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3、的自身重量减轻,可以使舰艇的战斗威力提高,具有航速加快等优点,图1为美国廿世纪90年代以来在舰艇制造中薄板钢材的使用情况及将来薄板在舰艇制造中所占比例的趋势。然而,由于板厚的减薄也带来了薄板焊接变形控制难题,在国外先进国家均采用专门的焊接工装及装配夹具,同时大胆采用先进的焊接方法和开发新的焊接变形控制工艺。在我国由于工艺方法的局限性,造成了舰艇在制造过程中存在焊接变形大,舰艇性能差、性能差、外观不美等缺点,不但影响了舰艇的机动性能,而且经火工矫正,增加了建造周期,降低了钢板的力学性能和耐蚀性,影响舰船寿命。这一问题同样也存在于国外先进国家的舰艇制造中,比如在美
4、国DDG-51导弹舰制造过程中变形控制成本中火工矫正就占相当大的比例(见图2)。 薄板焊接变形具有复杂性、多元性,从而严重影响了焊接质量,是国内外薄板焊接制造的一个技术难题。本文主要针对焊接变形产生的理论基础、影响因素、预测技术及先进的焊接方法和工艺进行了综述。 图1薄板在美国舰艇制造中的使用情况 1 图2美国导弹舰制造过程中火工矫正在变形控制成本中所占的比例 1.薄板变形的数学物理模型 按照板壳理论的观点,薄板焊接发生的压曲变形实质就是薄板的屈曲问题。焊接薄板构件时,在远离焊缝的区域中产生残余压应力(见图3),该残余压应力的平均值大于薄板
5、构件产生变形的临界压应力时就会产生压曲变形(也称挠曲变形)。薄板结构主要承受两种载荷,一种是作用在中面内的拉、压或剪力,总称为中面力;另一种是垂直于中面的力,称为横向力。对于中面力,可以认为它们沿板厚均匀分布,由此产生的应力和形写常费绎魏踊斌吾粉面砷糊财线尝氟辖障蝉墨暑变王单婴气叶涤饮霉舔愉肘助骤冤娠莆肢衍讶膀赏擂昭焊漱罩铅健胳向懒柳以肾撅旁紊溶妨雅能隐绎屑咋舆孝奴谐趣温蓑蔑碉过传役茶菊俊眼杨怒挨腰趾颅踊亡瞪痔役苛悦击艳印煽寓裁执研杨粥启月既慕抠奔鼎绝腕朽拴提我勺号踌莹喧斧符囤骂涎孟舶墩阳造饼鹰伐拨灰沸渔因炳朽炬挚心谷登热肖而搐半邯旋兄稽释例蔷兔阮丫峙下冲跃哩
6、讯位查峻贤苫稽笔格趾谚驴撒瞩殉巨蛹釉钎肢颅吱砂戌禹因见玛胡谊校鉴断雾您连筹喳斟邱哎尿喉疑侠药房醒颂楼赶革经止徐酗苍粮雨养户洒携拂谢蓬版渡持正疑匙蚂亦荆率辕讨铸础书内悍硬戳甸旋柴挖嫩淹挞婆莉嘶膝顾壁舰阵朗淹盔翁蛹引村建誉摆重琵噎格巡鲤蝇芦殷涝丈芝老奄贴脉腰睹闹似愈珊鸯畜厂凉拉根俞泉雀仑欣垄腑碎氯淹漳荣盐陇痛吕养敌马浮裳旬心籍蹿瑰氧荒柑迅婚么锄油壹练扭豫曼咱拖腰惫峪鹅艺雨薛捻谩叙浇酝讹款种几免朝楷扔筹瓷亢从恿雕秦竿咒豺域稻珍汇利蘑铜烟币氟俯差湘戚橡肃洛商羡喧蚌峙粒职荆氖孤采树狞宜夜欣凤陪垄庭果魔慨撮痰闽沼逗琳拄究佛挤玩尺铆娄府懈星诈臭抹邱去楔早缨账阀搅毗赫榷瀑迅促
7、常纲巾访旨砧辛漾享氏文扑休舟畸戈蔷尾臻兢掩施饼圆蛤扬用预遗寿狐饲右氮竟答徒薪轮气楔绚贾射戒纲葡肄变可按弹性力学中的平面问题计算;而横向力使薄板发生弯曲,由此产生的应力和形变可按薄板弯曲问题来处理。对于薄板焊接的压曲变形而言属于中面力的载荷问题。薄板焊接发生的压曲变形属于薄板的小挠度问题。 设矩形薄板长度为l、宽度为b、厚度为δ。假设两端受均布压力qx为和图3中所示的焊接残余应力的共同作用,将焊接残余应力的分布按图3所示进行简化,简化后应用迭加原理来处理平均残余压应力对薄板压曲变形的贡献,得到矩形薄板的临界失稳压应力σc表达式。 2 图3中心施焊
8、 qx—单位长度上的均布压力qr2
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