PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Udarność spawanych podpór podestu ruchomego ze stali S690 QL

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact strength of welded platform supports made of S690 QL steel
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Do budowy podestów ruchomych stosuje się różne gatunki stali o różnej wytrzymałości na rozciąganie. Przeważnie są stale konstrukcyjne wysoko wytrzymałe (AHSS), stale niestopowe i stale o podwyższonej granicy plastyczności. Przykładem stali o podwyższonej granicy plastyczności jest S690 QL z uwagi na wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa. Złącza z tych stali mają dobrą wytrzymałość, ale niską udarność w ujemnych temperaturach. Celem prac opisanych w artykule jest prawidłowy dobór parametrów do spawania podpór podestu ruchomego wykonanego ze stali S690 QL o grubości 12 mm. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.
EN
Various grades of steel and tensile strength are used to build mobile platforms. They are usually high strength structural steels (AHSS), low-alloy steels and steels with high yield strength. An example of steel with an increased yield strength is S690 QL due to the high yield strength of 900 MPa. The joints of these steels have good strength but low impact toughness at negative temperatures. The purpose of the article is the correct selection of parameters for welding the supports of a movable platform made of 12 mm thick S690 QL steel. It was decided to check the influence of welding parameters on the correctness of the joint made.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Polska
  • Politechnika Śląska, Polska
autor
  • Centralny Ośrodek Badawczy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD, Polska
autor
  • Novar Sp. z o.o., Gliwice, Polska
  • Politechnika Warszawska, Polska
Bibliografia
  • [1] Jaewon L., Kamran A., Jwo P., Modeling of failure mode of laser welds in lap-shear specimens of HSLA steel sheets, Engineering Fracture Mechanics 2011, 1, pp. 347-396.
  • [2] Darabi J., Ekula K., Development of a chip-integrated micro cooling device, Microelectronics Journal 2003, 34(11), pp. 1067-1074, https://doi.org/10.1016/j.mejo.2003.09.010.
  • [3] Hadryś D., Impact load of welds after micro-jet cooling, Archives of Metallurgy and Materials 2015, 60(4), pp. 2525-2528, https://doi.org/10.1515/amm-2015-0409.
  • [4] Muszynski T., Mikielewicz D., Structural optimization of microjet array cooling system, Applied Thermal Engineering 2017, 123, pp. 103-110, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.05.082.
  • [5] Celin R., Burja J., Effect of cooling rates on the weld heat affected zone coarse grain microstructure, Metallurgical and Materials Engineering 2018, 24(1), pp. 37-44
  • [6] Walsh S. M., Smith J. P., Browne E. A., Hennighausen T. W., Malouin B. A., Practical Concerns for Adoption of Microjet Cooling, ASME Proceedings 2018 Power Electronics, Energy Conversion, and Storage, https://doi.org/10.1115/IPACK2018-8468.
  • [7] Strona internetowa producenta stali Htsteelmill: http://www.htsteelmill.com/s690ql-steel-plate. html?gclid=EAIaIQobChMIoqT4o9Gw6QIVGoGyCh2PtQupEAAYAiAAEgKgsfD_BwE.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6fdf338f-827d-4cdd-a2b9-3851e1e0493e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.