1。処理への影響
機械加工と切断
歪みリスク:ローリングまたは溶接による残留応力は、切断または掘削中に反りを引き起こす可能性があり、より厳しい許容範囲やストレス緩和のアニーリングが必要です。
熱切断: Plasma/laser cutting may exacerbate stress imbalances, leading to edge cracking in thick sections (>20mm)。
フォーミング(曲げ/ローリング)
スプリングバックのばらつき:残留応力は、適用された力と相互作用し、寒い形成中のスプリングバックの予測不可能性を高めます。
ひび割れ:熱の影響を受けたゾーン(HAZS)の高い引張残留応力は、鋭い曲がり角で亀裂を促進する可能性があります(で最小化2倍以上の厚さのベンド半径).
溶接
溶接誘発ストレス:不均一な冷却は、局所的な応力を生み出し、疲労の寿命を減らす可能性があります。経由で緩和します:
予熱(厚いセクションでは100〜150度)。
溶接後の熱治療(PWHT)重要なアプリケーション用。
2。サービスパフォーマンスへの影響
構造的完全性
疲労寿命:循環荷重(ブリッジ、タワー)に重要な引張残留応力(溶接近く)が疲労亀裂の開始を促進します。
ストレス腐食亀裂(SCC):緑青は均一な腐食に抵抗しますが、残留応力 +攻撃的な環境(例えば、塩化沿いの塩化物への曝露)がSCCを引き起こす可能性があります。
寸法安定性
長期歪み:残留応力は徐々に緩和され、精密構造(たとえば、ファサード)に不整合を引き起こす可能性があります。
耐食性
緑青の均一性:圧縮残留応力(たとえば、ショットピーニングから)は緑青接着を促進する可能性がありますが、引張応力はそれを破壊する可能性があります。
3。緩和戦略
| 問題 | 解決 | アプリケーションの例 |
|---|---|---|
| 機械加工の歪み | ストレス緩和アニーリング(600〜650度) | 精度構造コンポーネント |
| 溶接亀裂 | 低水素電極 +制御冷却 | 橋、オフショアプラットフォーム |
| 疲労抵抗 | ポストウェルドショットピーニング(圧縮応力を誘発する) | 高サイクル負荷構造 |
キーテイクアウト
処理:残留応力は、複雑な製造(切断/形成/溶接)を複雑にし、多くの場合、熱または機械的な応力緩和を必要とします。
サービス:それらは疲労の寿命と寸法の安定性を低下させますが、設計(たとえば、ストレス濃縮器を避ける)および治療後を介して管理できます。



