999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

X80管線鋼平板多層對接焊數(shù)值模擬

2017-06-05 14:14:16嚴(yán)春妍安愛玲包曄峰
電焊機(jī) 2017年5期
關(guān)鍵詞:焊縫有限元影響

元 媛,嚴(yán)春妍,安愛玲,包曄峰

(河海大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,江蘇常州213022)

X80管線鋼平板多層對接焊數(shù)值模擬

元 媛,嚴(yán)春妍,安愛玲,包曄峰

(河海大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,江蘇常州213022)

管線鋼在實(shí)際焊接過程中多采用多層焊,其焊接過程較單層焊更為復(fù)雜。利用SYSWELD專業(yè)焊接模擬軟件,對X80管線鋼中厚板平板多層焊焊接溫度場及應(yīng)力場進(jìn)行數(shù)值模擬,研究焊接速度、預(yù)熱溫度及層間溫度對焊接溫度場和熔深的影響。結(jié)果表明,隨著焊接速度的增加,焊接溫度場的最高溫度下降,熔深減小。提高預(yù)熱及層間溫度對溫度場無顯著影響。殘余應(yīng)力集中在焊縫及近縫的熱影響區(qū)。最大縱向殘余應(yīng)力出現(xiàn)在打底層的焊縫根部,其峰值大于橫向殘余應(yīng)力峰值。

溫度場;應(yīng)力場;SYSWELD;多層焊

0 前言

管線鋼作為液化石油及天然氣的輸送工具,經(jīng)歷了漫長的發(fā)展變化。自二戰(zhàn)期間美國建立了世界上第一條具有現(xiàn)代規(guī)模的長距離石油輸送管線以來,隨著輸送條件的變化,管線鋼的要求及鋼級不斷提高[1]。X80管線鋼通過形變強(qiáng)化而使材料具有很高的強(qiáng)韌性,又因其經(jīng)常服役于嚴(yán)苛的工作環(huán)境,因此對焊接加工提出了特殊的要求[2]。

使用多層焊焊接中厚板X80管線鋼時,由于多層焊會經(jīng)歷多次焊接熱循環(huán)過程,溫度場變化十分復(fù)雜,僅憑經(jīng)驗(yàn)并不能定量地、全面地掌握其變化規(guī)律[3]。加之焊接是對局部快速加熱又快速冷卻的過程,該過程會釋放大量應(yīng)力使得焊件焊后變形,從而可能導(dǎo)致焊接構(gòu)件失效。在此使用SYSWELD專業(yè)焊接模擬軟件模擬板厚14.6 mm、屈服強(qiáng)度625 MPa、抗拉強(qiáng)度720 MPa的X80管線鋼平板多層對接焊的焊接過程,獲得焊接工藝參數(shù)對溫度場的影響,計算出焊后殘余應(yīng)力值,為實(shí)際X80管線鋼多層焊的焊接過程提供指導(dǎo)與理論依據(jù)。

1 焊接有限元理論基礎(chǔ)

1.1 溫度場方程

焊接溫度場三維非線性瞬態(tài)熱傳導(dǎo)問題的控制方程可表示為[4]

式中 ρ為密度;c為比熱容;Q為熱輸入;Kx、Ky、Kz分別為x、y、z方向上的導(dǎo)熱系數(shù);T為溫度場的分布函數(shù);t為時間。

通過對流和輻射損失的熱量qc、qr分別為[5]

式中 hf為表面散熱系數(shù);T∞為周圍環(huán)境溫度;σ為玻爾茲曼常數(shù);ε為體表面的輻射率。

1.2 應(yīng)力場方程

材料處于彈性或塑性狀態(tài)的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系[6]

式中 [D]為彈性或彈塑性矩陣;{C}為與溫度有關(guān)的向量;{dε}為總應(yīng)變;{dσ}為總應(yīng)力。

整個構(gòu)建的平衡方程組為

2 有限元模型的建立

2.1 幾何模型

X80管線鋼平板多層焊接的焊件模型尺寸為150 mm×300 mm×14.6 mm。整個焊縫由打底層、填充層1、填充層2、蓋面層四層組成。由于平板焊件的對稱性,取模型的一半進(jìn)行研究。在進(jìn)行數(shù)值模擬計算時,在對稱面上施加對稱約束。設(shè)定焊接方向平行于y軸,焊接起始點(diǎn)為原點(diǎn)。采用規(guī)則的六面體網(wǎng)格,在焊縫和熱影響區(qū)細(xì)化網(wǎng)格,遠(yuǎn)離焊縫和熱影響區(qū)處粗化網(wǎng)格。有限元模型網(wǎng)格劃分如圖1所示。

圖1 有限元模型Fig.1 Finite element model

2.2 熱源模型

利用有限元軟件模擬焊接過程時,選擇合適的焊接熱源模型是得到溫度場結(jié)果的前提。熱源模型中的雙橢球熱源模型,它以雙橢球能量密度分布的熱源模式,可用于處理一般的電弧沖力小的熱源模型,如焊條電弧焊、鎢極氬弧焊、熔化極氣體保護(hù)焊等焊接方法[7]。在此選用雙橢球熱源模型作為溫度場數(shù)值模擬計算的熱源模型。

2.3 邊界條件及材料性能參數(shù)設(shè)置

采用SYSWELD專業(yè)焊接模擬軟件進(jìn)行有限元分析,在進(jìn)行焊接模擬時需要考慮材料的熱物理性能參數(shù)以及力學(xué)性能參數(shù)。本研究計算所用X80管線鋼部分材料性能參數(shù)參考國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),而對于部分未知溫度參數(shù)通過插值法和外推法確定。X80管線鋼的各項(xiàng)性能參數(shù)如圖2所示。

圖2 X80鋼材料性能參數(shù)Fig.2 Material properties of X80 steel

設(shè)定熱輻射和熱對流的邊界條件。總換熱系數(shù)采用SYSWELD中提供的換熱公式。本研究中環(huán)境溫度為20℃,預(yù)熱溫度和層間溫度為100℃。

2.4 焊接工藝參數(shù)

打底焊采用焊條電弧焊。填充和蓋面焊采用藥芯焊絲半自動焊。焊接工藝參數(shù)如表1所示。

表1 焊接工藝參數(shù)Table 1 Welding parameters of the plate

圖3 焊接不同時刻的溫度場云圖Fig.3 Temperature field during welding and after cooling

3 結(jié)果及分析

3.1 平板焊接溫度場結(jié)果及分析

根據(jù)建立的有限元模型和確定的各項(xiàng)參數(shù),計算出X80管線鋼三維瞬態(tài)溫度場模擬結(jié)果。焊接到每一層焊縫進(jìn)入穩(wěn)定焊接時的溫度場云圖如圖3所示。每層焊的焊接工藝參數(shù)如表1所示,預(yù)熱溫度及層間溫度均為100℃。

由圖3可知,隨著焊接道次的增加,熔池所達(dá)最高溫度增大,且高溫覆蓋的范圍也擴(kuò)大。

利用SYSWELD的后處理功能,分別在打底層、填充層1、填充層2、蓋面層的焊縫表面處選取3個點(diǎn),其坐標(biāo)如下:

打底層:(0,30,2)(0,100,2)(0,200,2)

填充層1:(0,30,6)(0,100,6)(0,200,6)

填充層2:(0,30,10)(0,100,10)(0,200,10)

蓋面層:(0,30,14)(0,100,14)(0,200,14)

研究各焊層上節(jié)點(diǎn)的焊接熱循環(huán)曲線(見圖4)。由圖4a可知,曲線出現(xiàn)了4個峰值,且峰值溫度依次下降。這是因?yàn)楹竺婷恳粚雍附佣紝Υ虻讓拥谋砻婀?jié)點(diǎn)產(chǎn)生了熱影響。隨著后續(xù)焊接厚度方向距離的增大,熱影響逐漸變小,因此峰值溫度下降。填充層1、2的熱循環(huán)曲線變化情況與打底層類似。蓋面層由于沒有后續(xù)焊層的影響,只出現(xiàn)了一個峰值溫度。

隨著時間推移,處于最高溫度的節(jié)點(diǎn)位置也不斷變化。這是由于在多層焊焊接中,后續(xù)焊層對已焊接層有焊后熱處理作用,而先焊層對后焊層則起到預(yù)熱作用。各個節(jié)點(diǎn)溫度變化基本一致,最高溫度相差甚微。

3.2 焊接速度對溫度分布的影響

焊接速度間接影響焊接熱輸入,從而影響溫度 場。不同焊接速度對于板件的焊接溫度場最高溫度和熔深的影響如圖5、圖6所示。

圖4 不同焊層上焊縫表面節(jié)點(diǎn)焊接熱循環(huán)曲線Fig.4 Thermal cycle of the nodes on the surface of welding beads in different layers

圖5 不同焊接速度下的焊接最高溫度Fig.5 Maximum temperature in different welding speeds

圖6 不同焊接速度下的熔深Fig.6 Penetration in the different welding speeds

由圖5可知,隨著焊接速度的增大,最高溫度降低。說明在焊接熱輸入一定的情況下,隨著焊接速度的增大,焊接熱輸入減小,單位時間內(nèi)給予焊件的能量減小,因此最高溫度降低。由圖6可知,隨著焊接速度的增大,熔深呈遞減趨勢。

3.3 預(yù)熱及層間溫度對溫度分布的影響

采取相同的預(yù)熱溫度及層間溫度,選取20℃、60℃、100℃和150℃四個不同的溫度值研究溫度場的分布。不同預(yù)熱及層間溫度條件下,溫度場計算結(jié)果如圖7所示。

圖7 不同預(yù)熱溫度下的焊接最高溫度Fig.7 Maximum temperature in the different preheating temperatures

由圖7可知,預(yù)熱溫度及層間溫度對打底焊的影響大于對填充焊和蓋面焊的影響,且越到后續(xù)焊層其影響效果越弱。

3.4 應(yīng)力場結(jié)果與分析

采用SYSWELD模擬X80管線鋼平板焊接的應(yīng)力場時,首先按照熱傳導(dǎo)方程和邊界條件剖析計算不同節(jié)點(diǎn)、不同時刻的溫度值,并按規(guī)定的順序?qū)?shù)據(jù)記錄在溫度變化文件中;讀取溫度數(shù)據(jù),并將不同時刻、不同節(jié)點(diǎn)的溫度作為載荷施加到應(yīng)力分析中,以實(shí)現(xiàn)應(yīng)力應(yīng)變分析。

采用表1所示的焊接工藝參數(shù),預(yù)熱溫度及層間溫度均為100℃,得到焊件的焊后縱向殘余應(yīng)力、橫向殘余應(yīng)力以及等效殘余應(yīng)力的分布云圖,如圖8所示。

由圖8可知,縱向殘余應(yīng)力集中在焊縫及近縫的熱影響區(qū)。最大縱向殘余應(yīng)力值590 MPa,出現(xiàn)在焊根處,表現(xiàn)為拉應(yīng)力。焊后橫向殘余應(yīng)力在焊縫和熱影響區(qū)表現(xiàn)為殘余拉應(yīng)力,母材承受壓應(yīng)力。最大橫向殘余拉應(yīng)力值為561 MPa。縱向殘余拉應(yīng)力的最高水平大于橫向殘余拉應(yīng)力的,但其值均小于材料的屈服強(qiáng)度。等效殘余應(yīng)力集中在焊縫根部,最大值為580 MPa。

圖8 焊接殘余應(yīng)力云圖Fig.8 Cloud picture of residual stress

4 結(jié)論

(1)建立X80管線鋼平板多層對接焊的有限元模型,獲得焊接溫度場及應(yīng)力場的分布云圖。

(2)分析多層焊焊接熱循環(huán)曲線可知,填充焊和蓋面焊對打底焊層上所取節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生熱影響,使打底層的焊接熱循環(huán)曲線出現(xiàn)4個波峰。由于后續(xù)焊層對已焊接層的熱處理作用、先焊層對后焊層的預(yù)熱作用,使最高溫度的節(jié)點(diǎn)位置不斷變化。

(3)在焊接熱輸入不變的情況下,焊接速度增大,焊接溫度場的最高溫度下降,熔深減小。預(yù)熱及層間溫度對X80管線鋼平板多層焊焊接溫度場的影響很小。

(4)殘余應(yīng)力集中在焊縫及熱影響區(qū)打底層的焊縫根部。最大縱向殘余應(yīng)力590 MPa,最大等效殘余應(yīng)力580 MPa,均小于材料的屈服強(qiáng)度。

[1] Phil Hopkins.The challenges for frontier pipeline projects [C].Yokohama:PipeDreamer’s Conference,2002.

[2] 吳冰,陳輝.X80管線鋼的焊接冷裂紋試驗(yàn)[J].電焊機(jī),2008,38(10):66-69.

[3] 羅德通.X80級管線鋼單絲多層焊接溫度場的數(shù)值模擬[D].山東:中國石油大學(xué)(華東),2014.

[4]安愛玲,嚴(yán)春妍,祁帥.X80管線鋼四絲埋弧焊的數(shù)值模擬[J].熱加工工藝,2016(3):220-223.

[5] Da Nóbrega J A,Diniz D D S,Silva A A,et al.Numerical Evaluation of TemperatureFieldandResidualStresses in an API5LX80 Steel Welded Joint Using the Finite Element Method[J].Metals-OpenAccessMetallurgy Journal,2016,6(2):1-28.

[6]白世武,李午申,嚴(yán)春妍.9%Ni鋼斜Y型坡口裂紋試驗(yàn)的數(shù)值模擬[J].焊接學(xué)報,2009,30(12):93-96.

[7]莫春立,錢百年.焊接熱源計算模式的研究進(jìn)展[J].焊接學(xué)報,2001,22(3):93-96.

Page 76

(3)在-30℃條件下對焊接接頭進(jìn)行夏比沖擊實(shí)驗(yàn),缺口分別位于焊縫中心和熱影響區(qū)。其平均沖擊吸收能量分別為119.7 J和230.7 J。斷口掃描顯示,缺口位于焊縫的斷口上,存在大量韌窩和少量的解離刻面,而缺口位于熱影響區(qū)的斷口上分布著尺寸較大的韌窩。

(4)硬度分析表明,內(nèi)襯層母材金屬硬度高于基層金屬母材硬度,由于經(jīng)過多次后道焊縫的熱處理作用,內(nèi)襯層焊縫硬度同樣高于基層焊縫的硬度。

參考文獻(xiàn):

[1]周培山,楊笠.L245NCS/316L復(fù)合輸氣管道的焊接技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2016,36(11):96-101.

[2]范兆廷,張勝濤,殷林亮,等.316L-20G雙金屬復(fù)合管焊縫組織元素擴(kuò)散分析[J].重慶大學(xué)學(xué)報,2012(11):100-103.

[3] 朱洪亮.機(jī)械式雙金屬復(fù)合管焊接質(zhì)量控制[J].電焊機(jī),2014,44(11):52-55.

[4]黃本生,陳鵬,張榮副,等.316L/X65雙金屬復(fù)合管焊接接頭組織與性能[J].鋼鐵,2016,51(5):69-75.

[5]李立英,王成,韓彬,等.L415/316L復(fù)合管免充氬焊接接頭組織與性能[J].材料熱處理學(xué)報,2014,35(1):125-130.

[6] Tiyasri N,Poopat B.Welding Procedure Development for Welding of High Strength Carbon Steel Cladded with Austenitic Stainless Steel 316L by Using Overmatching Filler Metal[C]//Key Engineering Materials.Trans Tech Publications,2013(545):182-187.

[7] Xue F,Xu L Y,Jing H Y,et al.Corrosion behavior of mechanical clad pipe welded joints in CO2saturated seawater under high temperature and high pressure[J].Materials and Corrosion,2013,64(6):544-549.

[8] Ent J V D,Portzgen N,F(xiàn)indlay N,et al.Automatic ultrasonic inspection of pipeline girth weldswith a corrosive resistant alloy(Cra)layer[J].Non-Destructive Testing-Australia,2007,44(1):23-29.

[9] Xu L Y,Li M,Jing H Y,et al.Electrochemical Behavior of Corrosion Resistance of X65/Inconel 625 Welded Joints [J].International Journal of Electrochemical Science,2013(8):2069-2079.

[10]汪建明,王文龍,郭岳新,等.Inconel625/X65復(fù)合管焊接工藝及接頭性能研究[J].焊接,2012(8):42-46.

[11]王東紅,郭江濤,鐘煒,等.雙金屬復(fù)合管全自動TT對接焊工藝研究[J].熱加工工藝,2014,43(19):216-217.

Numerical simulation of multi-layer butt-welding of X80 pipeline steel

YUAN Yuan,YAN Chunyan,AN Ailing,BAO Yefeng
(College of Mechanical and Electronic Engineering,Hohai University,Changzhou 213022,China)

In the actual welding process,multi-layer welding is mostly used for welding pipeline steel,and it is more complex than singlelayer.The temperature and stress field of multi-layer butt-welding of medium thickness plate of X80 pipeline steel are simulated by SYSWELD software.The influence of welding rate,interpass temperature and preheat temperature on the temperature field is studied.The effects of welding parameters on the maximum welding temperature and penetration are gained.The results show that the maximum temperature of welding temperature field and the penetration decrease as welding speed increases.While the increase of preheat and interpass temperature has little effect on temperature filed.The residual stresse is concentrated in the HAZ of the welds and near the welds. The maximum longitudinal residual stress appears in the root of weld in backing layer.The peak of longitudinal residual stress is higher than that of the transverse residual stress.

temperature field;stress field;SYSWELD;multi-layer welding

TG457.6

A

1001-2303(2017)05-0098-06

10.7512/j.issn.1001-2303.2017.05.21

2016-12-09;

2016-12-19

元 媛(1992—),女,在讀碩士,主要從事焊接過程數(shù)值模擬及冷裂敏感性的研究工作。E-mail:153685699@qq.com。

本文參考文獻(xiàn)引用格式:元媛,嚴(yán)春妍,安愛玲,等.X80管線鋼平板多層對接焊的數(shù)值模擬[J].電焊機(jī),2017,47(05):98-103.

猜你喜歡
焊縫有限元影響
是什么影響了滑動摩擦力的大小
基于焊縫余高對超聲波探傷的影響分析
哪些顧慮影響擔(dān)當(dāng)?
TP347制氫轉(zhuǎn)油線焊縫裂紋返修
機(jī)器人在輪輞焊縫打磨工藝中的應(yīng)用
擴(kuò)鏈劑聯(lián)用對PETG擴(kuò)鏈反應(yīng)與流變性能的影響
中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
光譜分析在檢驗(yàn)焊縫缺陷中的應(yīng)用
磨削淬硬殘余應(yīng)力的有限元分析
基于SolidWorks的吸嘴支撐臂有限元分析
箱形孔軋制的有限元模擬
上海金屬(2013年4期)2013-12-20 07:57:18
主站蜘蛛池模板: 国产18在线| 99久久国产综合精品2020| 亚洲国产精品美女| 91国内在线视频| 久草中文网| 黄色一及毛片| 日韩高清一区 | 69av在线| 国产人成网线在线播放va| 欧美日韩国产精品va| 男女精品视频| 国产成a人片在线播放| 久草视频中文| 亚洲精品无码av中文字幕| 中日韩一区二区三区中文免费视频| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 动漫精品中文字幕无码| 久久影院一区二区h| 夜夜爽免费视频| 国产成人91精品免费网址在线| 国产无遮挡裸体免费视频| 国产精品成人一区二区不卡| 多人乱p欧美在线观看| 在线va视频| 久久精品亚洲热综合一区二区| 日本精品视频一区二区| 中文字幕色在线| 成人国产精品一级毛片天堂 | 国产成人免费高清AⅤ| 国产精品久久久久久久久| 国产成人无码AV在线播放动漫 | 成人在线第一页| 精品伊人久久久大香线蕉欧美| 国产精品专区第一页在线观看| 亚洲天堂网在线播放| 久久免费观看视频| 国产美女精品一区二区| 色天天综合| 国产成人喷潮在线观看| AV无码无在线观看免费| 日本人妻丰满熟妇区| 亚洲人成网站色7799在线播放 | 欧美一道本| 亚洲无限乱码| 欧美激情视频一区二区三区免费| 亚洲九九视频| 免费在线成人网| 亚洲综合日韩精品| 国产男人的天堂| 制服无码网站| 亚洲女同欧美在线| 色婷婷亚洲综合五月| 欧美成人一级| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 国产黄在线观看| 国产www网站| 亚洲国产成人精品无码区性色 | 精品国产aⅴ一区二区三区| 538国产视频| 欧美福利在线播放| 欧美伊人色综合久久天天| 99这里只有精品6| 日韩最新中文字幕| 国产成人精品一区二区| 玩两个丰满老熟女久久网| 亚洲三级视频在线观看| 五月婷婷丁香综合| 亚洲精品欧美日本中文字幕| 亚洲欧州色色免费AV| 亚洲成A人V欧美综合| 亚洲免费人成影院| 无码中字出轨中文人妻中文中| 成年人福利视频| 日本黄色不卡视频| 亚洲天堂视频在线免费观看| 亚洲无码视频图片| 亚洲第一天堂无码专区| 99精品视频播放| 91在线视频福利| 呦女亚洲一区精品| 日韩乱码免费一区二区三区| 免费日韩在线视频|