용접 및 완전 냉각 후에 지속되는 내부 응력을 용접 잔류 응력이라고합니다. 용접 잔류 응력은 다음과 같이 분류됩니다.
(1) 열 응력 : 용접은 불균일 한 가열 및 냉각 과정입니다. 용접 내부의 응력은 주로 불균일 한 가열 및 온도 차이로 인해 발생하며, 이는 온도 응력이라고도합니다.
(2) 구속 응력 : 주로 구조 자체 또는 외부 구속으로 인한 응력을 구속 응력이라고합니다.
(3) 위상 형질 전환 응력 : 용접 관절 영역에서 고르지 않은 미세 구조 변환에 의해 주로 발생하는 응력을 위상 형질 전환 응력이라고하며, 미세 구조 응력이라고도합니다.
(4) 수소-유도 농축 스트레스 : 미세한 결함에서 확산 수소의 축적에 의해 주로 발생하는 응력을 수소-유도 농축 응력이라고한다.
이 네 가지 잔류 응력 중에서 열 응력이 지배적입니다. 따라서 응력의 원인에 따라 열 응력 (온도 응력)과 위상 형질 전환 응력 (조직 응력)의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
일방 통행 응력, 양방향 응력 및 3 방향 응력으로 나눌 수 있습니다.
(1) 단방향 스트레스 : 용접에 한 방향으로 존재하는 응력을 라인 응력이라고도하는 단방향 응력이라고합니다. 예를 들어, 용접 된 시트의 엉덩이 용접 및 용접 표면에서 표면화 될 때 발생하는 응력.
(2) 양방향 응력 : 용접 평면에서 상호 수직 방향으로 작용하는 응력을 평면 응력이라고도하는 양방향 응력이라고합니다. 일반적으로 두께가 15-20mm 인 중간 및 무거운 플레이트의 용접 구조에서 발생합니다.
(3) 3 방향 응력 : 용접에서 서로 수직 인 3 방향으로 작용하는 응력을 부피 응력이라고도하는 3 방향 응력이라고합니다. 예를 들어, 용접 된 두꺼운 플레이트의 엉덩이 용접의 교차로에서의 응력과 용접은 서로 수직 인 3 방향으로.
가열되고 냉각 될 때 금속의 부피 팽창 및 수축은 3 방향으로 이루어 지므로 용접에서 생성 된 잔류 응력은 항상 3 방향 응력입니다. 그러나 하나 또는 두 방향의 응력 값이 매우 작고 무시할 수있는 경우, 양방향 응력 또는 단방향 응력으로 간주 될 수 있으며, 위의 용접 잔류 응력 유형의 경우입니다.
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