SteelEquivalents.com

استكشاف

الموادمواد الفولاذ حسب المواصفةالفئاتفئات مواد الفولاذالبحثالبحث عن درجات الفولاذالحاسباتحاسبات الفولاذالخدماتالقص والتشغيل والمعالجة حسب الطلب
آخر الأخبار
المعرفة والسلامةويكي الفولاذشرح الدرجات والمواصفات وعلم الفلزات
المساعدة والدعماتصل بناتواصل مع الفريقالأسئلة الشائعةإجابات للأسئلة الشائعةصفحة دردشة الدعمالأسئلة الشائعة والأدلة والدردشة المباشرة في مكان واحد
الإعدادات

المظهر

لون التمييز

اللغة

مرحبًا

سجّل الدخول لحفظ المفضلة وإدارة حسابك.

حاسبة درجة حرارة التسخين المسبق — EN 1011-2 الطريقة B
اللحام

حاسبة درجة حرارة التسخين المسبق — EN 1011-2 الطريقة B

الحد الأدنى للتسخين المسبق لتفادي التشقق البارد الناتج عن الهيدروجين، من المكافئ الكربوني CET والسماكة المجمعة للوصلة والهيدروجين المنتشر للمادة المستهلكة وإدخال الحرارة. اكتب درجة حقيقية ويُشتق CET من التركيب المحدد لتلك الدرجة. نموذج GET حقيقي: يحسب بشكل صحيح حتى مع تعطيل جافاسكريبت.

EN 1011-2 الملحق C.3، الطريقة B — للفولاذ غير المسبوك ومنخفض السبائك فقط. إرشاد لإعداد إجراء لحام، وليس بديلًا عن WPS مؤهَّل.
من أين يأتي المكافئ الكربوني
للفولاذ غير المسبوك ومنخفض السبائك فقط. يُستخدم فقط عندما يكون CET أعلاه مضبوطًا ليأتي من درجة. CET مشتق من الحد الأقصى للتركيب الذي تسمح به 050A17 (1.0038). بدّل إلى الإدخال اليدوي لاستخدام تحليل المصهور بدلًا من ذلك.

الحد الأقصى للتركيب الذي تسمح به 050A17 (1.0038)

العنصرالمواصفةالمستخدم (الأقصى)المصدر
C≤0,170.17 %werkstoffnummer_catalog
Mn≤1,401.4 %werkstoffnummer_catalog
Moغير محدد في هذه الدرجة — عنصر متبقٍ، يُؤخذ 0
Crغير محدد في هذه الدرجة — عنصر متبقٍ، يُؤخذ 0
Cu≤0,550.55 %werkstoffnummer_catalog
Niغير محدد في هذه الدرجة — عنصر متبقٍ، يُؤخذ 0
CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40. عند الاشتقاق من درجة، يُحسب من الحد الأقصى الذي تسمح به المواصفة — فالمصهور عند أعلى النطاق مطابق تمامًا وقابل للتصلد تمامًا.
الوصلة والإجراء
mm
مجموع سماكات الأجزاء الملتقية عند الوصلة — أي المشتّت الحراري، لا لوح واحد.
ml
لكل 100 غرام من معدن اللحام المترسب. خذها من شهادة المادة المستهلكة أو ورقة بياناتها — لا من قاعدة تقريبية، فهذا الحد يؤثر بقوة في النتيجة.
kJ/mm
طاقة القوس لكل وحدة طول من مسار اللحام. زيادة إدخال الحرارة تعني تبريدًا أبطأ — وتسخينًا مسبقًا أقل.
إعادة تعيين يُعاد الحساب عند الإرسال — تُعرض نفس القيمة مع تعطيل جافاسكريبت.
تنزيل بصيغة PDFورقة النتائج · A4أجرِ عملية حساب أولاً، ثم تصبح الورقة جاهزة للتنزيل.

اقرأ هذا قبل استخدام الرقم

نقص التسخين المسبق يسبب تشققًا باردًا ناتجًا عن الهيدروجين، والشقوق الباردة تظهر بعد ساعات أو أيام من اللحام — أي بعد فحص اللحام وقبوله بوقت طويل. تعيد هذه الحاسبة إنتاج طريقة منشورة واحدة ضمن حدودها المعلنة؛ وهي لا تعرف درجة تقييدك ولا هندسة وصلتك ولا مستوى الهيدروجين الفعلي لموادك ولا ظروفك المحيطة. استخدمها لإعداد إجراء لحام والتحقق من معقوليته. أما الرقم الحاكم للإنتاج فهو الوارد في WPS مؤهَّل.

كيف تصل الطريقة B إلى درجة حرارة

أربعة أمور تحدد ما إذا كان اللحام سيتشقق على البارد: قابلية الفولاذ للتصلد، وسرعة سحب الوصلة للحرارة، وكمية الهيدروجين التي تدخلها العملية إلى معدن اللحام، ومقدار الطاقة التي يتركها القوس. تضع الطريقة B حدًّا مقابل كل منها — CET للتصلد، والسماكة المجمعة للتشتيت الحراري، وHD للهيدروجين، وQ لطاقة القوس — وتعيد درجة الحرارة التي يصبح عندها التبريد بطيئًا بما يكفي لخروج ذلك الهيدروجين بالانتشار قبل أن يُحدث ضررًا.

ثمة تفصيل يستحق التصريح لأنه يُنشر خطأً على نطاق واسع: حد السماكة هو tanh(d / 35)، وهو يتزايد مع السماكة. فالمقطع الأسمك يسحب الحرارة أسرع ومن ثمّ يحتاج تسخينًا مسبقًا أكثر لا أقل. تستخدم عدة حاسبات جيدة الترتيب tanh(35 / d)، وهو ما يقلب الفيزياء ويقلّل تقدير التسخين المسبق تحديدًا حيث تكون الوصلة أثقل والعواقب أسوأ. يطبّق هذا المحرك نص المواصفة.

أين تتوقف الطريقة

الطريقة B مُصادق عليها لـ CET من 0.20 إلى 0.50 %، وسماكة مجمعة من 10 إلى 90 مم، وHD من 1 إلى 20 مل/100 غ، وإدخال حرارة من 0.5 إلى 4.0 كج/مم. خارج هذه النطاقات ترفض الحاسبة وتسمّي الحد الذي تجاوزته، لأن المعادلة تظل تعيد رقمًا بعدما تكف عن التنبؤ بأي شيء بوقت طويل. كما أنها لا تغطي الفولاذ المقاوم للصدأ ولا الأوستنيتي ولا عالي السبائك: أدخل درجة مقاومة للصدأ وسيُرفض المكافئ الكربوني نفسه بسبب الكروم، وهذه هي الطريقة تخبرك أنها الأداة الخطأ.

درجة حرارة التسخين المسبق — الأسئلة الشائعة

هل يمكنني اللحام دون تسخين مسبق إذا كانت النتيجة سالبة أو منخفضة جدًا؟

النتيجة عند درجة الحرارة المحيطة أو دونها تعني أن المعادلة لا تتوقع اشتراط تسخين مسبق لتلك المدخلات الأربعة — لا أنها تعني أن اللحام آمن دون شروط. فالتقييد والرطوبة ودرجة حرارة المعدن الأساس دون نحو 5 °م والتجميعات السميكة أو الصلبة كلها تدفع نحو تسخين مسبق لم ترَه هذه المعادلة قط. النتيجة تُغذّي WPS، وWPS هي التي تقرر.

لماذا يُؤخذ CET من الحد الأقصى المسموح للتركيب وليس من الوسط؟

لأن مصهورًا يُسلَّم عند أعلى النطاق المحدد يكون مطابقًا تمامًا — وقابلًا للتصلد تمامًا. وتحديد التسخين المسبق على أساس نقطة وسطى سيترك كل مصهور مطابق فوق تلك النقطة ناقص الحماية، ونقص الحماية هو الاتجاه الذي تحدث فيه الشقوق. تستخدم حاسبة PREN في هذا الموقع النقاط الوسطى للسبب المعاكس تمامًا: فهناك، احتساب محتوى غير مضمون سيبالغ في تقدير مقاومة التآكل. كل حاسبة تصرّح بالقيمة التي استخدمتها لكل عنصر.

ما الفرق بين الطريقة A والطريقة B؟

كلتاهما في الملحق C من EN 1011-2. تعمل الطريقة A انطلاقًا من CEV ومجموعة من المخططات ومقاييس الهيدروجين؛ أما الطريقة B فهي التعبير المغلق المطبَّق هنا، المبني حول CET. هما ملاءمتان مختلفتان بنطاقَي صلاحية مختلفين وليس لزامًا أن تتفقا — وحيث تختلفان، الوثيقة الحاكمة هي ما تسميه مواصفتك. تنفّذ هذه الصفحة الطريقة B فقط، وتصرّح بذلك فوق النموذج.

هل هذه درجة حرارة التسخين المسبق أم درجة حرارة ما بين الممرات؟

إنها درجة حرارة التسخين المسبق الدنيا: الدرجة التي يجب أن تكون الوصلة قد بلغتها قبل إشعال القوس. وفي اللحام متعدد الممرات تُحفظ القيمة نفسها عادةً كحد أدنى لدرجة حرارة ما بين الممرات، بحيث لا تهبط الوصلة دونها بين الممرات. أما الحد الأقصى لدرجة حرارة ما بين الممرات فهو قيد منفصل يأتي من المعدن الأساس ومن WPS — وهذه المعادلة لا تنتجه.

لماذا يؤدي إدخال درجة مقاومة للصدأ إلى رفض؟

لأن تعبير CET وراء الطريقة B ضُبط على الفولاذ غير المسبوك ومنخفض السبائك، ونطاقه الخاص يحدّ الكروم عند 1.5 %. والدرجة المقاومة للصدأ تحمل عشرة أضعاف ذلك، فيسمّي الرفض الكروم ويتوقف عنده. هذه هي النتيجة الصحيحة لا ثغرة: فالفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي غير قابل للتصلد بالمعنى المارتنسيتي الذي تدور حوله هذه الطريقة، والتسخين المسبق له تحكمه اعتبارات مختلفة تمامًا.