RU164740U1 - Оправка для испытания на прочность сварного соединения - Google Patents

Оправка для испытания на прочность сварного соединения Download PDF

Info

Publication number
RU164740U1
RU164740U1 RU2015155451/28U RU2015155451U RU164740U1 RU 164740 U1 RU164740 U1 RU 164740U1 RU 2015155451/28 U RU2015155451/28 U RU 2015155451/28U RU 2015155451 U RU2015155451 U RU 2015155451U RU 164740 U1 RU164740 U1 RU 164740U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welded joint
plates
plate
sample
strength
Prior art date
Application number
RU2015155451/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Рафаэль Рафкатович Кантюков
Сергей Викторович Шенкаренко
Руслан Владимирович Лебедев
Руслан Александрович Михайлов
Семен Александрович Лившиц
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
Priority to RU2015155451/28U priority Critical patent/RU164740U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164740U1 publication Critical patent/RU164740U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Оправка для испытания на прочность сварного соединения, состоящего из трех прямоугольных пластин, отличающаяся тем, что прямоугольные пластины соединены в Г-образную форму в продольном сечении, с образованием внутренней полости между пластинами для размещения испытуемого образца, при этом меньшая из боковых пластин выполнена с вырезом в форме правильной треугольной призмы с высотой, равной толщине пластины (правильным треугольным сегментом).

Description

Полезная модель относится к области испытаний на прочность при сдвиге сварного соединения, служит для удерживания образца при выявлении прочности наплавки металла к пластине для определения прочностных свойств полученного соединения применяемого для обеспечения контакта вывода провода электрохимической защиты (ЭХЗ) для его соединения с трубопроводом (газопроводом).
Из исследованного уровня техники выявлено большое количество технических решений, в том числе и изобретений, предназначенных для проведения испытаний сварных соединений.
Известно устройство, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР №SU 847140 «Образец для определения механических свойств материала сварного шва и околошовной зоны» авторов Е.А. Гусевой и др. (дата приоритета 20.10.1978, МПК G01N 1/28 и G01N 3/08), предназначенное для исследования прочности материала сварного шва и околошовной зоны. Описанное устройство состоит из пластины с наплавленным на ее поверхность сварным швом и содержит концентраторы напряжений, вершины которых находятся в различных зонах материала сварного шва и околошовной зоны. Образец испытывается на растяжение, при этом разрушение образца происходит в области сварного шва или околошовной зоны. По разрушающей нагрузке и коэффициенту концентрации напряжений судят о механических свойствах материала в зоне разрушения. При этом происходит полное разрушение удерживающего элемента, выполненного в виде ушек с отверстиями.
Недостатками описанного устройства являются однократный цикл его использования вследствие неразъемности конструкции (зоны испытания и зоны удерживания) и его полного разрушения при окончании испытаний, а также то, что при испытании устройства исследуется не сварное соединение и его прочность, а прочность материала в сварной или околошовной зоне.
Известно устройство, предназначенное для измерения прочности сварного соединения, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР № SU 1065723 «Плоский образец для исследования прочности сварного соединения» авторов Ю.В. Шевнюка и др. (дата приоритета 30.09.1982, МПК G01N 3/00), содержащее захватные части и рабочую часть, на которой имеются зоны сварного соединения и основного материала, причем зона сварного соединения и зона основного материала расположены последовательно, плоскость сварного соединения параллельна плоскости образца, в каждой из зон на расстоянии от их общей границы, большем ширины образца, выполнены V-образные концентраторы напряжений. При этом и испытуемый образец и удерживающий элемент выполнены едино и неразъемно, удерживающий элемент выполнен в виде прямоугольных ушек.
Недостатком описанного устройства является однократный цикл использования устройства вследствие неразъемности конструкции и его полного разрушения при окончании испытаний.
Известно устройство, предназначенное для определения прочности сварных соединений, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР № SU 1469295 «Образец для оценки прочности сварных соединений» автора Ю.З. Ерусалимского, (дата приоритета 19.06.1987, МПК G01N 3/04) состоящее из нескольких частей, имеющих параллельные основания и соединенных посредством симметричных относительно оси образца сварных швов, наклонных к его основанию, причем части выполнены в виде одинаковых равнобоких криволинейных трапеций, смещенных друг относительно друга в направлении оси образца до касания боковых граней и соединенных одинаковыми сварными швами.
Недостатками описанного устройства являются однократный цикл использования устройства вследствие неразъемности конструкции и его разрушения по швам при окончании испытаний, а также то, что удерживающее устройство для испытуемого образца выполнено из несвязанных друг с другом частей определенной формы, после испытания которые также приходят в негодность.
Известно устройство, предназначенное для определения прочности сварного соединения, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР № SU 1424469 «Образец для исследования прочностных характеристик сварных соединений» авторов А.В. Егоршева и др. (дата приоритета 16.01.1987, МПК G01N 3/32), состоящее из двух пластин, соединенных между собой сварным швом и имеющих захватные участки, причем сварной шов выполнен под острым углом α к продольной оси образца, совпадающей с осью испытательной машины. Участки пластин, на которых расположены концы швов, имеют симметричные относительно оси образца выступы, длина которых равна 0,1-0,3 ширины пластины, высота 0,05-0,1 ширины пластины, а кромки выступов сопряжены с кромками пластины по радиусу, равному 0,3-1,2 ширины пластины. При этом удерживающий элемент выполнен вместе с испытуемым образцом, и неразъемен с ним.
Недостатками описанного устройства являются однократный цикл использования устройства вследствие неразъемности конструкции и его разрушения по шву вследствие наличия выступов, приводящих к разрушению сварного шва в его средней части, а также то, что размеры образца должны быть определенных значений, когда на практике приходится иметь дело с различными образцами.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению, выявленному из исследованного уровня техники по наибольшему количеству совпадающих признаков, технической сущности и достигаемому результату является устройство, предназначенное для измерения прочности, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР № SU 1660906 «Образец для сравнительных механических испытаний сварных нахлесточных соединений» авторов В.А Гиндина и др. (дата приоритета 21.07.1988, МПК В23К 31/02), которое и выбрано в качестве прототипа.
Устройство, описанное в авторском свидетельстве на изобретение СССР № SU 1660906 «Образец для сравнительных механических испытаний сварных нахлесточных соединений» авторов В.А Гиндина и др. состоит из трех геометрически подобных прямоугольных пластин двух прямоугольных боковых и одной центральной пластины и содержит внутренние концентраторы, расположенные симметрично относительно оси образца, причем центральная пластина смещена на расстояние, равное 1-2 толщинам пластины вдоль вертикальной оси образца и соединена с каждой из боковых пластин двумя швами, параллельными этой оси, а сварные швы выполнены без усиления. Две боковые пластины при этом служат для удерживания третьей центральной пластины при проведении испытаний сварного соединения.
Недостатками прототипа (выше описанного устройства) являются однократный цикл использования устройства вследствие неразъемности конструкции и его полного разрушения при окончании испытаний, а также плохая боковая устойчивость вследствие малой площади поверхности боковых пластин при испытаниях под нагрузкой.
Технической задачей предлагаемого устройства оправки для испытания на прочность сварного соединения является повышение количества циклов использования устройства при проведении испытании образцов, а также повышение надежности и устойчивости оправки при разнородных нагрузках на испытуемый образец.
Решаемая техническая задача в устройстве оправки для испытания на прочность сварного соединения, состоящего из трех прямоугольных пластин, достигается тем, что прямоугольные пластины соединены в «Г» образную форму в продольном сечении, с образованием внутренней полости между пластинами для размещения испытуемого образца, при этом меньшая из боковых пластин выполнена с вырезом в форме правильной треугольной призмы с высотой равной толщине пластины (правильным треугольным сегментом).
На фиг. 1 представлен общий вид устройства и вид с боку оправки для испытания на прочность сварного соединения - его конкретная реализация, с вырезом в форме правильной треугольной призмы на меньшей боковой прямоугольной пластине.
Устройство, изображенное на фиг. 1, представляет собой три металлические прямоугольные пластины 1 (например, размерами 250×60×20 мм), 2 (например, размерами 210×60×20 мм) и 3 (например, размерами 140×60×20 мм) в форме прямоугольных параллелепипедов, соединенные между собой (например, сваркой). При этом пластина 1 представляет собой прямоугольный параллелепипед и выполняет роль задней стенки оправки для удерживания образца для испытания на прочность сварного соединения. Пластина 1 располагается вертикально, нижним основанием (меньшей гранью) опираясь на верхнюю грань меньшей из трех пластин 3, выполняющую роль опоры оправки. При этом пластина 1 и пластина 3 в месте соединения жестко приварены друг другу сваркой. Пластина 2 нижней гранью опирается на верхнюю грань пластины 3, а место контакта пластин 2 и 3 жестко приварено (например, сваркой). Пластина 2 на 10-30% меньше по высоте пластины 1 и имеет на больших гранях вырез в форме правильной треугольной призмы с высотой равной толщине пластины (правильным треугольным сегментом), центрированного по оси пластины 2. При этом сторона правильного треугольного сегмента (выреза) на 10-20 мм меньше ширины пластины 2 (например, 40-50 мм). Правильный треугольный сегмент служит для создания реакционного усилия на сварное соединение, которое размещается непосредственно в образованный на пластине 2 правильный треугольный сегмент. Пластины 1 и 2 закреплены таким образом на пластине 3, что с боков образуют единые вертикальные поверхности. При этом между пластинами 1 и 2 образуется прямоугольная внутренняя полость для размещения испытуемого образца с испытуемой наплавкой в виде сварного соединения (например, полусферической или иной формы).
Рассмотрим устройство оправки для испытания на прочность сварного соединения в действии:
Берется плоский образец (произвольных габаритов, но не более чем габаритов, образованных пластинами 1 и 2 паза) с наплавкой (сварным соединением) и вставляется в прямоугольный паз оправки, образованный пластинами 1 и 2 таким образом, чтобы наплавка (сварное соединение) находилась в непосредственно образованным на пластине 2 правильном треугольном сегменте. Далее оправку закрепляют в неподвижной части пресса (например, марки ИП-6010.100.1). Далее проводят собственно испытания испытуемого образца, помещенного между пластинами 1 и 2. Надавливая подвижной частью пресса на испытуемый образец, выполняют визуальный контроль за усилием (по шкале пресса) и фиксируют его численное значение в момент наступления разрушения сварного соединения, которое испытывает реакционное воздействие пресса за счет упора в правильный треугольный вырезанный сегмент на пластине 2. При этом нагрузка распределяется равномерно на сварное соединение таким образом, что сама заготовка (испытуемый образец) не может соскользнуть, что достигается за счет создания не менее двух точек контакта на сторонах правильного треугольного сегмента, выполняющего роль дополнительной опоры, а задняя стенка оправки (1) предотвращает поперечное смещение нагруженного образца, тем самым повышается точность измерений и надежность испытаний при разнородных нагрузках. Пластины 1 и 2 служат неподвижными направляющими, предотвращающими поперечные перемещения испытуемых образцов при испытании. Правильный треугольный вырезанный сегмент в пластине 2 также препятствует смещениям образца, создает равномерную реакционную нагрузку на испытуемое сварное соединение как минимум в двух точках, что придает дополнительную устойчивость испытуемого образца при разнородной нагрузке.
По величине замеренного усилия делают вывод о качестве сварного соединения. Процесс испытания проводят со скоростью нагружения 2,0 мм/мин. Значение прочности при сдвиге, а также отношение площади наплавки должны отвечать требованиям 10.9.1.6 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов». В тот момент, когда испытуемый образец испытывает критическую нагрузку он разрушается, однако сама оправка остается невредимой, а образец для следующих испытаний заменяется на новый.
В случае удовлетворения указанным требованиям делают вывод о качественном сварном соединении, в противном случае изделие отбраковывается. Пластина 3, воспринимая всю нагрузку на оправку равномерно распределяет ее по всей площади нижней грани, тем самым исключается возможность опрокидывания оправки вместе с испытуемым образцом.
Кроме указанных целей заявленное техническое решение обеспечивает возможность снижения трудоемкости выполнения операций по проверке надежности контакта, с возможностью повышения эффективности технологии испытаний в целом.

Claims (1)

  1. Оправка для испытания на прочность сварного соединения, состоящего из трех прямоугольных пластин, отличающаяся тем, что прямоугольные пластины соединены в Г-образную форму в продольном сечении, с образованием внутренней полости между пластинами для размещения испытуемого образца, при этом меньшая из боковых пластин выполнена с вырезом в форме правильной треугольной призмы с высотой, равной толщине пластины (правильным треугольным сегментом).
    Figure 00000001
RU2015155451/28U 2015-12-23 2015-12-23 Оправка для испытания на прочность сварного соединения RU164740U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155451/28U RU164740U1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Оправка для испытания на прочность сварного соединения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155451/28U RU164740U1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Оправка для испытания на прочность сварного соединения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164740U1 true RU164740U1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56893348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155451/28U RU164740U1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Оправка для испытания на прочность сварного соединения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164740U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bahmani et al. An extended edge-notched disc bend (ENDB) specimen for mixed-mode I+ II fracture assessments
JP2018529963A (ja) 材料の曲げ応答を特徴付けるための方法及びコンピュータープログラム製品
Van Minnebruggen et al. Evaluation and comparison of double clip gauge method and delta 5 method for CTOD measurement in SE (T) specimens
RU166186U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения
Verstraete et al. Single-specimen evaluation of tearing resistance in SENT testing
JP6197391B2 (ja) 構造物の疲労寿命評価方法
Weeks et al. Direct comparison of single-specimen clamped SE (T) test methods on X100 line pipe steel
CN110987791B (zh) 一种用于确定钢板与混凝土法向粘结参数的试验方法
Tyson et al. Low-constraint toughness testing: results of a round robin on a draft SE (T) test procedure
RU165177U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения
RU164740U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения
Nie et al. A novel test method for mechanical properties of characteristic zones of girth welds
JP2017201271A (ja) 鉄筋ガス圧接部測定用ゲージ
Hioe et al. Comparing unloading compliance and dc EP technique during SENT testing
RU165281U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения
RU203315U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения при сдвиге
RU200113U1 (ru) Оправка для испытания на прочность сварного соединения при сдвиге
CN105928784B (zh) 测定热轧碳素钢平面应力条件下断裂韧度的方法
Verreman et al. Short crack growth and coalescence along the toe of a manual fillet weld
KR101141005B1 (ko) 고장력강 후판재 용접부 초층 균열성 평가 시편 및 이를 이용한 평가 방법
Saeed et al. Calibration and validation of extended back-face strain compliance for a wide range of crack lengths in SENB-4P specimens
Hanji et al. Low-and high-cycle fatigue behaviour of load-carrying cruciform joints containing incomplete penetration and strength mismatch
Mundie Fatigue testing and design of large diameter shear studs used in highway bridges
RU2582231C1 (ru) Способ испытания на сульфидное растрескивание металла электросварных и бесшовных труб
MIKI et al. Initiation and propagation of fatigue cracks in partially-penetrated longitudinal welds