2 RU 2533403C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulses
current
metal
seconds
weld
Prior art date
Application number
RU2013110137/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013110137A (ru
Inventor
Игорь Александрович Романцов
Владимир Арсентьевич Сокирко
Игорь Иванович Чудайкин
Александр Игоревич Романцов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
Priority to RU2013110137/02A priority Critical patent/RU2533403C2/ru
Publication of RU2013110137A publication Critical patent/RU2013110137A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533403C2 publication Critical patent/RU2533403C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в различных отраслях промышленности для повышения надежности сварных соединений стальных конструкций и увеличения срока их службы. Способ включает пропускание знакопеременных импульсов электрического тока через шов и зону термического влияния. Пропускают импульсы тока в зоне остывания шва, в которой температура металла меньше температуры точки Кюри на 50-100 градусов по шкале Цельсия. При этом импульсы электрического тока пропускают перпендикулярно сварному шву. Длительность импульсов электрического тока составляет 1,5-2,5 секунды и паузы между импульсами 1-3 секунды. Изобретение позволяет снизить затраты энергии и рабочего времени при снятии остаточных сварных напряжений, в основном, электросварных прямошовных труб большого диаметра. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в различных отраслях промышленности для повышения надежности сварных соединений стальных конструкций и увеличения срока их службы.
Известен способ повышения несущей способности деталей машин, при котором разогрев дефектных зон осуществляют импульсным током в течение 0,01-0,5 секунд (авторское свидетельство СССР № 1015561, Кл. B23P 6/04). За счет концентрации тока в области дефектов создается температурный градиент, обуславливающий термоупругие напряжения сжатия. При этом происходит локализация дефектов кристаллического строения, являющихся концентраторами напряжений.
Однако существующий способ снижения напряжений рассчитан на обработку областей металла, размеры которых несоизмеримо меньше поперечного сечения, через которое проходит ток. Решить вопрос снижения остаточных напряжений в сварных соединениях труб большого диаметра или других конструкций известным способом практически невозможно.
Известен способ снижения остаточных напряжений в сварных соединениях больших металлических конструкций, включающих электрофизическую обработку (ЭФО) участков с повышенными остаточными напряжениями путем пропускания пакета знакопеременных импульсов тока через эти участки, причем импульсы тока имеют форму равнобедренной трапеции и паузы между импульсами тока 4-6 секунд (декларационный патент на изобретение Украины №53559А, Кл. B23P 6/04, С21Д 1/8).
Недостатком известного способа является значительные затраты энергии и времени, необходимых для снижения остаточных напряжений.
Целью настоящего изобретения является уменьшение затрат энергии и сокращение рабочего времени, необходимых для снижения остаточных напряжений в сварных соединениях, особенно электросварных прямошовных труб большого диаметра.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе снижения остаточных напряжений в сварных соединениях, включающем ЭФО участков с повышенными остаточными напряжениями, в процессе выполнения сварки через нагретый электродуговой сваркой участок шва и зону термического влияния (ЗТВ) пропускают знакопеременные импульсы электрического тока длительностью (2,0±0,5) секунды и паузой между импульсами 1-3 секунды.
Другое отличие состоит в том, что импульсы электрического тока пропускают перпендикулярно сварному шву.
Третье отличие состоит в том, что импульсы тока пропускают в зоне остывания шва, где температура металла меньше температуры точки Кюри на 50-100 градусов по шкале Цельсия.
Каждый из перечисленных признаков отличается от признаков известных решений, применяемых для снижения остаточных напряжений, поэтому предлагаемое техническое решение соответствует критерию «существенные отличия».
Перечисленная совокупность существенных признаков предлагаемого способа снижения остаточных напряжений в сварных соединениях позволяет создать положительный эффект и поэтому обуславливает соответствие предлагаемого технического решения критерию «новизна».
Действительно, в результате пластических деформаций при остывании сварного шва возникают внутренние напряжения и остаточные деформации. Согласно принципу термодинамического равновесия система всегда стремится к состоянию с минимумом полной свободной энергии, поэтому внутренние напряжения и остаточные деформации стремятся к равновесному статическому состоянию. Любое нарушение приводит к перераспределению напряжений, которое вновь приводит систему к равновесному состоянию.
Начиная с кристаллизации в металлах возникают дефекты (дислокации) различных типов. Все воздействия при обработке металла (тепловые, механические, химические и др.) связаны с преобразованием его дислокационной структуры. Пластическая деформация металлов имеет термофлуктуационную природу и является результатом элементарных сдвигов в кристаллах при перемещении дислокации в плоскости скольжения, которое может застопориться на закрепляющих центрах (потенциальных или энергетических барьерах). Возрастание внутренних напряжений сопровождается увеличением плотности дислокации за счет их скопления на стопорах.
Способность металла к деформированию лимитируется исчерпанием пластичности в отдельных микрообъемах, где и происходит зарождение очагов разрушения. Дальнейшее деформирование металла без разрушения возможно только после термической обработки (отжиг). При температурах рекристаллизационного отжига термофлуктуации всегда превышают высоту энергетических барьеров в решетке и дислокации преодолевают стопоры. Микропластическая деформация осуществляется за счет потенциальной упругой энергии, накопленной в процессе предварительной пластической деформации металла, и происходит структурная перестройка релаксационного характера (уменьшение плотности дислокации и остаточных напряжений).
В отличие от термообработки при ЭФО происходит нетермическое преобразование дислокационной структуры за счет снижения высоты энергетических барьеров в результате взаимодействия электромагнитного поля электрического тока с электромагнитным полем реальной кристаллической решетки металла. Это взаимодействие происходит, прежде всего, на головных дислокациях неравновесных групп дислокации (в скоплениях), которые находятся накануне срыва со стопора, а импульс тока инициирует их разрядку. Происходит срыв дислокации со стопоров и плотность дислокации уменьшается (релаксация остаточных напряжений).
Если ЭФО выполняется при повышенной температуре металла, то преобразование дислокационной структуры будет происходить: а) термическое - за счет увеличения термофлуктуации при повышении температуры металла; б) нетермическое - за счет снижения высоты энергетических барьеров в решетке при воздействии электрического тока. Очевидно, что при повышении термофлуктуаций срыв дислокации со стопоров обеспечивается при меньшем снижении высоты энергетических барьеров, то есть при уменьшенной плотности тока ЭФО. Кристаллизация ферромагнитных металлов (с возникновением магнитных свойств) характеризуется температурой точки Кюри, выше которой магнитные свойства исчезают. Следовательно, при температуре остывающего металла, близкой к температуре точки Кюри, эффективность воздействия электрического тока будет выше, чем на металл при низкой температуре.
Предлагаемое изобретение, включающее ЭФО металла, кристаллизующегося при остывании сварного шва, позволяет снизить плотность электрического тока, необходимого для уменьшения плотности дислокации и создания равновесной структуры металла с целью уменьшения остаточных напряжений.
Экспериментальная проверка
Проверка способа снижения остаточных напряжений производилась путем экспериментальных исследований.
Проверка производилась путем сравнительной оценки формирующихся остаточных сварочных напряжений (ОСИ): а) без ЭФО; б) при ЭФО в процессе электродуговой сварки. Уровень формирующихся остаточных напряжений контролировался с помощью переносного прибора неразрушающего контроля ПКОН SMF (ТУ У 33.2-30976520-002:2008). Заданные параметры тока ЭФО обеспечивались при помощи установки DS10D (ТУ У 31.6-30976520-001-2001).
Исследования выполнялись на цилиндрической трубе внешним диаметром 270 мм, толщиной стенки 7 мм, длиной 1,2 м, материал - сталь 20. По длине трубы (вдоль оси) механическим способом был выполнен продольный разрез. Контроль уровня ОСН в ЗТВ выполнялся в 13 точках, равномерно распределенных по длине шва. Измерения выполнялись с помощью прибора ПКОН SMF в относительных единицах. За единицу принимался уровень ОСН, измеренный в сварном образце стали 20 после термообработки (калибровка прибора).
Сварной шов по длине условно разбивался на три участка:
участок шва 1 - точки контроля 0-4;
участок шва 2 - точки контроля 4-8;
участок шва 3 - точки контроля 8-13.
Электродуговая сварка продольного шва трубы выполнялась в направлении от точки 0 к точке 13, ток сварки 150-180 А (рисунок 1).
Сварка участка шва 1 выполнялась без ЭФО. Сварка участков шва 2 и 3 выполнялась при воздействии тока ЭФО. Ток ЭФО подводился с помощью специальной оснастки и пропускался поперек шва так, чтобы обрабатывалась зона шва и ЗТВ. Параметры тока ЭФО: амплитудное значение импульса тока 980 А, длительность импульса тока (2,0±0,5) с, длительность паузы между импульсами 1-3 с, полярность импульсов тока - знакочередующаяся. Повышение эффективности ЭФО достигалось за счет локального увеличения плотности тока в зоне шва и ЗТВ. Для этого при сварке участка шва 3 для повышения эффективности ЭФО точки подключения тока приближались к оси шва.
После остывания шва в точках контроля (1-13) производились измерения уровня ОСН в ЗТВ. Результаты представлены на рисунке 2.
Экспериментально установлено:
1. Снижение уровня остаточных напряжений на 50-60% получено при ЭФО импульсами электрического тока длительностью (2,0±0,5) секунды и паузой между импульсами 1-3 секунды.
2. Повышение эффективности ЭФО и наименьшее значение уровня остаточных напряжений получено при минимальных расстояниях до точки подвода тока, что подтверждает необходимость пропускать токи ЭФО перпендикулярно шву.
3. Наименьшее значение остаточных напряжений получено при ЭФО зоны остывания и кристаллизации металла сварного шва, где температура приблизительно на 50-100°C меньше температуры точки Кюри.
Использование предлагаемого способа снижения остаточных напряжений в сварных соединениях металлических конструкций, включающего ЭФО сварного шва и ЗТВ при остывании, обеспечивает по сравнению с существующими способами значительную экономию энергетических затрат и рабочего времени.
Предлагаемый способ снижения остаточных напряжений в сварных соединениях является эффективным методом повышения надежности сварных конструкций и увеличения срока их службы. Позволяет без послесварочной температурной обработки снизить уровень остаточных напряжений и улучшить механические свойства металла сварных соединений.
Предлагаемый способ наиболее эффективен для локальной обработки сварных швов крупногабаритных конструкций, что невозможно другими способами. Зона сварного соединения обрабатывается непосредственно в процессе электродуговой сварки металлических конструкций.

Claims (1)

  1. Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций, включающий пропускание знакопеременных импульсов электрического тока через шов и зону термического влияния, отличающийся тем, что импульсы тока пропускают в зоне остывания шва, в которой температура металла меньше температуры точки Кюри на 50-100 градусов по шкале Цельсия, при этом импульсы электрического тока длительностью 1,5-2,5 секунды с паузами между импульсами 1-3 секунды пропускают перпендикулярно сварному шву.
RU2013110137/02A 2013-03-06 2013-03-06 Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций RU2533403C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110137/02A RU2533403C2 (ru) 2013-03-06 2013-03-06 Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110137/02A RU2533403C2 (ru) 2013-03-06 2013-03-06 Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013110137A RU2013110137A (ru) 2014-09-20
RU2533403C2 true RU2533403C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51583287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110137/02A RU2533403C2 (ru) 2013-03-06 2013-03-06 Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533403C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115874130B (zh) * 2022-11-24 2024-03-08 西南交通大学 一种强流窄脉冲辅助钛铝焊接接头低温应力缓释方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU331107A1 (ru) * М. И. Самойлов, Н. Г. Поспелов , Г. А. Береснев Способ термической обработки сварных соединений из мартенситно-стареющих сталей
SU1301614A1 (ru) * 1984-10-24 1987-04-07 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам развития Канско-Ачинского угольного бассейна Способ сварки металлов
SU1328393A1 (ru) * 1985-04-10 1987-08-07 Научно-Исследовательский Институт Бетона И Железобетона Госстроя Ссср Способ местной термической обработки сварных соединений, имеющих грат
EP1561827A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-10 Alstom Technology Ltd Method of welding a ferritic steel comprising a post weld heat treatment and cold working on the weld
US7837810B2 (en) * 2003-09-03 2010-11-23 Fluor Technologies Corporation Post weld heat treatment for chemically stabilized austenitic stainless steel

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU331107A1 (ru) * М. И. Самойлов, Н. Г. Поспелов , Г. А. Береснев Способ термической обработки сварных соединений из мартенситно-стареющих сталей
SU1301614A1 (ru) * 1984-10-24 1987-04-07 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам развития Канско-Ачинского угольного бассейна Способ сварки металлов
SU1328393A1 (ru) * 1985-04-10 1987-08-07 Научно-Исследовательский Институт Бетона И Железобетона Госстроя Ссср Способ местной термической обработки сварных соединений, имеющих грат
US7837810B2 (en) * 2003-09-03 2010-11-23 Fluor Technologies Corporation Post weld heat treatment for chemically stabilized austenitic stainless steel
EP1561827A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-10 Alstom Technology Ltd Method of welding a ferritic steel comprising a post weld heat treatment and cold working on the weld

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013110137A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gao et al. A comparative study of pulsed Nd: YAG laser welding and TIG welding of thin Ti6Al4V titanium alloy plate
Farajian et al. Mechanisms of residual stress relaxation and redistribution in welded high-strength steel specimens under mechanical loading
JP6210151B2 (ja) 熱処理装置及び熱処理方法
Zhang et al. Effects of filler wire on residual stress in electron beam welded QCr0. 8 copper alloy to 304 stainless steel joints
Su et al. The sensitivity analysis of microstructure and mechanical properties to welding parameters for linear friction welded rail steel joints
RU2533403C2 (ru) Способ электрофизической обработки сварных соединений металлических конструкций
Tarasov et al. Effect of friction stir welding parameters on defect formation
JP2009128171A (ja) 耐熱材試験装置、耐熱材試験方法およびテストピース
CN104131154B (zh) 一种基于激光和脉冲磁的焊管焊接残余应力消除方法
Shinozaki et al. Effect of grain size on solidification cracking susceptibility of type 347 stainless steel during laser welding
RU2605888C1 (ru) Способ ультразвуковой сварки толстостенных конструкций
Sakino et al. Fatigue life enhancement of fillet and butt welded joints after laser peening
Moravec et al. Effect of Age Hardening Conditions on Mechanical Properties of AW 6082 Alloy Welds
Hirohata et al. Residual stress reduction of fillet box welded joints by local heating using induction heating device
JPS61246328A (ja) 金属材の熱処理方法
Vorontsov et al. Ultrasonic-assisted laser welding on ferrite-pearlite 09G2S (ASTM A516) steel
Gong et al. Effects of microstructure heterogeneity on tensile properties and failure mechanism of GTAW joint of as-cast Ti2531
RU2394934C1 (ru) Способ термической обработки сварных конструкций из алюминиевых сплавов и устройство для его осуществления
Wu Mechanical behavior of the precision component after synchronous vibratory joining
Anis et al. Effect of Plate Thickness and Weld Position on Distortion and Residual Stress of Welded Structural Steel
Trofimov et al. Life Extension with Ultrasonic Treatment of the Weld Connections of Npp Equipment.
卢庆华 et al. Element free Galerkin method coupled flow function for plane strain strip rolling process
Karetnikov et al. Manufacturing technology upgrading of welded shells of vessels for oil and gas refining
JP6859886B2 (ja) 管端蓋及びそれを用いた鋼管の製造方法
JPS62153733A (ja) 応力腐食割れ試験管の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
HC9A Changing information about author(s)