Zprávy

Domov / Zprávy / Jaké jsou příčiny prasklin při svařování?

Jaké jsou příčiny prasklin při svařování?

Trhliny ve svarech jsou nejčastější vážné vady svařenců. Při společném působení svařovacího napětí a dalších křehkých faktorů se vazebná síla atomů kovu v místní oblasti svarového spoje zničí a vytvoří se mezera vytvořená novým rozhraním.
Vyznačuje se ostrým zářezem a velkým poměrem stran. Trhliny ovlivňují bezpečné použití svařenců a jsou velmi nebezpečnou procesní vadou.
Praskliny při svařování nevznikají pouze během procesu svařování, některé mají určitou inkubační dobu a některé vznikají během procesu opětovného ohřevu po svařování.
Jaké jsou příčiny prasklin při svařování?
Praskání svaru při svařování má následující příčiny: napětí, vazebná síla, tuhost, chemické složení, mezera rezervovaná svarem, proud, svarová housenka, čistota základního kovu atd. Všechny tyto faktory mohou způsobit praskání svaru.
Ačkoli existuje mnoho důvodů pro praskání svaru, jsou způsobeny mnoha faktory v různých příležitostech a existují také dva nebo tři faktory. Ale bez ohledu na několik faktorů musí existovat hlavní faktor. Existují také různé podmínky, které nemají žádný vliv a pouze jeden faktor způsobuje praskání svaru.
Při výskytu praskání ve svaru je proto nutné nejprve správně analyzovat hlavní a vedlejší faktory praskání a přijmout odpovídající opatření k jejich řešení podle hlavních a vedlejších faktorů způsobujících praskání.
Svar vytvořený při procesu svařování spočívá v tom, že svařovací drát a základní kov jsou roztaveny elektrickým proudem při vysoké teplotě za vzniku svarového švu. Svařovací drát a základní kov se mění z pevného na kapalný, vysokoteplotní kapalina je tepelná roztažnost a ochlazování se stává pevným při kontrakci. Vlivem tepelné roztažnosti a smršťování je svařovaná konstrukce přirozeně namáhána.
Některé svařované konstrukce jsou ze své podstaty poutavé a tuhé.
Svařovací proces se mění z pevné látky na kapalinu, to znamená z pevné látky na kapalinu (obvykle roztavené železo), a poté z kapaliny na pevnou látku, čímž vzniká svar. Kapalné až pevné (tj. roztavené železo na zrna). Proces přeměny roztaveného železa na zrna je proces krystalizace.
Místo, kde je teplota základního kovu nízká, začíná nejprve krystalizovat, postupně se rozšiřuje do středu svaru a nakonec krystalizuje uprostřed svaru. Vlivem tepelné roztažnosti a smršťování je svařovaná konstrukce ovlivněna napětím nebo omezením nebo tuhostí, takže zrna základního kovu nejsou spojena dohromady. V lehčím případě se uprostřed svaru objeví malé trhliny a v těžkém případě se objeví zjevné trhliny uprostřed svaru. .
I když je chemické složení základního kovu a svařovacích materiálů dobré, objeví se trhliny nebo praskliny v důsledku vazebné síly a tuhosti svařovací struktury a napětí generovaného svařovacím procesem.
Pokud chemické složení základního kovu a svařovacího materiálu není dobré (s vysokým obsahem uhlíku, síry, fosforu atd.); Faktory jako příliš rychlá, příliš pomalá a příliš široká svarová housenka zhorší praskání svaru.
Typy trhlin při svařování a preventivní opatření:
Trhliny po svařování lze klasifikovat různými způsoby podle jejich umístění, velikosti, příčiny vzniku a mechanismu. Podle podmínek vzniku trhliny ji lze rozdělit do čtyř kategorií: trhlina za tepla, trhlina za studena, trhlina za tepla a lamelární trhlina.
Podle situace praskání svaru v místě svařování je většina z nich způsobena napětím, spojovací silou a tuhostí. Dá se říci, že napětí, vazebná síla a tuhost jsou hlavními faktory praskání svaru.
Efektivnějším způsobem, jak vyřešit praskání svarového švu způsobeného napětím, zadržovací silou a tuhostí, je použití pevného svařování a rozptýleného svařování.
Takzvané pevné svařování: nejprve zafixujte všechny svary svařence, případně svary důležitých dílů, maloproudem, úzkou housenkou a svařováním na krátkou vzdálenost a všechny zafixujte. Tímto způsobem není snadné svařenec vytvářet velké napětí.
I když je svařenec upevněn všude, není dovoleno se posouvat sekvenčně vpřed ve stejné poloze a není dovoleno používat vysokoproudé a velkorozměrové svařovací dráty. Mělo by být svařeno v různých polohách, aby ve své místní poloze nevytvářelo příliš mnoho tepla. Stejným způsobem lze řešit vazné a tuhé konstrukce.
Takzvané rozptýlené svařování znamená, že u rozsáhlých konstrukcí je absolutně nemožné svařovat postupně na stejné pozici a poloha by měla být zaměněna za svařování.
U velkých konstrukcí je nejen nutné nejprve upevnit svařování a poté použít rozptýlené svařování a první svařovací průchod nemůže používat vysoký proud a velké rozměry Hliníkový svařovací drát . U celkově velké konstrukce musí být všechny svary svařeny odděleně od začátku do konce, jinak, přestože svary nepraskají, je zbytkové napětí příliš velké.

Potřebovat pomoc? My jsme Zde vám pomůžeme!

ZDARMA nabídka