
焊接作為制造業(yè)的基礎技術,在航空航天、海洋工程與艦船、水利電力、軌道交通及橋梁建筑等各個領域都扮演著不可或缺的重要角色,焊接接頭大致分為對接接頭、搭接接頭、T形接頭、角接接頭和端接接頭幾種基本類型[1]。T形接頭在船舶、橋梁等焊接結構中廣泛應用,根據(jù)焊縫形式可分為角焊縫、部分熔透焊縫和全熔透焊縫。
T形接頭焊縫形式
鑒于目前T形接頭清根熔透焊接工藝存在一定的弊端,結合部分熔透焊縫(PJP)及全熔透焊縫(CJP)的工藝特點,本文提出“部分全熔透焊縫”(以下簡稱PCJP)焊接質(zhì)量控制方法,以利于實施免清根及自動化焊接工藝,提高焊接質(zhì)量和效率。
2 關于T形接頭焊縫熔透要求2.1 T形接頭焊縫的應用現(xiàn)狀
足夠的焊縫尺寸是保證焊接結構連接強度的前提條件,在工程實際中,一方面因構件焊縫尺寸不足引起的質(zhì)量安全事件時有發(fā)生;另一方面,過度焊接的現(xiàn)象比較普遍,如可用角焊縫的部位要求采用部分熔透焊縫,可用部分熔透焊縫的部位要求采用全熔透焊縫,過度焊接對于焊接變形及焊接成本控制不利。T形接頭全熔透焊縫被大量采用,其原因可能有以下兩個方面:一是相關設計規(guī)范對于T形接頭焊縫要求的規(guī)定不夠明確,設計人員在主觀上認為全熔透焊縫更可靠;二是從焊接質(zhì)量控制角度,部分熔透焊縫內(nèi)部質(zhì)量的檢測手段及其有效性不如全熔透焊縫,全熔透焊縫要求更有利于控制焊縫內(nèi)部質(zhì)量。
2.2 T形接頭全熔透焊縫的局限性
在焊接工藝實施中,為實現(xiàn)全熔透焊接,往往在焊接一側焊縫后,在另一側采用碳弧氣刨清根再進行焊縫的焊接。碳弧氣刨清根是一種落后的作業(yè)方式,產(chǎn)生的煙塵和噪聲非常大,工作環(huán)境惡劣,形成的焊接坡口一致性差,不利于實施自動化焊接工藝,此外會顯著增加焊接工作量及焊接變形量。
針對T形接頭全熔透焊接要求,為提高生產(chǎn)效率,相關單位開展了免清根熔透焊工藝的研究,采用埋弧焊或深熔聚弧氣體保護焊,利用其熔深大的工藝特性,可有效提高焊縫根部的熔透性[2-4]。由于免清根熔透焊工藝對焊接坡口尺寸及焊絲對中精度要求較高,易在產(chǎn)品批量生產(chǎn)中表現(xiàn)出適應性不良現(xiàn)象,造成焊縫合格率低、返修率高等問題。
2.3 T形接頭全熔透焊縫的必要性
全熔透焊接可最大程度地減少焊縫內(nèi)部缺欠,但同時在很大程度上增加了焊接難度,因此,對于T形接頭是否有必要進行全熔透焊接長期存在意見分歧。張劍峰等[5]對鋼板梁翼緣與腹板角焊縫是否需要熔透焊進行了探討,推薦采用部分熔透的對接與角接組合焊縫,不推薦全熔透焊縫,以利于工廠機械化、自動化生產(chǎn),提高焊接質(zhì)量的穩(wěn)定性。張華等[6]指出T形接頭在雙面焊接條件下,足夠的焊縫尺寸(包括熔深及焊腳尺寸)可以避免焊縫內(nèi)部焊根處產(chǎn)生疲勞裂紋,焊趾處的疲勞破壞問題應是關注重點。
由于雙側焊腳的加強作用,當焊縫熔深達到一定值時,T形接頭焊縫失效模式由焊根轉變?yōu)楹钢菏В贿M一步提高焊縫熔透率,對于提升焊接接頭疲勞強度的作用有限?傊弁负附硬皇潜WCT形接頭靜載強度及疲勞強度的必要條件,對于高承載要求的T形接頭焊縫,需采取必要的技術措施,保證足夠的焊縫尺寸,限制焊縫內(nèi)部未焊透尺寸,降低焊根處的應力集中系數(shù),避免產(chǎn)生焊根疲勞失效。
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