Hvad er svejsestress?
Under svejseprocessen forårsager stigningen i den lokale temperatur termisk udvidelse i svejseområdet, men denne udvidelse er begrænset af de omgivende køligere områder og kan ikke strække sig frit. Efterfølgende, under afkølingsprocessen, krymper og deformeres disse begrænsede områder, hvilket resulterer i restspænding i og omkring svejsningen. Denne resterende spænding dannes på grund af den mekaniske inkompatibilitet mellem svejseområdet og området, der ikke er påvirket af varme. Dette fænomen forklares normalt med "iboende belastning" for at hjælpe med at analysere og forudsige spænding og deformation efter svejsning.
Effekter af stress
For det første forårsager svejsespænding ofte deformation af strukturen.
På grund af den høje temperatur i svejseområdet opvarmes den tykke plade ujævnt, og deformationer som bøjning og vridning er lette at opstå under afkøling. Denne deformation påvirker ikke kun produktets dimensionelle nøjagtighed og udseende, men øger også vanskeligheden ved efterfølgende montering, fordi uregelmæssige former ofte kræver yderligere korrektionsprocesser.
For det andet kan tilstedeværelsen af svejsespænding føre til en reduktion i materialestyrken.
I svejsningen og området nær svejsningen vil svejsespænding påvirke materialets indre struktur og svække dets bæreevne. Dette problem er især tydeligt i strukturer, der udsættes for dynamiske belastninger eller i barske miljøer, fordi efter at materialestyrken falder, er der større sandsynlighed for, at revner udvider sig og endda forårsager generelt svigt af strukturen. Dette påvirker ikke kun strukturens holdbarhed, men medfører også større sikkerhedsrisici.
Derudover kan svejsespændinger også forårsage revner i svejsefugeområdet.
På grund af høj spændingskoncentration under tykpladesvejsning er varme revner og kolde revner tilbøjelige til at opstå nær svejsningen. Varme revner opstår normalt under eller umiddelbart efter svejsning, hovedsageligt på grund af hurtig afkøling af metallet i svejseområdet, mens kolde revner kan opstå et stykke tid efter svejsningen er afsluttet. Disse revner vil væsentligt svække strukturens integritet og pålidelighed, øge risikoen for fejl og kan endda forårsage pludselige brud i nøgleområder.
Hvordan man eliminerer svejsebelastning af svejsede dele
Brug hamring
Det er for at kontrollere resterende stress. I dette tilfælde genereres svejserestspænding, når svejsningen afkøles og krymper. Brug af en lille hammer til at ramme svejsningen og den omgivende overflade under svejsning kan derfor udvide metallet og reducere den genererede spænding.
Brug vibration
Det er for at eliminere den genererede stress. Efter at belastningen af komponenten når en vis værdi og efter flere cyklusser med belastning, kan spændingen i strukturen reduceres. Og denne metode kræver relativt enkle omkostninger, kort tid og relativt lave omkostninger.
Opvarm stressreduktionszonen
Det er for at eliminere den genererede stress. Det vil sige, under svejseprocessen, ved at hindre opvarmningen af ekspansionspositionen af svejsezonen, kan den udvides og udvides for at opnå formålet med at eliminere svejsespænding. Den rigtige varmeposition skal dog vælges.
Reducer den lokale stivhed af komponenten
Det er for at kontrollere svejsebelastningen. Under svejsning kan svejsepositionens stivhed reduceres passende gennem professionelle procesforanstaltninger for at eliminere den genererede stress.
Forvarmningsmetode
Det er for at opnå formålet med at reducere stress. Temperaturforskellen på komponenten er relativt stor, hvilket resulterer i større belastning, så forvarmning kan udføres for at kontrollere temperaturforskellen, hvilket betyder at reducere belastningen ved svejsning.
Høj temperatur temperering
Det er for at reducere eller eliminere stress. Restspændingen af komponenten kan højst være den samme som materialets flydeværdi, og metallets flydeværdi vil falde med temperaturstigningen, det vil sige, at en forøgelse af temperaturen kan reducere spændingen.








