- •Характеристика заданной сварной конструкции
- •2.Химический состав материала, физико-механические свойства используемого материала.
- •Технологическая свариваемость металла.
- •4. Обоснование выбора способа сварки
- •4.1. Области применения ручной дуговой сварки
- •4.3.2. Область применения сварки в среде углекислого газа
- •5. Выбор сварочных материалов
- •6. Обоснование режимов сварки
- •6.1. Расчет режимов при ручной дуговой сварке
- •6.2.Расчет режимов автоматической сварки под флюсом низкоуглеродистых сталей
- •6.3.Расчет технологических параметров режима сварки в защитных газах
- •7. Выбор источников питания
- •8. Обоснование выбора сварочного оборудования
- •9. Выбор показателей для количественной оценки технологичности конструкции
Содержание курсовой работы
Курсовая работа состоит из следующих разделов:
Характеристика заданной сварной конструкции
2.Химический состав материала, физико-механические свойства используемого материала;
3. Технологическая свариваемость металла изделия;
4. Обоснование выбора способа сварки;
5. Выбор сварочных материалов;
6. обоснование режимов сварки;
7. Выбор источников питания;
8. Обоснование выбора сварочного оборудования;
9. Выбор показателей для количественной оценки технологичности конструкции.
Характеристика заданной сварной конструкции
Здесь необходимо осветить: - конструктивное оформление, основные размеры и типы применяемых сварных соединений; - анализ технологичности конструкции. Возможность расчленения ее на отдельные узлы, подузлы, которые могут быть собраны и сварены на специальных рабочих местах с применением универсальной сборочно-сварочной оснастки и механизированных способов сварки с учетом свариваемости стали .
2.Химический состав материала, физико-механические свойства используемого материала.
В данном разделе указывается химический состав и механические свойства стали в форме таблиц 1 и 2
Таблица 1- Химический состав стали
Марка стали |
ГОСТ |
Содержание элементов
|
|
|
|
Таблица 2- Механические свойства стали
Марка стали |
ГОСТ |
Временное сопротивление разрыву, МН/м2 (кг/мм2) |
Предел текучести, МН/м2(кг/мм2) |
Относительное удлинение, % |
Относительное сужение, % |
Удельная вязкость, Дж/м |
|
|
|
|
|
|
|
Технологическая свариваемость металла.
Свариваемостью называют способность металлов образовывать сварные соединения без трещин и прочих дефектов, имеющие механические и физико-химические свойства, близкие к свойствам основного металла. Основными критериями оценки свариваемости являются: 1. стойкость сварного соединения против образования горячих и холодных трещин; 2. минимальные различия механических свойств сварного соединения и основного металла.
3.Кроме того свариваемость оценивается дополнительными критериями (стойкость сварного соединения против коррозии, ползучесть, переход в хрупкие состояния и т.д.).
В результате оценки свариваемости должны быть получены конкретные рекомендации для выбора способа сварки, сварочных материалов, режима сварки и дополнительных технологических мер.
Свариваемость зависит, c одной стороны, oт материала, технологии сварки, конструктивного оформления соединения, с другой, - от необходимых эксплуатационных свойств сварной конструкции. Последние зависят, в свою очередь, от предъявляемых к ним технических требований. Это может быть одно свойство или комплекс свойств в зависимости от назначения конструкции. Влияние углерода и легирующих элементов можно оценить ориентировочно по эквивалентному содержанию углерода
СЭ
= С +
+
+
где С, Мn, Ni, Сг, Мо, V — процентное содержание соответственно углерода, марганца, никеля, хрома, молибдена, ванадия. Исходя из химического состава, все конструкционные стали можно разделить на 4 группы, которые будут отличаться свариваемостью и для обеспечения надежного равнопрочного сварного соединения потребуют различных условий сварки. I группа — хорошо сваривающиеся стали. Сюда относят, стали низкоуглеродистые с содержанием углерода менее 0,25%, а также низколегированные при содержании углерода менее 0,2,%. Эти стали, свариваются без трещин при температуре окружающей среды до —20° С. Термическая обработка после сварки не требуется, за исключением конструкций, где недопустимы коробление и поводка в процессе обработки и эксплуатации. К этой группе относят стали: ВСт1 ... ВСтЗ; ГОСТ 380—71; 08, 10, 15, 20, 25 ГОСТ 1050—74; 15Л, 20Л ГОСТ 977—75; 15Г, 20Г, 15Х, 20Х, 15Н2М, 12ХН2, ГОСТ 4543—71; 09Г2, 16ГС, 10Г2С1Д ГОСТ 19282—73 и др. II группа — удовлетворительно сваривающиеся стали, у которых содержание углерода или его эквивалента находится в пределах 0,25 ... 0,35%. Эти стали, свариваются без дефектов при температуре окружающей среды выше + 5° С. В противном случае, а также при толщине деталей более 25 мм необходим подогрев перед сваркой до 50 ... 100° С. После сварки конструкции целесообразно термообработать, особенно толстостенные. Примеры сталей данной группы: ВСт5, ВСт5Г, 30, 35, 20ХНЗА, З0Л, 35, 27ГС, 20ХГС и др. III группа — ограниченно сваривающиеся стали, имеют эквивалентное или абсолютное содержание углерода 0,35 ... 0,45%. Эти стали для обеспечения качественного шва требуют подогрева деталей перед сваркой до 100 ... 200° С и. термической обработки после сварки. Термическая обработка может заключаться или в отжиге, или в закалке с последующим высоким отпуском. К группе ограниченно сваривающихся относят стали БСт6, 40, 45, З0ХМ, З0ХГСА, 20Х2Н4А и др. IV группа—плохо, сваривающиеся стали с содержанием углерода или его эквивалента более 0,5%. Для сварки необходимы предварительный подогрев до 250 ... 350° С и термическая обработка после сварки. Плохо свариваются стали 45Г, 40Х, 65Г, 40ХН, 60СГА, 38Х2МЮА, У7 и др.
Определение температуры подогрева
Температуру подогрева сталей удовлетворительно, ограниченно и плохо сваривающихся, склонных к закалке околошовной зоны, можно определить по эмпирической зависимости
Tп
= 350
,
где Tп°С — температура подогрева деталей перед сваркой; Сэс — углеродный эквивалент, учитывающий химический состав стали и толщину деталей;
Сэс
=
(1
+ 0,05S),
где С, Ni, Mn, Сr, Мо — процентное содержание углерода, никеля, марганца, хрома и молибдена; S — толщина соединяемых деталей, мм.
