本研究考察了孔隙度对髋臼钢焊接件抗疲劳性的影响。进行了文献综述以确定控制含孔隙焊缝疲劳寿命的参数。开发了一个预测模型,结合这些参数来考虑疲劳的开始和扩展。使用该模型检查了四种类型的孔隙度:单孔隙度、均匀孔隙度、共线孔隙度和簇孔隙度。研究并讨论了模型对参数(板厚、应力比、残余应力、孔隙大小和孔隙类型)的敏感性。从 SL-7 负载历史数据开发了可变幅度负载历史,并用于预测实际使用寿命。这项研究的主要结论是,如果焊缝增强层保持完整,那么焊缝中的孔隙度无关紧要。如果去除增强层,孔隙度的类型和大小将控制疲劳寿命。当受到服务清单的影响时,预计焊缝在任何正常设计寿命内都不会失效。最后,结果与美国船级社的船体焊缝无损检测规则相关。从保守的角度来看,该规范是保守的。
2.3 这些铝合金容易疲劳退化;铝结构中已经观察到严重的开裂[8.3, 8.4],由于腐蚀疲劳,在海水中开裂的情况会进一步加剧。5xxx系列合金以其良好的抗一般腐蚀性能而闻名,其未涂漆结构已部署在暴露于海水的位置;尽管如此,这些合金在长时间高于65°C的高温下容易敏化。在这种情况下,Mg 3 Al 2 沉淀物可能沿晶界形成,与铝基体相比起阳极作用[8.5];这可能导致应力腐蚀开裂(SCC)、晶间腐蚀和/或剥落。
请注意,尽管它们仍带有 Zetec 徽标和品牌,但超声波仪器和软件产品由 Eddyfi Technologies 制造,而 Zetec 品牌的 EC 和 SG 产品由 Zetec Inc. 制造。尽管隶属于 Eddyfi Technologies,但 Zetec Inc. 仍然是一家独立管理的公司,因为与美国政府签订了合同,是机密业务的主要供应商。本文件中的信息在发布时准确无误。实际产品可能与此处介绍的不同。© 2025 Eddyfi UK Ltd. Eddyfi Technologies、Eddyfi、Gekko、Mantis 及其相关徽标是 Eddyfi Technologies(Eddyfi NDT, Inc. 的全资子公司)在加拿大和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Eddyfi Technologies 保留更改产品供应和规格的权利,恕不另行通知。Eddyfi Technologies 是 Previan 的一个业务部门。
在本研究中,使用4043 MIG填充线(WAAM)制造了300 x 200 x 20 mm 3的矩形平板300 x 200 x 20 mm 3。研究了焊接电流(热输入)对4043 WAAM合金的焊缝微结构和机械性能的影响。通过将焊接电流从140到160 a改变,以使其他焊接参数从140 a变化为恒定值。实验发现表明,所有焊接接头都是无缺陷的,并且焊接的强度降低了焊接电流的增加。在较低的热输入(140a)焊接接头的情况下,达到了120 MPa的最高关节强度(占基本WAAM强度的119%)。显着的强度是由于存在更精致的e术树突微观结构和融合边界尺寸较小的原因。焊接接头的韧性分别为低,中和高热量输入的10、11和12焦耳。焊接接头的韧性显示出焊接电流增加的趋势增加。更多的焊接接头软化导致了更高的延展性和韧性。蚀腐蚀研究的结果表明,由于Al基质中存在更多的Si,总体而言,在所有焊接接头中都实现了更好和类似的腐蚀行为。焊接微结构中的热输入和谷物变高的差异归因于焊接接头腐蚀性的变化。但是,焊接接头的耐腐蚀性在行业标准的可接受极限之内。
• 变化和故障位置控制 – 通过过程控制将故障促进/控制到唯一故障模式/位置,从而减少变化 • 母体 • HAZ • TMAZ • DXZ(熔核) – 熔断方法/概念 • 将故障置于“过时”的母体材料中(在允许范围内)
船舶结构委员会 海军少将 Thomas H. Gilmour 美国海岸警卫队 海上安全和环境保护助理司令 船舶结构委员会主席 W. Thomas Packard 先生 生存力和结构完整性小组主任 海军海上系统司令部
规范场景 最常见的场景 - 规范中未注明工艺内焊接返工:已焊接、混合、热处理并通过所有图纸指定检查的铸件通常在尺寸、物理、化学、冶金和结构上符合图纸要求。因此,商业铸件中很少注明限制或记录工艺内焊接返工表面缺陷的规范。同样,未按服务严重程度分类的军用或航空航天铸件通常也没有限制或记录工艺内焊接返工的规范。指定 AMS 2175(铸件分类和检验)的场景:对于军用和航空航天铸件,在 AMS 2175 中,铸造部件服务的严重程度分为 1 至 4 级,表面和/或内部完整性指定为 A 至 D 级。不同等级需要不同级别的无损检测取样,以验证是否符合指定的完整性等级。值得注意的是,等级与分类铸件高应力表面的循环寿命直接相关。AMS 2175 涵盖了几乎所有铸造工艺和全系列铸造合金,因此它也被用作安全关键铸件的商业标准,SAE 2175 与之相同。重要的是,AMS 2175 没有提及过程中焊接返工,仅规定 A 至 D 级缺陷的程度在射线照相、磁粉、模具渗透检测和/或目视检查中为“分级”。这是在所有铸件精加工过程(包括最终热处理)完成后进行的检查。这些精加工过程包括过程中焊接返工(如果适用)。无论是否焊接,通过指定等级都表明铸件设计的允许转换应力将实现预期的循环寿命。相反,不良的过程中焊接返工将导致表面和/或地下迹象无法通过指定完整性等级的测试。单击此链接“工艺中焊接返工规范和属性数据”,获取铝合金和镁合金最终热处理后焊接与铸态母合金的静态、循环和断裂韧性数据。工艺中焊接返工受到限制或必须记录的情形:使用 AMS 2175 来确保与循环寿命设计意图直接相关的表面和内部完整性,限制或要求记录工艺中焊接返工是一种不必要的“安全带加吊带”预防措施。例如,AMS-A-21180(高强度铝合金铸件)允许调用“无焊接区”或“仅在获得购买者书面许可的情况下进行焊接返工”。可能需要显示焊缝位置、尺寸和深度的地图
Weld Solar,LLC(焊接太阳能)提议建造,运营,维护和退役,最高150兆瓦(MW)铭牌容量太阳能光伏(PV)设施和100毫米电池储能系统(BESS),其存储持续时间为4个小时(储存4小时)(较大的Solar Project [weld Solar Project] 4个小时的4个AC 28 AC,AC 7 AC的限制为1,028 acres,a 1,028 ACRES a 1,028 ACRES a 1,028 ACRES a 1,028 acres afiration 28 ACRES a 1,028 ACRES a 1,028 ACRES a ISS AC ress a。科罗拉多州韦尔德县Ault的西北英里(项目区域)(图1-1)。拟议的项目的一代搭配(Gen-tie)线将与西部地区电力管理(WAPA)相邻的Ault变电站相互联系。大约0.2英里长的345千洛伏特(KV)Gen-tie线将从韦尔德县路(CR)86延伸到现有的Ault Ault变电站。Weld太阳能要求该项目与Ault变电站的WAPA传输系统互连。此互连将由一个互连切换区和位于现有变电站北侧约12英亩的互连切换区和变电站组成。除了太阳能设施和TIE外,拟议的项目还将包括现场变电站,BES和辅助设施,包括逆变器,外围围栏,道路以及监督控制和数据获取(SCADA)系统。
在 AMC 供应链工具、标准和规范计划下,美国铸造协会进行了研究,以提供铸造 E357 铝的统计特性。铸造设计工程师需要的特性不是基于典型或平均特性,而是基于从多个供应源采购的复杂铸造设计生产中遇到的制造技术、不同截面厚度和冷却速率的变化的特性。目前,大多数铸造合金几乎没有统计验证,如果不逐个组件开发这些数据,就不能考虑用于更换或新设计。