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용접 중 지연 균열은 다음 조건에 의해 형성됩니다

용접 중 지연 균열은 다음 조건에 의해 형성됩니다

용접에는 여러 가지 형태의 균열이 있으며 일반적인 지연 균열은 다음 세 가지 유형입니다.


1) 용접 발가락 균열은 모재와 용접부 사이의 계면에서 발생하며 응력 집중이 뚜렷합니다. 균열의 발생은 종종 용접부와 평행하며, 일반적으로 용접부 표면에서 모재 깊이까지 연장됩니다.


2) 용접 파이프 아래의 균열은 종종 경화의 경향이 높고 수소 함량이 높은 용접의 열에 영향을받는 용접 영역에서 발생합니다. 일반적으로 크랙 스트라이크는 퓨전 라인과 평행합니다.


3) 뿌리 균열 :이 균열은보다 일반적인 형태의 지연 균열이며, 이는 주로 수소 함량이 높고 예열 온도가 불충분 한 경우에 나타난다. 이 균열은 용접 발가락 균열과 유사하며 용접 루트의 응력 집중이 가장 큰 위치에서 발생합니다. 열에 영향을받는 영역의 두꺼운 부분이나 용접 금속에서 뿌리 균열이 발생할 수 있습니다.


경화 강의 경향, 용접 조인트의 수소 함량 및 분포 및 조인트에 대한 구속 응력 상태의 세 가지 주요 요인은 고강도 스틸의 냉간 용접시 균열입니다. 이 세 가지 요소는 특정 조건에서 서로 관련이 있으며 상호 강화됩니다.


강의 경화 경향은 주로 화학 성분, 판 두께, 용접 공정 및 냉각 조건에 따라 다릅니다. 용접 할 때, 강의 경화 경향이 클수록 균열이 발생할 가능성이 높습니다. 강철의 경화가 균열을 일으키는 이유는 무엇입니까? 두 가지 방법으로 요약 할 수 있습니다.


1 : 철 레늄 탄소 원자의 취성 마르텐 사이트-마르텐 사이트 과포화 탄소 고용체는 평형 위치에서 철 원자로부터 격자에 존재하며, 더 큰 격자 왜곡이 발생한다 경화 상태의 조직. 특히 용접 조건에서, 용접 온도 부근에서 가열 온도가 높고, 오스테 나이트 입자 성장이 급격히 냉각 될 때, 조 대한 오스테 나이트는 마르텐 사이트로 변형된다. 금속 이론, 딱딱하고 부서지기 쉬운 마르텐 자이 트 구조, 파괴가 발생할 때 에너지 소비가 적은 강도, 용접 조인트의 마르텐 자이 트가 존재하면 균열이 형성되어 쉽게 전파된다는 이론에서 알 수 있습니다.


2 : 경화는 열 불균형 조건에서 많은 격자 결함을 생성합니다.이 격자 결함은 주로 공실 및 전위입니다. 용접 열 영향 부에서 열 변형이 증가함에 따라, 응력과 열적 불균형 조건에서 공석과 전위가 이동하고 집계되며, 농도가 특정 임계 값에 도달하면 균열 원이 형성됩니다. 지속적인 응력 작용 하에서, 연속적인 팽창에 의해 매크로 크랙이 형성 될 것입니다.