Проанализированы экспериментальные данные по влиянию различных упрочняющих обработок
(механическое снятие усиления шва, аргонодуговая, взрывом, ультразвуковой поверхностный
наклеп) на сопротивление усталости сварных соединений низколегированных
сталей при гармоническом и ударном нагружении в условиях комнатной и низкой (-60°С)
температур. Установлено количественное повышение сопротивления усталости при каждом
виде обработки в одинаковых условиях испытаний. Сравнение эффективности каждого
вида обработки в условиях ударного нагружения при низкой температуре относительно
исходного состояния сварного соединения при гармоническом нагружении и комнатной
температуре показало, что наиболее целесообразно использовать ультразвуковой
поверхностный наклеп для упрочнения сварных конструкций, эксплуатируемых в условиях
низких климатических температур.
We performed the comparative analysis of
experimental data on the influence of various
material strengthening treatments (mechanical
removal of the welding seam reinforcement,
argon-ark treatment, explosion, ultrasonic
surface work-hardening) on the fatigue strength
of welded joints of low-carbon steels under
harmonic and impact loadings at the room and
low (-60°С) temperatures. We obtained
quantitative results on the improvement of
fatigue strength characteristics for each type of
treatment under the identical test conditions.
Comparison of the efficiencies of each type of
treatment under impact loading conditions at
low temperature in reference to the initial
welded joint condition under room-temperature
harmonic loading has shown that ultrasonic
surface work-hardening is most expedient for
strengthening of welded structures operating
under low-temperature conditions.
We performed the comparative analysis of
experimental data on the influence of various
material strengthening treatments (mechanical
removal of the welding seam reinforcement,
argon-ark treatment, explosion, ultrasonic
surface work-hardening) on the fatigue strength
of welded joints of low-carbon steels under
harmonic and impact loadings at the room and
low (-60°С) temperatures. We obtained
quantitative results on the improvement of
fatigue strength characteristics for each type of
treatment under the identical test conditions.
Comparison of the efficiencies of each type of
treatment under impact loading conditions at
low temperature in reference to the initial
welded joint condition under room-temperature
harmonic loading has shown that ultrasonic
surface work-hardening is most expedient for
strengthening of welded structures operating
under low-temperature conditions.