Nyheder

Hjem / Nyheder / Hvad er årsagerne til svejserevner?

Hvad er årsagerne til svejserevner?

Svejserevner er de mest almindelige alvorlige fejl ved svejsninger. Under den fælles handling af svejsespænding og andre sprøde faktorer ødelægges bindingskraften af ​​metalatomer i det lokale område af den svejste samling, og spalten dannet af den nye grænseflade dannes.
Den er kendetegnet ved et skarpt hak og et stort billedformat. Revner påvirker sikker brug af svejsninger og er en meget farlig procesfejl.
Svejserevner opstår ikke kun under svejseprocessen, nogle har en vis inkubationstid, og nogle opstår under genopvarmningsprocessen efter svejsning.
Hvad er årsagerne til svejserevner?
Svejserevner under svejsning har følgende årsager: spænding, bindekraft, stivhed, kemisk sammensætning, spalte reserveret ved svejsning, strøm, svejsevulst, renhed af uædle metaller osv. Alle disse faktorer kan forårsage svejserevner.
Selvom der er mange årsager til svejserevner, er de forårsaget af mange faktorer ved forskellige lejligheder, og der er også to eller tre faktorer. Men uanset flere faktorer, skal der være en væsentlig faktor. Der er også forskellige forhold, der ikke har nogen effekt, og kun én faktor forårsager svejserevner.
Derfor, i tilfælde af svejserevner, skal de vigtigste og sekundære revnefaktorer først analyseres korrekt, og der skal træffes tilsvarende foranstaltninger for at løse dem i henhold til de vigtigste og sekundære faktorer, der forårsager revner.
Svejsesømmen dannet i svejseprocessen er, at svejsestangen og basismetallet smeltes af elektrisk strøm ved høj temperatur for at danne en svejsesøm. Svejsestangen og basismetallet skifter fra fast til flydende, højtemperaturvæske er termisk ekspansion, og afkøling bliver fast ved sammentrækning. På grund af termisk udvidelse og sammentrækning er den svejsede struktur naturligt belastet.
Nogle svejsede strukturer er i sagens natur bindende og stive.
Svejseprocessen skifter fra fast til flydende, det vil sige fra fast til flydende (normalt smeltet jern), og derefter fra flydende til fast, og danner en svejsning. Flydende til fast (det vil sige smeltet jern til korn). Processen med at omdanne smeltet jern til korn er krystallisationsprocessen.
Den position, hvor temperaturen af ​​basismetallet er lav, begynder først at krystallisere, strækker sig gradvist til midten af ​​svejsningen og krystalliserer til sidst i midten af ​​svejsningen. På grund af virkningen af ​​termisk ekspansion og sammentrækning påvirkes den svejsede struktur af spænding eller tilbageholdenhed eller stivhed, således at kornene i basismetallet ikke er forbundet med hinanden. I det lettere tilfælde opstår der små revner i midten af ​​svejsningen, og i det alvorlige tilfælde opstår der tydelige revner i midten af ​​svejsningen. .
Selvom den kemiske sammensætning af uædle metallet og svejsetilsætningsmaterialerne er god, vil der opstå revner eller revner på grund af svejsestrukturens bindekraft og stivhed og den spænding, der genereres af svejseprocessen.
Hvis den kemiske sammensætning af basismetallet og svejsematerialet ikke er god (høj kulstof, svovl, fosfor osv.); Faktorer som for hurtig, for langsom og for bred svejsestreng vil forværre revnedannelsen af ​​svejsningen.
Typer af svejserevner og forebyggende foranstaltninger:
Svejserevner kan klassificeres på forskellige måder i henhold til deres placering, størrelse, årsag til dannelse og mekanisme. I henhold til betingelserne for revnedannelse kan den opdeles i fire kategorier: varm revne, kold revne, genopvarmningsrevne og lamelrevne.
Ifølge svejsesømsrevnesituationen på svejsestedet er de fleste af dem forårsaget af stress, bindekraft og stivhed. Det kan siges, at spænding, bindingskraft og stivhed er hovedfaktorerne for svejserevner.
Den mere effektive måde at løse revner i svejsesøm forårsaget af stress, fastholdelseskraft og stivhed er at anvende fast svejsning og spredt svejsning.
Den såkaldte fastsvejsning: For det første fikser alle svejsninger i svejsningen, eller svejsninger af vigtige dele, med lille strøm, smal vulst og kortdistancesvejsning, og fiks dem alle. På denne måde er svejsningen ikke let at generere store belastninger.
Selvom svejsningen er fastgjort overalt, er det ikke tilladt at bevæge sig fremad sekventielt i samme position, og det er ikke tilladt at bruge højstrøm og store svejsestave. Det skal svejses i forskellige positioner for ikke at generere for meget varme i sin lokale position. Binding og stive strukturer kan behandles på samme måde.
Den såkaldte spredte svejsning betyder, at for store strukturer er det absolut umuligt at svejse sekventielt i den samme position, og positionen bør udskiftes med svejsning.
For store strukturer er det ikke kun nødvendigt at fikse svejsningen først og derefter anvende spredt svejsning, og det første svejsepas kan ikke bruge høj strøm og stor størrelse Aluminium svejsetråd . For den overordnede store struktur skal alle svejsninger svejses separat fra start til slut, ellers er restspændingen for stor, selvom svejsningerne ikke revner.

Brug for hjælp? Vi er Her for at hjælpe dig!

GRATIS tilbud