基本的な溶接変形タイプ。「溶接変形」とは、鋼構造物工学の溶接過程における溶接アークの高温による変形と、溶接後の部品の残留変形現象をいう。中でも、溶接残差変形が溶接品質に影響を与える主な要因であり、最も破壊的な変形でもあります。
溶接工程における残余変形は、積分変形と局所変形に分けることができます。変形の異なる特性に応じて、角の変形、曲げ変形、収縮変形、歪み変形、波の変形およびずらした変形に分けることができる。中でも角変形や波形変形が局所的な変形となり、その他の変形は積分変形、鉄骨構造の主な変形形態は積分変形である。
溶接変形の理由を解析します。鋼構造物の剛性:剛性は、引張方向と曲げ変形に抵抗する構造の能力です。鋼材の剛性は、主に断面の形状と大きさによって異なります。たとえば、i鋼セクションと縦トラスの変形量は、主に弦断面のサイズの断面領域の一部に依存します。その他の場合、i字型、T字型、または他の形状の鋼材の曲げ変形量は、主に断面の曲げ剛性に依存する。
溶接位置と数:鋼構造剛性が不十分な場合、溶接ジョイントの位置と数の設計では、対称的な方法で配置する必要があり、溶接順序が合理的であり、部材は、溶接が非対称レイアウトである場合にのみ線形変形を生成することができ、その後、より曲げ変形。溶接方法:厚い鋼板溶接、溶接電流が大きすぎる、溶接ロッド径が大きすぎると、溶接速度が遅くなり、溶接の変形が生じます。厚鋼板を溶接する場合、手動溶接による変形は自動溶接によるものより小さい。多層溶接を使用する場合、第1層の溶接収縮変形が最大であり、第2層と第3層の溶接変形はそれぞれ第1層の20%、第2層の5%〜10%である。
結果は、より多くの溶接層があることを示し、溶接の変形は明らかです。不連続溶接の収縮変形は連続溶接の場合より小さい。バット溶接の横方向収縮変形は、縦方向収縮変形の2~4倍大きい。溶接の変形を防ぐためには、溶接工事の際に合理的な技術対策を策定する必要があります。


