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冷弯非薄壁q345b无缝方管盲孔法
编辑:无缝方管    来源:www.sdygc.com    点击数:   更新时间:2019年06月27 【字体: 】 

 冷弯非薄壁q345b无缝方管盲孔法

 

考虑不同的壁厚、宽度、加工工艺和钢号,冷弯非薄壁q345b无缝方管盲孔法冷弯非薄壁q345b无缝方管材料特性试验及分析模型 为了能够更好掌握冷弯非薄壁q345b无缝方管(壁厚大于6mm受力性能.对冷弯非薄壁q345b无缝方管的平q345b无缝方管部位、弯角部位以及平q345b无缝方管与弯角交界部位进行了材性试验。结合国内外以往的研究成果,对比发现:所测试的q345b无缝方管角部的屈服强度及抗拉强度都要大于平q345b无缝方管部位,角部的屈服强度的提高幅度要大于其抗拉强度;平q345b无缝方管与弯角交界部位的材料强度与平q345b无缝方管部位相比,并没有表现出明显的提高;虽然q345b无缝方管所有部位的屈服强度及抗拉强度均有不同程度的提高,但它强屈比及拉断后的伸长率却有不同程度的降低;材料的应力-应变全过程曲线呈现"无明显屈服平台"特性,弯角部位的材料强化模量要明显大于平q345b无缝方管部位,先圆后方工艺的q345b无缝方管材料的强化模量要大于直接成方的q345b无缝方管。最后,试验结果的基础上,提出了冷弯非薄壁q345b无缝方管材料力学性能的分析模型。焊接残余应力对焊接构件的刚度和稳定性有重要影响,


然而,目前尚未对GJ钢焊接构件中焊接残余应力分布进行研究。本文以通用有限元AppANSYS作为分析工具,以GJ钢q345b无缝方管焊接q345b无缝方管为研究对象,对其焊接过程的温度场和应力场进行模拟。以实际焊接过程为依据,考虑较厚q345b无缝方管焊接通常采用多层焊,建立焊接圆钢的多层焊的三维几何模型,并采用高温下钢材的物理性能参数,以基于生死单元的焊接热源加载模型为移动焊接热源,编制焊接温度场和应力场分析的APDL命令流进行分析,获得焊接q345b无缝方管焊接温度场随时间变化的曲线和最终残余应力分布规律。q345b无缝方管运用盲孔法对GJ钢q345b无缝方管焊接q345b无缝方管的残余应力进行实例测定,通过对测定数据的分析整理,拟合出焊接q345b无缝方管残余应力的分布曲线,得到其截面残余应力的分布模式,并与理论分析数据进行对比,归纳作为影响焊接q345b无缝方管稳定承载力实验的因素,为后续对其计算模式不定性的分析提供基础数据。通过数值模拟分析及实验测定发现:焊接q345b无缝方管纵向残余应力的实测和理论计算分布模式相似;残余压应力分布接近于水平直线,残余拉应力的最大值达到钢材的屈服强度;壁q345b无缝方管外表面和内表面的残余应力数值不同;焊接工序对焊接q345b无缝方管的纵向残余应力分布有显著影响,先焊焊缝附近的残余应力数值小于后焊焊缝附近的残余应力。

 

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