Главная страница
Навигация по странице:

  • Слайд 4 Дуговая сварка

  • Слайд 8 Целью будущих научных исследований

  • Задачи научного обзора представлены на слайде


    Скачать 32.04 Kb.
    НазваниеЗадачи научного обзора представлены на слайде
    Дата14.12.2022
    Размер32.04 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаDoklad.docx
    ТипДокументы
    #844721

    Слайд 2

    1. Конструкции, используемые в арктическом регионе, должны выдерживать чрезвычайно низкие температуры, которые могут опускаться даже ниже -60 ℃. У них должен быть высокий предел текучести; стойкость к хрупкому разрушению; свариваемость с минимальной температурой предварительного и последующего нагрева; и умеренная коррозионная стойкость в морском воздухе

    2. Сварка является наиболее распространенным и эффективным методом соединения стальных деталей между собой. Однако тепло, вызываемое сваркой, изменяет микроструктуру и механические свойства. В процессе эксплуатации сварные конструкции, как и соединения, часто подвергаются циклическим нагрузкам. Такие нагрузки способствуют зарождению трещины и ее распространению.

    3. Задачи повышения надежности сварных соединений решаются путем совершенствования сварки, совершенствование методов оценки и оптимизации систем контроля качества сварных соединений, а также разработка научно обоснованных комплексных подходов к выбору методов оценки технологии сварки

    4. Преодоления дефектов сварки и других ограничений является важной операции соединения металлов. Нежелательными эффектами воздействия на металл являются деформация материала, ухудшение механических свойств и другие факторы, связанные с наблюдаемым изменением микроструктуры материала.

    Слайд 3

    Целью научного обзора является изучение различных видов сварки высокопрочных сталей, их преимущества и недостатки, а также перспективные предложения для улучшения качества сварных конструкций для использования их в арктической зоне РФ.

    Задачи научного обзора представлены на слайде.

    Слайд 4

    Дуговая сварка

    Использование адаптивной импульсной сварки позволяет формировать однородную структуру зоны термического воздействия.

    В работе Сивцева М., Слепцова Г., Гарбина Н. и др. «Исследование формирования зоны термического воздействия наплавленного металла шва при адаптивно-импульсной сварке при низких климатических температурах» рассматриваются возможности формирования структуры околошовной зоны (ЗТВ) при адаптивной импульсной сварке при малых температурах.

    Выявлено, что при использовании адаптивной импульсной сварке размер зерна в околошовной зоне уменьшается в 1,3 раза как при положительных, так и при отрицательных климатических условиях температур, что несомненно положительно сказывается на повышении прочностных характеристик сварного соединения.

    Слайд 5

    Точечная сварка сопротивлением в основном используется для сварки тонкого листового металла одинаковой толщины. При сварке (рис. 3) компоненты (1 и 2) прижимаются с усилием с помощью электродов с плоской поверхностью (4 и 5), подключенных к вторичной обмотке низковольтного электрического трансформатора (6). Когда в этой зоне контакта достигается температура плавления, выступы сплющиваются под воздействием силы давления, и сварка продолжает выполняться.

    Получение качественных соединений обусловлено, в первую очередь, тщательным выполнением выступов и обеспечением оптимальной очистки поверхностей, чтобы сварочный ток и усилие прижима распределялись на выступах как можно более равномерно

    Слайд 6

    Ультразвуковая сварка в последнее десятилетие стала распространенным сварочным процессом в промышленности. Она имеет несколько преимуществ, таких как быстрота, простота, экономичность и низкий уровень воздействия на окружающую среду.

    Ультразвуковая сварка — это процесс сварки в твердом состоянии, который подходит для соединения даже тонких листов. подобных или разнородных металлов. Ультразвуковая сварка создает соединение за счет сложных эффектов, таких как трение, давления и ультразвуковой вибрации. Из-за одновременного приложения статической силы и динамических колебаний происходит сплавление на границе раздела образцов, в результате чего образуется сварной шов.

    Слайд 7

    В процессе электромагнитно-импульсной сварки индуцируемая энергия удара вместе с правильным углом столкновения приводит к сильной пластической деформации на границе раздела, вызывая разрыв контактирующих поверхностей, выброс и удаление материала, что приводит к деформированной и шероховатой поверхности. В конечном итоге формируя различные характеристики, такие как локальное плавление, пористую структуру и т. д., которые существенно влияют на межфазные связующие свойства материалов

    Одним из основных недостатков контактной сварки является высокая стоимость оборудования. Кроме того, для таких сварочных работ требуется направленное движение заряженных частиц большой плотности, т.е. ток большой силы. А значит, питание от электрических станций или других источников электроэнергии должно быть мощным. В процессе контактной сварки возникают серьезные проблемы большой сварочной деформации и разбрызгивания.

    Как и любой другой способ соединения, ультразвуковая сварка имеет не только преимущества, но и отрицательные моменты:

    • величина подвергающихся сварке деталей имеет свои ограничения, а именно не более 250 мм. Это объясняется тем, что могут возникать трудности с контролем амплитуды, а также ограничением в выходящей мощности датчика.

    • такая сварка не будет актуальной при соединении толстостенных материалов. Это значит, что одна из заготовок должна быть легкой обязательно, ведь она будет поглощать основное количество энергии;

    • вредное воздействие ультразвука на организм человека

    Слайд 8

    Целью будущих научных исследований - Разработать или усовершенствовать существующие методы сварки для обеспечения эксплуатационных характеристик сварных соединений.

    Задачи будущих исследований представлены на слайде

    Слайд 9

    По сравнению с лазерной сваркой или дуговой сваркой лазерно-дуговой гибрид больше подходит для сварки толстых листов благодаря своим преимуществам по глубине проплавления, скорости сварки, стабильность сварки и качество формирования сварного шва. Гибридная сварка имеет широкие перспективы применения в промышленности, поскольку не требует высокой точности сборки в традиционном процессе лазерной сварки. В последнее время существующие исследовательские работы по гибридной сварке в основном сосредоточены на механизме процесса гибридной сварки и влиянии параметров сварки на качество сварки.

    Слайд 9

    Из-за того, что высокая скорость охлаждения и температурный градиент, вызванные характеристиками быстрого нагрева и охлаждения при лазерной сварке, приводят к чрезмерным термическим напряжениям и даже трещинам в сварных соединениях, был предложен метод динамического предварительного нагрева, использующий гибридную лазерно-дуговую сварку для добавления к лазерной сварке вспомогательного источника тепла (дуги).

    Результаты исследований, которые представлены в работе Линьи Се, Вэньцин Ши и др. «Влияние динамического предварительного нагрева на тепловые характеристики и механические свойства сваренных лазером соединений», показывают, что использование соответствующего тока приводит к значительному снижению скорости охлаждения и градиента температуры, что способствует улучшению твердости и механических свойств сварных соединений.

    Следовательно, использование динамического предварительного нагрева для уменьшения температурного градиента полезно для снижения термического напряжения и улучшения свойств соединения при растяжении. Эти результаты могут дать новые идеи для процессов сварки


    написать администратору сайта