办理民用核铸锻件制造TS资质
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表 4 其他部件的质量分级 11.记载、陈说、存档 11.1操作者在查看过程中按查看陈说央求的内容进行具体记载并制造草图。 11.2陈说内容见JB/T4730.5-2005标准第9条。 11.3陈说一式三份(无损查看室、质保部和用户各一份)。 11.4存档资料包含查看陈说、初始记载、返修通知单、合格通知单等,存档时刻不得少于七年。 等级 线性缺陷 圆形缺陷(断定框标准35mm3100mm) Ⅰ 不允许 d≤1.5,且在断定框内少于或等于1个 Ⅱ 不允许 d≤4.5,且在断定框内少于或等于4个 Ⅲ L≤4 d≤8,且在断定框内少于或等于6个 Ⅳ 大于Ⅲ级 注:L为线性缺陷长度,mm;d为圆形缺陷在任何方向上的大标准,mm.. 等级 线性缺陷 圆形缺陷 (断定框标准为2500mm2,其间一条矩形边的大长度为150mm) Ⅰ 不允许 d≤1.5,且在断定框内少于或等于1个 Ⅱ L≤4 d≤4.5,且在断定框内少于或等于4个 Ⅲ L≤8 d≤8,且在断定框内少于或等于6个 Ⅳ 大于Ⅲ级 注:L为线性缺陷长度,mm;d为圆形缺陷在任何方向上的大标准,mm..
87 某钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,手工电弧焊,未焊透 某钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,手工电弧焊,布满气孔 (4)夹渣与夹杂物:熔化焊接时的冶金反响产品,例如非金属杂质(氧化物、硫化物等)以及熔渣,由于焊接时未能逸出,或很多道焊接时清渣不洁净,致使残留在焊缝金属内,称为夹渣或夹杂物。视其形状可分为点状和条状,其外形通常是不规则的,其方位或许在焊缝与母材交界处,也或许存在于焊缝内。其他,在选用钨极氩弧焊打底+手工电弧焊或许钨极氩弧焊时,钨极崩落的碎屑留在焊缝内则成为高密度夹杂物(俗称夹钨)。 W18Cr4V(高速工具钢)-45钢棒对接电阻焊缝中的夹渣断口相片 钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,手工电弧焊,有些夹渣 钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,手工电弧焊,两端线状夹渣 钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,钨极氩弧焊打底+手工电弧焊,夹钨 (5)裂纹:焊缝裂纹是焊接进程中或焊接完毕后在焊接区域中出现的金属有些分裂的表现。 焊缝金属从熔化情况到冷却凝集的进程通过热膨胀与冷缩短改动,有较大的冷缩短应力存在,并且显微组织也有从高温到低温的相变进程而发生组织应力,更加上母材非焊接部位处于冷固态情况,与焊接部位存在很大的温差,然后发生热应力等等,这些应力的一同作用一旦跨过了资料的屈服极限,资料将发生塑性变形,跨过资料的强度极限则致使开裂。裂纹的
88 存在大大下降了焊接接头的强度,并且焊缝裂纹的也成为承载后的应力会合点,成为结构开裂的来历。 裂纹或许发生在焊缝金属内部或外部,或许在焊缝附近的母材热影响区内,或许坐落母材与焊缝交界处等等。根据焊接裂纹发生的时刻和温度的不相同,可以把裂纹分为以下几类: a.热裂纹(又称结晶裂纹):发生于焊缝构成后的冷却结晶进程中,首要发生在晶界上,金相学中称为沿晶裂纹,其方位多在焊缝金属的中心和电弧焊的起弧与熄弧的弧坑处,呈纵向或横向辐射状,严峻时能贯穿到外表和热影响区。热裂纹的成因与焊接时发生的偏析、冷热不均以及焊条(填充金属)或母材中的硫含量过高有关。 b.冷裂纹:焊接完毕后冷却到低温或室温时出现的裂纹,或许焊接完毕后通过一段时刻才出现的裂纹(这种冷裂纹称为推延裂纹,特别是比方14MnMoVg、18MnMoNbg、14MnMoNbB等合金钢种简略发生此类推延裂纹,也称之为推延裂纹敏感性钢)。冷裂纹多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,其取向多与熔合线平行,但也有与焊道轴线呈纵向或横向的冷裂纹。冷裂纹多为穿晶裂纹(裂纹穿过晶界进入晶粒),其成因与焊道热影响区的低塑性组织承受不了冷却时体积改动及组织改动发生的应力而开裂,或许焊缝中的氢原子互相联络构成分子情况进入金属的纤细孔隙中时将构成很大的压应力连同焊接应力的一同作用致使开裂(称为氢脆裂纹),以及焊条(填充金属)或母材中的磷含量过要素有关。 c.再热裂纹:焊接完毕后,如果在必定温度范围内对焊件再次加热(例如为消除焊接应力而采用的热处理或许其他加热进程,以及返修补焊等)时有或许发生的裂纹,多发生在焊结过热区,归于沿晶裂纹,其成因与显微组织改动发生的应变有关。 对接焊缝上的纵向外表裂纹与外咬边的荧光磁粉检查闪现相片(相片来历:日本EISHIN KAGAKU CO.,LTD) 合金钢板对接焊缝X射线照相底片V型坡口,气体保护焊-钨极氩弧焊,横裂纹厚度14mm低合金钢板对接焊缝X射线照相底片,X型坡口,主动焊,纵向裂缝(相片来历:《焊缝射线照相典型缺点图谱》崔秀一 张泽丰 李伟 编著) (6)偏析:在焊接时因金属熔化区域小、冷却快,简略构成焊缝金属化学成分散布不均匀,然后构成偏析缺点,多为条状或线状并沿焊缝轴向散布。 (7)咬边与烧穿:这类缺点归于焊缝的外部缺点。当母体金属熔化过度时构成的穿透(穿孔)即为烧穿。在母体与焊缝熔合线附近由于熔化过强也会构成熔敷金属与母体金属的过渡区构成洼陷,就是咬边。 根据咬边处于焊缝的上下面,可分为外咬边(在坡口开口大的一面)和内咬边(在坡口底部一面)。咬边也可以说是沿焊缝边缘低于母材外表的凹槽状缺点。 其他的焊缝外部缺点还有: 焊瘤:焊缝根部的有些超卓,这是焊接时因液态金属下坠构成的金属瘤。焊瘤下常会有未焊
91 蚀介质的影响,例如腐蚀产品也能构成应力作用,象氢原子的侵入能构成很大的内应力,发生氢脆等)。以上所述被称为应力腐蚀的三要素,即:应力腐蚀活络性(资料)、作用应力(应力)和腐蚀介质(外界环境条件)。 §5.8.4 应力腐蚀疲倦损坏 应力腐蚀疲倦损坏也是在腐蚀和应力一同作用下致使的损坏现象,它与应力腐蚀损坏的不一样的当地是这种应力为交变或脉冲的拉伸(扩展)应力。 应力腐蚀疲倦损坏的翻开进程是在金属资料外表发生腐蚀坑,起到缺口作用构成应力会合,成为疲倦裂纹的策源基地,并进一步在交变应力作用下不断拓展(其间腐蚀作用也在不断进行),终究致使疲倦开裂。 值得一提的是,上述四种开裂损坏的一同特点是开裂的走向一般与主应力方向大致垂直。 §5.9 开裂力学与危害容限计划概念的基础常识 开裂力学是研讨带有缺点(裂纹)的资料与结构抵挡裂纹拓展的才调(强度)以及裂纹在各种承载条件下拓展规则的一门新学科,它在安全计划、合理选材、经历改进技能、跋涉产品质量、拟定科学的查验操作、准确评价资料结构的可靠性、防止事端发生方向等方面都具有严峻的运用价值。 咱们知道,固体资猜中的非均匀性和非连续性(即存在缺点)是必定的,而它的纯一性是相对的。开裂力学的一个首要内容就是研讨资猜中裂纹的有些区域里应力和变形的情况,以及资料抗脆断功用和裂纹之间的定量联络,它通过对裂纹亚临界拓展时期的研讨来核算裂纹从初始长度翻开到临界长度(此时工件将发生开裂)的寿数,断定带缺点工件的承载才调。 裂纹的拓展只活络于裂纹附近的资料特性和裂纹的几何形状。咱们可以把裂纹的临界标准(即发生开裂那一霎时间的裂纹长度)标明为:ac=2ET/πζ2,即ac∝1/ζ2或ζ∝1/(ac)2 式中:E-资料的弹性模量;ζ-作业应力;T-裂纹拓展时,打败资料内聚力所需的单位面积上所做的功。 因此,对应的临界应力σc为:σc=(2ET /πa)1/2=(2ET /π)1/2(1/a1/2) (a<ac) 则:σ(a1/2)为一常量,咱们定义:K1C=ζ(a1/2)Y 式中:Y为试件几何形状与裂纹形状的一个函数常量;K1C为开裂耐性,标明应力场强度因子K1的临界值。K1C的物理意义在于表征资料抵挡裂纹拓展的才调。K1C的跋涉意味着工件寿数添加,它是资料强度和耐性的一个综合性方针,反映资料对尖锐缺口的活络程度。 咱们一般定义平面应变的应力场强度因子:K1=ζ(a1/2)Y 式中:Y为随受力、几何形状、边界条件改动的修改系数;ζ为正常作业应力(垂直于裂纹方向的均匀散布的拉应力);a为一般裂纹的半标准,它描写了裂纹的应力应变场。 K1是指线弹性介质中,志向裂纹遭到翻开型(I型)加载时,裂纹附近区域应力场强度的衡量(外加载荷垂直于裂纹地址平面并使两个裂纹面沿加载方向翻开)。K值选择了裂纹附近应力应变场的主项,当K1抵达临界值K1C时(此时a→ac),裂纹将俄然长大,构成资料和结构的俄然开裂(脆性开裂)。在K1<K1C时标明工件不会开裂而能正常作业。因此,K1C就是资料在平面应变条件下广泛的情况(K1C是发生裂纹拓展时K1的临界值,称为平面应变开裂耐性,是资料固有的力学功用,并且成为资料功用的首要方针之一)。 因此,作为线弹性开裂力学的开裂判据有:K1=ζ(a1/2)Y<K1C 当然,在开裂力学中研讨的还有弹塑性开裂力学,以及切变应力下的开裂耐性等等,这儿仅仅介绍了常用的K1C。 在开裂力学中要考虑的另一个首要参数是裂纹在疲倦循环作业条件下的亚临界拓展速率:da/dN=C(△K)n 式中:N-循环周期数(载荷交变的总次数);a-裂纹的长度标准;△K-在交变载荷下大与
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