焊接殘余應力是怎么產生的?如何檢測焊接應力? 

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    芬蘭殘余應力分析儀焊件在焊接過程中,熱應力、相變應力、加工應力等超過屈服極限,以致冷卻后焊件中留有未能消除的應力。這樣,焊接冷卻后的殘余在焊件中的宏觀應力稱為殘余焊接應力。焊接過程的不均勻溫度場以及由它引起的局部塑性變形和比容不同的組織是產生焊接應力和變形的根本原因。
    確保高質量的焊縫并不是一件容易的事,因為在整個焊接區域上的快速加熱和冷卻會產生殘余應力并改變淬火性能。因而,焊縫被識別為易于發生機械故障的關鍵部分。機械故障涉及負載,時間,材料,制造過程和環境的極其復雜的相互作用。焊接效果的結果應在結構設計中予以補償。隨著需求的增長,需要研究新材料。現代高強度鋼存在問題,因為很難找到合適的填充材料。

    芬蘭殘余應力分析儀檢測現場

    由于焊接材料的熔化,焊縫附近會發生微觀結構變化。這導致了熱影響區(HAZ)的發展。對于較高屈服強度的材料,HAZ可能導致較低的硬度和松弛的有益殘余應力。這些問題可以通過選擇正確的焊縫尺寸和類型來控制。由于焊接接頭缺乏融合和咬邊。這些缺陷可能會成為裂紋萌生的潛在場所。在較壞的情況下,由于快速加熱和冷卻,殘余應力會發生變化,從而導致較高的應力集中和拉伸應力會顯著降低疲勞強度。
    芬蘭殘余應力分析儀來測量焊縫上的殘余應力。測量中機器人進行移動,從而可以測量幾乎任何形狀或大小的樣品的殘余應力。

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