溶接継手近傍の疲労亀裂 82188082 中島宏基 目次 溶接の種類 なぜ疲労亀裂は溶接近傍で起こりやすいの か? ホットスポット応力 溶接の種類 なぜ溶接継手近傍で疲労亀裂が発生し やすいのか? 1. 溶接部は不均質 溶接金属強度のマッチング 破壊靭性のミスマッチ(破壊靭性低下) 溶接熱影響部の硬化・軟化 溶接熱影響部・溶接金属の脆化 など HAZ(熱影響部) A(溶着金属)-母材と溶加材が融合した合金の鋳造組織 B(軟化域)-溶接熱で再結晶粒が生成又は焼き鈍された組織 C(無影響域)-組織的に熱影響を殆ど受けていない母材の組織 2. 溶接部は応力集中をもたらす 溶接がもたらす「きず」・欠陥 形状的不連続 3. 溶接熱が残留応力・変形をもたらす 溶接応力の存在 残留応力 拘束応力 溶接変形の存在 これらの影響により溶接継手近傍に応力集中がかかり 徐々に亀裂が大きくなり疲労亀裂が発生する ホットスポット応力 パイプ同士の溶接継手のような複雑な構造にお いては,公称応力を定義することが難しくなる。 そこで溶接止端部における応力を,溶接ビード による局所的な応力集中を含まず,構造的な応 力集中による応力をホットスポット応力として定 義する。 ●0.3t法1):溶接止端から板厚の0.3倍の位置 における応力値 ●SR202 B法2):溶接止端から板厚の0.5倍と 1.5倍の位置における応力値を直線で結び,溶 接止端位置に外挿した応力値 参考文献 http://www7.mapse.eng.osakau.ac.jp/member/Toyoda/news/news10.pdf http://www.kawaju.co.jp http://www-it.jwes.or.jp 謝辞 ご清聴有難うございました。これで溶接継手の疲労亀裂についての 発表を終えます。
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