4. Hegesztési utókezelések

Hasonló dokumentumok
7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

2. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MEGADÁSI MÓDSZEREI. A tananyag célja: a többváltozós logikai függvények megadási módszereinek gyakorlása.

KÚPKERÉKPÁR TERVEZÉSE

3. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra

Egyedi cölöp vízszintes teherbírásának számítása

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc tavaszi félév)

4. előadás: Egyenes tengelyű építmények irányító és ellenőrző mérésének módszerei

SZERKEZETEK MÉRETEZÉSE FÖLDRENGÉSI HATÁSOKRA

Számelméleti alapfogalmak

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Szabályozó szelepek (PN 16) VF 2-2 utú szelep, karima VF 3-3 járatú szelep, karima

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék

AZ IPARI BETONPADLÓK MÉRETEZÉSE MEGBÍZHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPJÁN

10. ELŐADÁS E 10 TARTÓSZERKEZETEK III. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

Járatszerkesztési feladatok

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Dr. Tóth László, Kombinatorika (PTE TTK, 2007) nem vagyunk tekintettel a kiválasztott elemek sorrendjére. Mennyi a lehetőségek száma?

Számelméleti érdekességek dr. Kosztolányi József, Szeged

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

Hegesztő Hegesztő

ezek alapján kívánunk dönteni. Ez formálisan azt jelenti, hogy ellenőrizni akarjuk,

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Egyszerő kémiai számítások

Tartószerkezetek modellezése

VTŠ Subotica / VTŠ Szabadka Ispitni zadatak iz MAŠINSKIH ELEMENATA 2 / Vizsga feladatsor GÉPELEMEK 2-ből Datum ispita / Vizsga időpontja:

Alumínium szerkezetek tervezése 5. előadás

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

Az enzimkinetika alapjai

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

( ) ; VI. FEJEZET. Polinomok és algebrai egyenletek. Polinomok és algebrai egyenletek 215. VI.2.7. Gyakorlatok és feladatok (241.

Jármő- és hajtáselemek I. Tervezési Feladat

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

Hegesztett gerinclemezes tartók

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

= 1, , = 1,6625 = 1 2 = 0,50 = 1,5 2 = 0,75 = 33, (1,6625 2) 0, (k 2) η = 48 1,6625 1,50 1,50 2 = 43,98

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

A hajlított fagerenda törőnyomatékának számításáról II. rész

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

A MEGBÍZHATÓSÁG TRADÍCIÓJA - MINÕSÉG ELÉRHETÕ ÁRON!

2. Rugalmas állandók mérése

24. Kombinatorika, a valószínűségszámítás elemei

Elektromos áramkörök és hálózatok, Kirchhoff törvényei

1. Komplex szám rendje

következô alakúra: ax () = 4 2 P 1 . L $ $ + $ $ 1 1 2$ elsô két tagra a számtani és mértani közép közötti egyenlôtlenséget, kapjuk hogy + cos x

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT (MSc.)

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

Permutációegyenletekről

Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Megjegyzés: CHM-BAU kéményméretező program 2.66 ( ) Copyright Bausoft Pécsvárad Kft.

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation - építési termék rendelet) III. melléklete alapján

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

Backtrack módszer (1.49)

3. Valószínűségszámítás

A gyors Fourier-transzformáció (FFT)

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

Acélszerkezetek. 3. előadás

1. előadás: Bevezetés. Számonkérés. Irodalom. Valószínűségszámítás helye a tudományok között. Cél

EK FÁHOZ TŐELEM KÖ 363

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

ALUMINI. Rejtett profil nem perforált Háromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből ALUMINI - 01 CSOMAGOLÁS ACÉL - ALLUMINIUM VÉKONY SZERKEZET

Kondor Gábor. Szindbád és a részbenrendezett háremhölgyek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. BSc Szakdolgozat.

3. A VALÓSZÍNŰSÉG-ELMÉLET ALAPJAI

Hűtés és fagyasztás _Ost_HU.indd _Ost_HU.indd : :41

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

file:///l:/valsz%c3%a1mstatv%c3%a9gleges/bernoulli/introduction...

Dr. Tóth László, Kombinatorika (PTE TTK, 2007)

Statisztikai adatok elemzése

költségcsökkentô megoldások Menetmegmunkálás Az akció érvényes 2014 december 31.-ig! menetfúrás PATENTED GUN POINT SPIRAL FLUTE menetesztergálás

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA 3.

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken

ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012

A kurzus teljesítésének feltételei. Az I404 kódú kurzus teljesítéséhez meg kell oldani egy otthoni feladatot, határidő április 30.

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Sok részecskéből álló rendszerek leírása II. rész Fény abszorpció

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat





Szerkezetlakatos 4 Szerkezetlakatos 4

90 Folytonos függvények. IV. Folytonos függvények

Szabályozó szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-járatú szelep, karima

EC4 számítási alapok,

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Járműszerkezeti anyagok és megmunkálások II / II. félév ÉLGEOMETRIA. Dr. Szmejkál Attila Ozsváth Péter

Megbízhatóan megakadályozza a harmatponti párakicsapódást és hőhidakat

Valószínûség számítás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

STATISZTIKAI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

Átírás:

4. A fáradt törés az egyi legveszélyesebb töreeetel hegesztett szerezeteél. A hegesztés aradó feszültségeet és agas feszültség-ocetrációt eredéyez, elye jeletőse hozzájárula a fáradási szilárdság csöeéséhez. A topavarrato részleges beolvadása, a varratdudor- és gyö, a sarovarrat szegélye és gyöe azo helye, ahol repedés ialaul és terjed. Eze veszély csöetésére száos ódszer létezi. A hegesztési utóezelése (post-eldig treatets, PWT), it a öszörülés, az AWI hőezelés, a alapálás, az ultrahagos ütés (Ultrasoic Ipact Treatet, UIT) a leghatéoyabb ódszere. A ódszereet tesztelté és agyszáú ísérlettel igazoltá hatéoyságuat és egbízhatóságuat. A tervezőe fotos, hogy tisztába legye eze ódszere alalazása eseté az elérhető súly- és öltségcsöeéssel. A szerezet öltségoptiálása teszi lehetővé öveteztetése levoását, hogy a pótlólagos PWT-e ilye hatása va. Célu, hogy egy hegesztett I-tartó példájá beutassu a PWT és az optiálás együttes haszát. Keresztiráyú sarovarrato rögzíti a függőleges erevítőet. A PWT eljárásoat eze varratora alalazzu, övelve a fáradási határuat. A öltségfüggvéybe beépítjü az utóezelés öltségét is. Faras (1991) vizsgálta eze probléát hegesztett szeréyszelvéyű tartóra, de aor ég evés adat állt redelezésére Woodley (1993). 4.1 A fáradási határ öveedése hegesztési utóezeléssel Haagese és szerzőtársai (1998) összegezté a PWT eljáráso főbb jellezőit. Az 4.1 táblázat utatja a fáradási határ öveedését. Megjegyzedő, hogy az adato agyszilárdságú acélra 4.1 táblázat Néháy fáradási határ öveedési adat ülöböző PWT-re Feszültség tartoáy (MPa) 2x10 6 cilusszáál Javulás %-ba 2x10 6 cilusszáál orál hegesztett 86 -- ultrahagos ütés, UIT 190 121 AWI hőezelés 132 53 AWI+UIT 202 135

92 voatoza, elye folyáshatára 780 MPa. Szélesörű átteitést a téáról Braid és szerzőtársai (1997) isertette. A alapálásra 25 /s sebességet adott eg és 6 eetbe javasolta, vagyis 6x1000/(25x60) = 4 i/ az időigéye. Maddox és szerzőtársai (1998) szerit a fáradási osztály a varratszegély-öszörülésre és a alapálásra azoos, C osztály 2x10 6 cilusszáál. A BS 5400 Part 10 (1980) szerit traszverzális sarovarratora orál hegesztés eseté a fáradási határ F osztály eseté 40 MPa 10 7 cilusál, és C osztályál 78 MPa. Az átszáítás 2x10 6 cilusra 68 és 123 MPa-t ad, tehát a javulás 123/78 = 1.8 (80%). Lobaov és Garf (1998) az ultrahagos ütést vizsgáltá csőszerezeti apcsolatoál. Gregor (1989) szerit az AWI hőezelés 40% javulást eredéyez. Woodley (1993) szité 40%-ot ad eg a varratdudor öszörülése eseté a javulásra, az időre pedig 60 i/-t. Jaosch (1996) szerit az ultrahagos ütés sarovarratos T-ötés eseté 2x10 6 cilusszá ellett 290 MPa-t eredéyez, ai 70-80%-os javulás a orál hegesztett 168 MPa-os értéhez épest. Hároeetes ezelés és 15 i/ sebesség alalazható. Huther (1996) összesítést özölt a PWT ódszerere, elybe 51 tauláyt dolgoz fel. Sarovarratos T-eresztötés eseté 2x10 6 cilusszá ellett az AWI 124 MPa-t ad (70%-os javulás az EC3 adatához épest); alapálásra 209 MPa-t (190%-os javulás). Eze adato a 400 MPa-ál isebb folyáshatárú acélo eseté érvéyese. A leghaszosabb publiáció azo, elyebe az utóezelés hatására beövetező javulás ( α ) ellett a ezeléshez szüséges időt is egadjá (T 0 ). Eze adato összegezve a 4.2 táblázatba látható. 4.2 táblázat Az egyes hegesztési utóezelése fáradási határ javító épessége és a szüséges ezelési idő a publiált adato alapjá Eljárás Hivatozás T 0 (i/) Javulás %-ba α Megjegyzés Köszörülés Woodley (1993) 60 40 1.4 AWI hőezelés Hor (1998) 18 40 1.4 lehet 70-100% Kalapálás Braid (1997) 4 100 2.0 lehet 175-190% Ultrahagos ütés Jaosch (1996) 15 70 1.7 Megjegyezzü, hogy a száításál a legisebb értéet vesszü a javulásál figyelebe. 100%-ál agyobb értéet e adu eg a szápéldáál.

93 4.2 Hegesztett I-tartó öltség-iiálása Egy szápéldá eresztül vizsgálju eg, hogya lehet a szerezetoptiálást a hegesztési utóezelése figyelebevételével elvégezi. A hegesztett I-szelvéye eresztiráyú erevítő 4.1 ábra Hegesztett I-tartó függőleges erevítőel. Kétoldali sarovarrat hegesztési utóezelés élül (1) hegesztési utóezeléssel (2) vaa. A terhelés ét ocetrált erő. Fáradás szepotjából a erevítő és az övleez özötti varrato érzéeye. Az utóezelést csa ezeél a varratoál és csa a tartó özépső szaaszába végezzü el (4.1 ábra). Eiatt ét ülöböző alaú erevítőleez erül alalazásra, az utóezelt

94 varratoál a erevítő- és gericleeze özött agyobb a ivágás, a varrat addig terjed, aeddig a feszültség egegedi (4.1 ábra). A tartót ét ocetrált erő terheli, ai 0 - F ax özött változi. Így a hajításál a feszültségtartoáyt F ax ra száítju. 4.3 A célfüggvéy Az alalazott célfüggvéy alaja hasoló a orábba isertetetthez: K V f = ρ + Ti (4.1) ahol ρ a sűrűség, V a szerezet térfogata, és f az ayag és a gyártás fajlagos öltségtéyezői, T i a gyártási idő. A teljes gyártási idő a övetező részeből adódi: Ti = T + T + T + T 1 2 3 4 Az előészítés, összefűzés ideje. (4.2) T = C Θ κρ V, (4.3) 1 1 d ahol C 1 = 1 i/g 0.5, Θ is a boyolultsági téyező, d A téyleges hegesztési idő ahol T2 = C2iaiL i κ az összeszerelt elee száa., (4.4) C2 i a i az egyes hegesztési techológiá eseté ülöböző értéűe, a a varrat érete, L a varrat hossza. A hegesztés pótlólagos uaeleei, it eletródacsere, salaolás, sorjázás, T 3 = 0.3T 2. (4.5) A hegesztési utóezelés időigéye T 4 = T 0 L t. (4.6) T 0 az adott utóezelési techológia fajlagos időigéye (i/), L t a ezelt varrathossz (). Az összöltség alaja a övetező K f = ρv + ( Θ d κρv + 13. C2iaiLi + T0 Lt ). (4.7)

95 4.4 Méretezési feltétele A fáradási feltétel a övetező ódo fogalazható eg ahol F W ax W x x L 1 α Δ σ γ I x = h t f + 2 2 Mf C ; I, (4.8) x 3 ht h t f = + 2bt f + 12 2 2 2. (4.9) Az Eurocode 3 (1992) szerit a fáradási feszültség-tartoáy a orál hegesztett szerezetél Δ = 80 MPa, a biztosági téyező a fáradásra γ Mf = 125.. α az utóezelés javítóhatásáa σ C értée Δσ Cezelt α =. Δσ Cezeletle A helyi gericleez-horpadás feltétele az EC3 alapjá h 69ε; ε = t 235 α σ / γ Δ C Mf. (4.10) Megjegyezzü, hogy az ε téyezőt a axiális yoófeszültség figyelebevételével száoltu a folyáshatár helyett (Faras,J., Járai,K. 1996). Az övleez helyi horpadási feltétele b t f 28ε. (4.11) 4.5 Szápélda Adato: F ax = 138 N, L = 12, L 1 = 4, Δσ Θ d = 3; a erevítő száa 2x7 = 14, így κ = 3+ 14 = 17. A szerezet térfogata C / γ = 80 / 125. = 64 MPa, ε = 1916. / α ; 1 V = ( ht + 2bt f ) L + 4bht S + 15. bht S 1+ α ; t s = 6. (4.12) Mf A ásodi tag az utóezelés élüli, a haradi tag az utóezelt erevítő térfogatát adja. Hossziráyú CO 2 védőgázas hegesztésél a sarovarratra 4 -es vastagságot veszü fel

96 3 2 Ca L = 0. 3394x10 x4 x4l= 260 i. (4.13) 2 Keresztiráyú fogyóeletródás ézi ívhegesztésél a sarovarrat hegesztési ideje a övetező 3 2 2h Ca 2 L = 0 7889x10 x4 6. b+ + 16 + α ( b h). (4.14) A elieáris célfüggvéy feltételes optiálásáál az 1. fejezet egycélfüggvéyes optiáló ódszerei haszálható, ajd folytoos eljárás eseté egy pótlólagos diszretizálással a diszrét értée eghatározható. A száítási eredéye h, t, b és t f -re ülöböző f / értéere és α - ra a 4.3. táblázatba látható. 4.3 táblázat Diszrét optiális érete -be és a célfüggvéy K/ (g) értéei ülöböző f / aráyo és hegesztési utóezelési ódszere (PWT) eseté. f / = 0 a töegiiuot jeleti hegesztési utóezelés élül. PWT f / h t b t f K/ (g) (g/i) 0 1300 10 320 14 2191 Kezeletle 1 1230 10 310 16 3802 2 1230 10 310 16 5399 Köszörült 1 940 9 340 15 3343 2 890 8 300 19 4704 AWI 1 1000 9 330 14 3235 hőezelés 2 1110 10 310 12 4770 Kalapácsolás 1 820 9 310 13 2762 2 820 9 310 13 3999 Ultrahagos 1 970 10 300 12 3021 ütés 2 810 8 300 17 4202

97 4.6 Követeztetése A 4.3 táblázat utatja, hogy a övetező egtaarításo érhető el: öszörüléssel 14-15 %, AWI hőezeléssel 13 17 %, alapálással 35-38 %, ultrahagos ütéssel 26-28 %. A öltségegtaarítás a fáradási határérté öveedése révé adódi, ert ez lehetővé teszi a vastagságo csöetését. A legjeletősebb öltségegtaarítás legiább a alapálással érhető el. Az eredéye azt utatjá, hogy a hegesztési utóezelése jeletőse befolyásoljá a szerezet éreteit.