试析焊接残余应力对钢结构性能的影响作用.docx
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1、试析焊接残余应力对钢结构性能的影响作用作者张红随着社会经济及科学技术的发展,钢结构以其材料强度高、自重轻、延性及抗震性好、工业化程度高、施工速度快等多个优点在现代化建设中得到了广泛的应用。钢结构是利用钢材设计制作成构件后通过一定的连接方式将构件连接形成的,焊接是常用的钢构件连接方法,焊接过程中产生的焊接残余应力对钢结构有着较大的影响,是实际工程中需关注的主要问题之一。1焊接残余应力的产生原因焊接残余应力产生的主要原因是焊接过程中的局部不均匀热输入。按应力分布形式分以下三种:1.1纵向残余应力沿焊缝长度方向的残余应力称为纵向残余应力(如下图1),钢材焊接是一个不均匀的加热和冷却过程,在焊接时,温
2、度很高的焊缝及其附近区域和温度较低的临近区域会产生不均匀的温度场,进而产生不均匀的膨胀,低温度区的钢材膨胀小,限制高温度区钢材膨胀,产生热塑性压缩,冷却时,焊缝两侧钢材又会限制塑性压缩引起的焊缝缩短,产生纵向拉应力,由于焊接残余应力是一种内应力,无荷载作用,需要在焊件内部自相平衡,从而导致焊件上距焊缝稍远产生压应力。图1纵向残余应力分布图2横向残余应力分布1.2 横向残余应力横向残余应力是指垂直于焊缝方向的残余应力(如上图2),受到塑性压缩焊缝的纵向收缩可使焊缝两侧的钢板形成反向弯曲变形,在两块钢板间会产生横向的拉应力,同时钢板的两端形成压应力;焊接时,焊缝焊接的先后顺序不同,先焊接的焊缝先凝
3、固,可限制后焊接焊缝的膨胀,引起横向塑性压缩变形,冷却时,先焊接已凝固的焊缝限制后焊接焊缝的收缩形成横向拉应力,同时最后焊接的焊缝末端产生拉应力,两块钢板间的横向拉应力及两端的压应力与先焊接焊缝的横向拉应力及焊缝末端的拉应力合成最终形成焊缝的横向应力。1.3 沿厚度方向的残余应力焊件采用厚钢板时,焊接时需要多层施焊,由于焊接时不同厚度方向的温度分布不均匀,冷却时表面冷却较中间快,可在焊缝中间层形成拉应力,在外层形成压应力,从而形成除纵向和横向残余应力外的沿厚度方向的残余应力。通过以上焊接残余应力产生过程的分析,可以明显的看出其产生的根本原因也就是在焊接过程中,对结构件实施的不均匀加热和冷却造成
4、的。其对钢结构性能具有重要影响,因此必须要对其进行消除和控制。2焊接残余应力对钢结构性能所产生的影响2.1 对结构刚度的影响焊接残余应力可减小结构承受外荷载的有效截面面积,降低结构刚度;截面上的参与拉伸应力可降低构件加载时的刚度和卸载时的回弹量,增大结构变形,降低钢结构刚度。钢结构在外荷载的作用下产生应力,这一应力可与结构中存在的残余应力相互作用,当二者叠加形成的应力达到屈服极限时,可引起存在残余应力区域内材料的局部塑性变形,使该区域结构失去承载外荷载的能力,减小有效截面面积,造成钢结构刚度下降。钢结构构件存在纵横方向的裂缝时或经火焰校正,尤其是采用大量火焰校正时可在较大的截面上产生残余拉伸应
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