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钢结构减少残余应力和变形的方法

发布者: 发布时间:2016/4/26 13:51:50 阅读:次 【字体:

构件在制造后,常存在着残余应力与变形,大的变形很容易发现,也很容易校正,然而校正也使钢结构产生附加残余应力,因此校正也引起钢结构强度的大幅度削弱,一般规定一个容许变形,这样由校正产生的应力便可限制在一个最小量范围内。消除残余应力常用的机械处理方法有两种:“塑性变形消除法”,与“振荡应力消除法”,前者用均布载荷引起校正处塑性变形来消除残余应力,后者用机械能振动来消除残余应力。这两种方法都不可能完全消徐所有的残余应力,然而可消除残余应力峰值。

“热应力消除法”是为减少残余应力采用的一种焊后热处理方法,这就意味着将构件加热到一定温度,温度越高,效果越好,然而为避免破坏钢结构晶格,应力消除温度不应超过650℃,重要的是要保持慢的冷却速度,以使结钩较厚部分在此过程中不生产拉应力。“低温控制应力消除法”是另一种热处理方法,即将焊缝两边均匀加温到200℃,而焊缝则保持相对低的温度。

当变形超过限制时必须进行校正,可以用减少构件的塑性应变的方法,来消除变形。“机械校正法”通过施加一个力,在室温下使构件产生塑性应变,这种方法是分别采用冲床和千斤顶,对钢结构“压”与“顶”,即将适当装置移到特定位置施行压,但不能使其力超过压应力极限。“热校正法”是车间经常采用的方法,即将钢结构加热到600℃,使其产生塑性应变,其主要恃点是冷却时的收缩变形是加热时膨胀的两倍,这就提醒我们注意,如果加热面积过大,其冷却效果变差,并且对同一区域两次加热是无效的。在钢结构被冷却到临界温度之前,常常不能判定热校正是否成功,热校正方法简便实用,设备也简单,这种方法对低碳钢应用较广,而对高碳钢可能引起材料破坏。

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