GB T 26078-2010 金属材料.焊接残余应力.爆炸处理法.pdf
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1、ICS 77.040.10 日22道昌中华人民圭七.,.、和国国家标准GB/T 26078-2010 金属材料焊接残余应力爆炸处理法Metallic materials-Welding residual stresses一Method with explosion treatment 2011-01-10发布2011-10-01实施数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检瘦总局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 26078-2010 本标准的附录A为规范性附录。本标准由中国钢铁工业协会提出。目。i=i本标准由全国钢标准化技术委员会归口。本标准起草单位:武汉钢铁(集团)公司、中国科学院金属研究
2、所、沈阳消应爆破工程有限公司。本标准主要起草人:李荣锋、陈怀宁、谭胜禹、朱颖萍、祝洪)11、邱保文、涂应宏。I GB/T 26078-2010 51 -z同焊接残余应力广泛存在于各种焊接结构中,较高的拉伸焊接残余应力对焊接结构的长期安全服役性能往往产生不利影响。焊接残余应力产生的根本原因是焊接接头区域金属(包括焊缝和热影响区)和母材金属之间由于温度差别产生的非协调应变,因此,任何消除焊接残余应力的过程都是使焊接接头区域的这种非协调变形向协调方向的转变,例如使焊接接头区域产生塑性伸长或使基体产生塑性缩短。爆炸处理法是种典型的通过力学形变方法消除焊接残余应力的技术。通过爆炸过程中产生的冲击波能量不
3、仅可以很好地消除焊接构件中的残余应力,通常情况下还可以改善被处理材料的各种力学性能。爆炸处理法适合于各种工程构件消除应力的需求,特别适合于大中型钢结构,以及由异种焊接接头或不锈钢材料制成的结构件。通过焊缝的分段、多批次爆炸处理,可以方便地解决大中型结构超长焊缝的整体或局部消除应力处理。E 金属材料焊接残余应力爆炸处理法GB/T 26078-2010 重要提示:本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全与健康措施,并保证符合国家相关法规规定的条件。1 范围本标准规定了采用爆炸处理法消除焊接残余应力的原理、爆炸处理参数的确定、爆炸处理效果的评价、相关施工作业与安全事项。本标准适用
4、于厚度大于5mm、屈服强度不超过900MPa、焊接质量合格、延展性能较好(A10%)的金属材料焊接构件的焊后消除残余应力处理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6722 爆破安全规程GB 8031 工业电雷管GB 9786 普通导爆索GB 19417 导爆管雷管GB/T 24179金属材料残余应力测定压痕应变法ASTM E837 测定残余应力标准试验方法钻孔应变片方法3 术语和定义3. 1 3.2 3.3 3.4 下列术语和定义适用于本标准。残余弹性
5、应变residual elastic strain E町由焊接产生的残留在焊接接头中的弹性应变。总塑性应变total plastic strain 8p 爆炸处理后最终在金属中产生的塑性应变。冲击波诱导塑性应变plastic strain induced by shock waves c 在冲击波诱导下金属产生的塑性应变。剩余应力remained stress 爆炸处理后金属中残留的应力值。1 GB/T 26078-2010 4 符号和说明本标准使用的符号及说明见表10表1符号和说明符号说明单位E 残余弹性应变mm/mm Ep 总塑性应变mm/mm C 冲击波诱导塑性应变mm/mm V 单位长
6、度的用药量g/m W 焊缝宽度mm y 材料的屈服强度(R.L或Rpo.,) 如1Pa注:1 MPa=l N/mm 0 5 原理爆炸处理法消除焊接残余应力的过程是借助爆炸冲击波的能量使焊接接头附近金属通过局部的塑性流变而达到消除应力的目的。研究表明,爆炸处理过程中金属产生的塑性应变量由两部分组成:第一部分为残余应力诱导的,其数值为残余弹性应变;第二部分为冲击波本身诱导金属产生的伸长塑性形变C。因此爆炸处理后的总塑性应变如式(1)所示:2 ep二,+c. ( 1 ) 存在三种典型的爆炸处理情况(见图1):a) 中性爆炸处理条件(c=o)。此时产生的塑性应变完全取决于初始残余应力,爆炸处理的结果是
7、残余弹性应变全部变成塑性应变,残余应力完全被消除;b) 硬性爆炸处理条件cco)。爆炸处理的结果是在爆炸处理区形成一定数值的残余压应力;c) 软性爆炸处理(c值与残余弹性应变E町反号)。爆炸处理的结果是爆炸处理区仍保留一定数值的残余拉应力。硬性爆炸中性爆炸+Ep / /软性爆炸/ / / / / +Eer 图中C显示了硬性爆炸处理条件。图1爆炸处理过程中的塑性形变规律GB/T 26078-2010 6 爆炸处理工艺参数的确定6. 1 爆炸处理工艺爆炸处理工艺是指采用特定的火工用品(主要是炸药),根据焊接残余应力的形成特点和分布特征,在焊接接头附近按照一定数量和方式布置条形或板状炸药的方法。由于
8、爆炸处理法消除焊接残余应力的效果依赖冲击波作用下材料的流变情况,因此,针对不同性质、不同类型的焊接结构,就需要制定不同的爆炸工艺。影响爆炸工艺的因素除了选用合适的炸药外,还要考虑金属材料的屈服强度、塑性、板厚、结构形状、焊缝形状和宽度等,有时还要考虑天气与环境等因素。爆炸处理工艺参数确定前是否进行工艺评定应由相关方确定。6.2 炸药的选用爆炸处理用的炸药要便于携带并能方便地沿焊缝进行铺设施工,通常选用板(条)状塑性橡胶炸药(以太安或黑索金为主爆剂)或导爆索等类型的炸药。炸药的爆速范围应在3000 m/s7 500 m/s,炸药密度在O.8 g/ crn 1. 60 g/ cm3左右为宜,且密度
9、越低者效果越好。6.3 缓冲垫为了避免爆炸冲击波作用带来钢板表面烧蚀和产生表层拉应力层的不良影响,不能将炸药与钢板直接接触,应在炸药和铜板之间加上1mm8mm厚的缓冲垫。可选材料为胶皮、油毡纸等。6.4 基本布药工艺通常采用的条状橡胶炸药的截面尺寸为(3mm10 mm) x (10 mm 12 mm) (厚宽),标准导爆索的截面尺寸为直径6mm。图2所示的单面布药形式是最基本的中心对称方式,可满足厚度16mm 以下普通碳素钢的整体消除应力需求。图2中的药条间距一般为10mm15 mm。随着板厚的增加或材料屈服强度的提高,为了保证爆炸面的效果,应增加相应的条(根)数,但最终的药条宽度不应大于焊缝
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