Стальные вертикальные резервуары низкого давления
для нефти и нефтепродуктов

конструкция, проектирование, эксплуатация и ремонт

Фотограф в Минске
Введение
Глава 1. Основания и фундаменты
Глава 2. Основные свойства и работа металлов, применяемых в резервуаростроении
Виды разрушения металла
Стали, применяемые в резервуаростроении
Низколегированные стали
Строительные стали за рубежом
Структура и работа стали под нагрузкой
Работа стали под нагрузкой как следствие ее структуры
Работа стали при неравномерном распределении напряжений и ударная вязкость
Работа стали при неравномерном распределении напряжений
Влияние начальных напряжений
Ударная вязкость
Работа стали при повторных нагрузках
Работа стали при непрерывно повторной нагрузке. Вибрационная прочность
Разрушение металла от усталости
Переход металла в пластическое стадию и условие пластичности
Упругопластическая стадия работы материала при изгибе
Процесс образования шарнира пластичности
Развитие шарнира пластичности при нормальных и касательных напряжениях
Соотношение между напряжениями в шарнире пластичности
Распределение напряжений в шарнире пластичности
Основы расчета металлоконструкций
Сортамент
Сталь листовая
Уголковые профили
Швеллеры
Двутавры
Облегченные балки и тавры
Сварные соединения
Термические воздействия процесса сварки на работу соединения
Прочность сварных соединений
Расчет сварных соединений
Расчет стыковых швов
Расчет угловых швов
Расчет соединений на вибрационную нагрузку
Расчет комбинированных соединений
Контактная точечная сварка
Глава 3. Конструкции резервуаров
Глава 4. Основные положения по расчету и конструированию резервуаров
Глава 5. Оборудование резервуаров низкого давления, его назначение и эксплуатация
Глава 6. Изготовление и монтаж стальных резервуаров
Глава 7. Ремонт резервуаров

Литература

Ссылки

Приложение

 


Наши партнеры

2.6.3.4. Ударная вязкость сварных соединений

Ударная вязкость сварных соединений изучается для соединений в стык. По ГОСТ, наплавленный металл при температуре 20о должен иметь ударную вязкость: при электродах Э42—8 кгм/см2; при электродах Э42А и Э50А — 14 и 13 кгм/см2. Ударная вязкость сварного шва обычно ниже этих величин и определяется для различных точек зоны термического влияния; для некоторых зон с переохлажденной или крупнозернистой структурой она может иметь весьма низкие значения.

По изменению ударной вязкости разных точек околошовной зоны можно судить о качестве технологического процесса сварки и соответствии его свойствам стали. Вообще ударная вязкость шва ниже ударной вязкости основного металла, а порог хладноломкости выше; уменьшение ударной вязкости в функции температуры часто бывает менее резким, чем у основного металла (рис. 60 и 15). Ударная вязкость сварных соединений, выполненных при низких температурах, вследствие увеличения количества участков с крупнозернистой, хрупкой структурой имеет пониженные значения; это понижение может достичь 30%.

Таким образом, производство сварки при низкой температуре отражается на работе соединения не только при пониженных, но и при нормальных температурах.

 

2.3.4 Работа стали при повторных нагрузках

Многократные повторные нагружения в пределах упругих деформаций не отражаются на дальнейшей работе материала, поскольку упругие деформации обратимы.

Нагружение непосредственно после окончания предыдущего цикла при повторной нагрузке с переходом в пластическую стадию ведет к ускорению развития пластических деформаций, поскольку сопротивления развитию их уже были преодолены во время предыдущих циклов (рис. 16, а). При достаточно большом перерыве (отдыхе) упругость материала восстанавливается и достигает пределов предыдущего цикла (рис. 16, б). Это повышение упругих свойств называется наклепом. Оно связано с явлением старения и перераспределением остаточных напряжений во время отдыха.

Далее...