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焊腳尺寸過小會導致母材與焊縫熔合不良,引起應力集中,還可能出現焊縫咬邊、裂紋等缺陷,這種情況更是嚴重影響焊接件的強度.目前工業中使用的焊接技術是19世紀末20世紀初現代科學技術發展的產物.近幾年,國內外許多學者對焊接區的溫度場和應力場,焊接區的殘余應力和應變及焊接缺陷、疲勞斷裂等進行了分析.胥國祥等人利用有限元軟件對焊接接頭的溫度場和應力場進行模擬分析,劉玉君等人通過對焊接結構焊前施加彈性反向角變形來控制結構殘余角變形,姜克斌等人利用磁測應力儀及有限元數值模擬得焊接殘余應力分布規律;
盧峰華等人利用ansys軟件對焊接件的疲勞強度進行數值模擬,一些學者結合有限元與邊界元,數值模擬分析焊接件的應力強度因子.焊腳尺寸對焊件強度有很大影響,張立斌和姚玉環[8]對于埋弧自動焊單面焊雙面成形焊接,利用二次回歸正交組合方法及軟件分析來預測幾何尺寸,陸志軍及陳奎昌等人對焊腳尺寸進行了理論分析.但涉及焊腳尺寸對焊接件強度影響的試驗分析較少.通過對取樣位置不同和焊接尺寸不同的T形焊接接頭進行拉伸試驗,得到接頭的一般力學特性并對其分析比較.按照等強度理論計算得到T形焊接接頭在不同受力情況下的優焊腳尺寸,計算結果與試驗數據進行比較,結果基本吻合.試驗所用的T形焊接接頭的材料是Q345,焊絲材料是ER50-6,采用不開坡口對接手工焊接.為了探索焊腳尺寸對焊接件的影響,將T形焊接接頭試樣分3組試樣進行試驗,組編號為A,取樣位置是焊接端頭段,即起弧和收弧的位置;
第二組編號為B,取樣位置是焊接中間段;第三組編號為F,取樣位置同樣是焊接中間段.每組焊接試樣各準備4件,并且要求焊接試樣無缺陷,無殘余應力,試驗時選取3件進行試樣測試,1件為預留件.A組與B組為同一個T形焊接接頭中截取得到的試樣,其尺寸差異由于加工及測量誤差產生,通過組與第二組的比較來探討焊接起弧,收弧對焊接件強度的影響;B組與F組取于不同尺寸T形焊接接頭的中間段,把它們設計成尺寸不同的試樣,通過第2組與第3組的比較來探討焊接件尺寸對焊接件強度的影響.T形焊接接頭試樣的尺寸如表1所示,形狀如圖1所示.圖1中,t為焊接接頭的寬度,b為垂直板的厚度,a為水平板的厚度,k1,k2,k3,k4為焊接接頭焊腳的尺寸,其中T形焊接接頭的焊縫長度等于焊接接頭的寬度t.用游標卡尺測量試樣的尺寸(包括標距、厚度、寬度、長度和截面面積);把試樣磨平并且貼應變片,接線;準備好試驗機,將準備好的試樣夾持到試驗機上,用半橋接線法將工作片及補償片接于電阻應變儀;
試驗開始前將應變儀預調平衡,試樣夾緊后開始均勻緩慢的加載,由應變儀記錄應變值.為了能取得比較理想的試驗數據,不影響T形焊接接頭性能測試的真實性,要求試樣受力形式合理,試樣夾持到試驗機時必須調好位置,避免出現偏心現象,如圖2所示,試樣的拉伸試驗示意圖如圖3所示.在試驗時采用位移控制的方式加載,其加載的速度為0.1mm/min.通過觀察試驗過程發現,編號為A和編號為B的T形焊接接頭試樣在加載初期無明顯現象,當載荷接近大值時能聽到輕微的焊縫拉開的聲音,隨后載荷下降試樣“嘭”的一聲破壞.拉斷后的T形焊接接頭斷口是沿角焊縫45°的位置,如圖4a,4b所示.
而編號為F的T形焊接接頭試樣在加載初期也是無明顯變化,隨著載荷的上升,在強化階段中,試樣的母材區長度明顯增長,觀察到出現了明顯縮頸現象,后隨著載荷的下降試樣“嘭”的一聲破壞.拉斷后的T形焊接接頭斷口在母材上,且角焊縫沒有發生破壞,如圖4c所示.各組試樣的斷口形貌示意圖如圖5所示.試驗機自動記錄了試樣的荷載隨位移變化的曲線,將A1,B1和F1的載荷—位移曲線放在同一個圖中進行比較,如圖6所示,從圖6可以看出F1的承載力小于A1和B1的承載力.由表3可以看出無論是端頭段還是中間段,它們的彈性模量與泊松比基本是一致的,這與理論是相符合的,因為彈性模量與泊松比是材料的基本屬性.比較取樣于端頭段的A組和取樣于中間段的B組。
這兩組都是在焊縫處斷裂,它們的大承載力,抗拉強度基本一致,但是屈服強度相差110.53MPa,這說明焊接試樣中間段的焊接質量更好.比較同樣取樣于中間段的B組與F組,F組試樣都是拉斷于母材上,抗拉強度有所提高,屈服強度基本一致,但是B組承受的大力要比F組的要大41.25MPa,由于F組的焊腳大于薄的母板材的厚度b,而B組的焊腳小于薄的母板材的厚度b,同時根據試驗結果可看出它們的強度基本一致,說明了在工程中B組的尺寸是佳的選擇,而F組存在焊腳尺寸大所導致的問題.對于焊接件,并不是焊腳的尺寸越大越好,若焊腳尺寸偏大,不僅加大了熱影響區尺寸、焊接應力和變形,還浪費材料和工時,并且對焊接件的強度沒有任何好處.因此,優化焊腳尺寸對于焊接件具有重要意義.隨著焊接材料和焊接工藝的不斷發展,按照等強度理論,根據T形焊接接頭焊縫受力情況,確定T形接頭角焊的焊腳尺寸.T形焊接接頭焊腳如圖7所示.1、從事鋼筋焊接施工的焊工必須持有焊工考試合格證,才能上崗操作。
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當被檢溶液混濁或存在較多的干擾物質時,測定過程中會出現光散射和非特異性光吸收,從而影響測定結果的準確性,此時可用雙波長甚至多波長測定,以提高測定結果的準確性,而在實際應用中選擇輔助波長主要用于脂血溶血黃疸的干擾。由于脂質血紅蛋白膽紅素在較寬的波長范圍內有較強的光吸收,常常同測定波長有重疊,此時測得的吸光度包含待測物質的吸光度和干擾物質的吸光度,因此必須選用合適的輔助波長來干擾物質的吸光度。輔助波長的設置原則是根據測定波長選擇輔助波長,要求干擾物質在測定波長同輔助波長有相同的吸光度。
反應方向有正向反應和負向反應兩種,反應過程中吸光度增加為正向反應,吸光度下降為負向反應。樣品量與試劑量樣品與試劑量的確定一般按照試劑說明書上的比例,并結合儀器的特性進行設置,亦可根據手工法按比例縮減或重新設計,但要考慮到檢測靈敏度線性范圍,盡可能將樣品稀釋倍數大些,以降低樣品中其他成分的影響。在樣品與試劑量的設置過程中主要應注意以下幾個方面稀釋水量,添加樣品稀釋水的是為了洗出粘附在采樣針內壁上的微量血清,減少加樣誤差,添加試劑稀釋水是為了避免試劑間的交叉污染,兩種稀釋水的量應在復溶試劑時按比例扣除。
如果采用液體試劑盒時因不再用水,無法扣除稀釋水量,所以兩種稀釋水應盡量減少,以免試劑被過量稀釋。小樣品量,即分析儀進樣針能在規定的誤差范圍內吸取的小樣品量,隨著技術的不斷改進,儀器的小樣品量逐漸減小,目前有少至μl的。在樣品含高濃度代謝產物或高活性酶濃度的情況下往往需采用分析儀的小樣品量作為減量參數,從而使儀器的檢測范圍上限得以擴大。總反應容量,在不同的分析儀有一個不同的規定范圍,在設置的時候樣品量和試劑量之和不能超過這一范圍。
該值受儀器的光路系統所影響,直射式光路由于光束較寬,難于減少所測試反應液體積,集束式光路則是通過一個透鏡使光束變窄,可檢測低至μl的反應液混合體,近年來又出現了點光源技術,它的光束更小,照射到樣品杯時僅為一個點,可使反應液的量降至μl。試劑量/樣品量比值,不要為節省試劑而過分地減少試劑用量,因為在終點比色法中,縮小試劑量/樣品量比值會降低線性范圍,遇高濃度樣本會因試劑量不足而使結果偏低。分析時間分析時間包括孵育時間延遲時間監測時間等,選擇不同的分析方法應選擇相應的分析時間。
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