Αλκιβιάδης Χ. Αποστολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήµιο Πατρών, Ελλάδα.

Σχετικά έγγραφα
ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Β. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Engineering and Aeronautics, University of Patras, Patras, GR26500, Greece. Street, S1 1WB, UK.

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Συµπεριφορά συγκολλήσεων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος, Κ.Γ. Τρέζος, M-A.H. Μενάγια, 1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΡΕ & ΗΕΑ ΜΕ ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

NFATEC L13 Columns (27/09/2004)

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ. Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ακραίοι κόµβοι δοκού - υποστυλωµάτων Ω/Σ µε χιαστί ράβδους υπό ανακυκλιζόµενη καταπόνηση

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management Department of Environmental Science and Technology

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διάλεξης αυτής θα πρέπει να γίνει:

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Συμπεριφορά των υλικών σε δυναμικές φορτίσεις-κόπωση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΑΝΟΔΙΩΣΗ Al

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΛΥΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΚΟΥ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ (ΡΩΓΜΗ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Ανοχές κατασκευαστικών ατελειών. με τη βιομηχανική κατεργασία

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Διαμορφώσεις συμπαγούς υλικού (bulk deformation processes)

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

Διαμορφώσεις συμπαγούς υλικού (bulk deformation processes)

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΜΑΡ ΑΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Μεταπτυχιακή διατριβή. Ανδρέας Παπαευσταθίου

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ:

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

Bergmeister K. Institute of Structural Engineering Univ. of Natural Resources and Applied Life Sciences - BOKU Vienna ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Φωτεινή Πρεφτίτση ρ. Πολιτικός Μηχανικός Τεχνική Υπηρεσία του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ

16/4/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

καταστροφικά Δ αποτελέσµατα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

Transcript:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ UIT ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Αλκιβιάδης Χ. Αποστολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήµιο Πατρών, Ελλάδα. e-mail: alkaposto@tee.gr Χρήστος Α. Ροδόπουλος ρ.μηχανολόγος Μηχανικός Centre for Structural Expertise, Department of Mechanical Engineering, Monash University, Australia. Περίληψη Στην θερµικά επηρεαζόµενη ζώνη του βασικού µετάλλου, οι υψηλές θερµοκρασίες και η επακόλουθη (µετά την συγκόλληση) ψύξη, επηρεάζουν την µικροδοµή και τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού. Για τον λόγο αυτό, οι συγκολλήσεις παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα παραµενουσών τάσεων και ατελειών µικροδοµής (πόροι, ατέλειες των ορίων στούς κόκκους κλπ). Αποτέλεσµα αυτών είναι η σηµαντική υποβάθµιση της µηχανικής αντοχής των συγκολλητών µεταλλικών συνδέσεων σε δυναµικά φορτία. Ειδικότερα, στην διεπιφάνεια υλικού συγκόλλησης και θερµικά επηρεαζόµενης ζώνης, το όριο κόπωσης µπορεί να υποβαθµιστεί µέχρι και 40% (εµφανίζοντας ενεργή ρηγµάτωση) σε σχέση µε το αντίστοιχο όριο κόπωσης του βασικού υλικού. Στην παρούσα εργασία, µε την βοήθεια της µεθόδου Ultrasonic Impact Treatment (UIT), πραγµατοποιήθηκε κατεργασία στην περιοχή των συγκολλητών συνδέσεων µετατρέποντας εφελκυστικά πεδία παραµενουσών τάσεων σε θλιπτικά, µέσω της µείωσης του εύρους των πόρων. Από την παρούσα µελέτη αποδείχτηκε ότι, η κατεργασία συγκολλητών συνδέσεων µέ εφαρµογή της τεχνολογίας UIT, µπορεί να προσδώσει σηµαντική αύξηση της αντοχής τους σε κόπωση ακόµα και σε σχέση µε το µη συγκολληµένο υλικό αναφοράς. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία 30 χρόνια το θέµα των παραµενουσών τάσεων στην περιοχή µεταλλικών συγκολλητών συνδέσεων, αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας, ειδικότερα στους τοµείς της Nαυπηγικής, της Aεροναυπηγικής αλλά και των Σιδηρών Κατασκευών. Οι παραµένουσες τάσεις στην Θερµικά Επηρεαζόµενη Ζώνη (Heat Affected Zone) σε συνδυασµό µε την ανοµοιογένεια της µικροδοµής, αποτελούν βασικές παραµέτρους υποβάθµισης της αντοχής των συγκολλητών συνδέσεων. Ένας µεταλλικός φορέας στην διάρκεια της «ζωής» του, εκτός από τα µόνιµα φορτία, υπόκειται σε δυναµικές φορτίσεις από τυχαία γεγονότα όπως σεισµοί, άνεµοι, µεταβολές

της θερµοκρασίας και άλλα. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι δυναµικές αυτές φορτίσεις, οδήγησαν σε τοπικές αστοχίες [1] που αποδείχθηκαν καταστροφικές για πολλές κατασκευές. Σ ένα µεγάλο βαθµό οι καταστροφές αυτές οφείλονται και στον σχεδιασµό αφού η πρόβλεψη σηµαντικών παραγόντων υποβάθµισης των υλικών προσεγγίζεται µέσω της χρήσης συντελεστών ασφαλείας [2] οι οποίοι συχνά αποδεικνύονται µη επαρκείς [3]. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν και εφαρµόζονται τεχνολογίες µε στόχο την αναβάθµιση και την ενίσχυση κρίσιµων (για την ασφάλεια των κατασκευών) περιοχών όπως είναι οι συγκολλητές συνδέσεις οι οποίες σχεδιάζονται να αστοχήσουν µετά το πέρας ορισµένου «χρόνου ζωής». Σηµαντική θέση στις τεχνολογίες αυτές κατέχει και η γνωστή τεχνολογία UIT (Ultrasonic Impact Treatment) [4]. Η τεχνολογία UIT βασίζεται στην δυνατότητα επιβολής κρουστικών φορτίων µικρού εύρους (3-20 µm)κάτω από συνεχή φόρτιση (5-25 Kgr), προέρχονται από πηγή υπερήχων µεγάλης συχνότητας (27 KHz-54 KHz). Κατα την διάρκεια της επαφής του άκρου (pin) της συσκεύης (εικόνα 1α) µε την επιφάνεια της συγκόλλησης επέρχεται συντονισµός συχνότητας σε βάθος µέχρι και 2 mm. Ο συντονισµός αυτός προκαλεί: α) οµαλοποίηση της ενέργειας εισόδου µε την απόκριση της επιφάνειας και β) οµοιόµορφη µετακίνηση των καταναγκασµών. Η απόκριση της επιφανειας επηρεάζεται τόσο απο το πάχος της συγκόλλησης (local stiffness) όσο και τους τοπικούς βαθµούς ελευθερίας. Για τον λόγο αυτό πιεζοηλεκτρικοί σένσορες που βρίσκονται στον collimator του υπερήχου και επεξεργάζονται απο την µονάδα ελέγχου (εικόνα 1β) αυξοµοιώνουν το collimator angle ανα 5 msec. α) β) Φωτ. 1-. α) UIT pin και β) συσκευή ελέγχου συντονισµού. Τα αποτέλεσµα της χρήσης του UIT, δίνονται στην φωτ. 2.

Φωτ. 2- Ζώνες επίδρασης του UIT στις ιδιότητες του υλικού-κατά το βάθος [5]. 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για τον έλεγχο και την βελτίωση της µηχανικής συµπεριφοράς µεταλλικών συνδέσεων, κατασκευάστηκαν 20 δοκίµια µεταλλικών συγκολλητών συνδέσεων. Οι µεταλλικές συγκολλητές συνδέσεις (cruciform weld) πραγµατοποιήθηκαν σε στοιχεία από χάλυβα (EN10025) µε όριο διαρροής 235 MPa και όριο θραύσης 360 MPa και γεωµετρία που παρουσιάζεται στην εικόνα 3α. Για τις ανάγκες της συγκόλλησης, χρησιµοποιήθηκε σύρµα SG2 υλικό (S355 J2G3) και µέθοδος συγκόλλησης GMAW/MAG (πάχος συγκόλλησης a=3mm, V=30.2 V, A=210 A). Στα 10 δοκίµια εφαρµόστηκε η τεχνολογία UIT (Ultrasonic Impact Treatment) µε ειδικά χαρακτηριστικά (level 4, Amplitude 17-18 µm, φορτίο 15 kg, συχνότητα 27 KHz, ταχύτητα κατεργασίας 100 mm/min). Η µέτρηση των παραµενουσών τάσεων στην περιοχή της συγκόλησης πραγµατοποιήθηκε µε την slitting method. Στην εικόνα 3β δείχνεται η θέση των µηκυνσιοµέτρων για την µέτρηση των παραµενουσών τάσεων µε slitting method.

α) β) Φωτ. 3- α) Γεωµετρία συγκολητής σύνδεσης, β) Θέσεις µέτρησης παραµένουσων τάσεων. Στο ιάγραµµα 4, δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των παραµενουσών τάσεων στα σηµεία πιθανής έναρξης ρωγµών κόπωσης κατα TWI πριν και µετά την χρήση του UIT. Απο τα αποτελέσµατα της µέτρησης των παραµενουσών τάσεων έγινε αντιληπτό ότι η συγκόλληση προκάλεσε υψηλό εφελκυστικό πεδίο παραµενουσών τάσεων που πλησίαζε το 85% του ορίου της διαρροής (235 MPa) του υλικού του χάλυβα. Μετά όµως την κατεργασία της επιφάνειας στην περιοχή της συγκόλλησης µε την χρήση της τεχνολογίας του UIT, οι παραµένουσες εφελκυστικές τάσεις βρέθηκαν µε αρνητικό πρόσηµο (θλιπτικές), µε µέση τιµή τα 228 MPa. ιάγραµµα (Τάσης-Βάθους τοµής) 300 Παραµένουσα τάση (MPa) 200 100 0-100 -200 0 5 10 15 σ7 σ6 σ7+uit σ6+uit -300 (a) Βάθος τοµής (mm) ιαγρ. 4. ιάγραµµα παραµένουσων τάσεων σε σχέση µε το βάθος τοµής πριν και µετά την χρήση UIT. Η αναφορά σ 6 σ 7 γίνεται στις ροζέτες των µηκυνσιοµέτρων µε αρίθµηση της σειράς τοποθέτησής τους στο δοκίµιο (εικόνα 3β). Οι συµβολισµοί σ 6 +UIT, σ 7 +UIT αντιπροσωπεύουν τις ίδιες θέσεις µέτρησης στο δοκίµιο όπου εφαρµόστηκε η τεχνολογία UIT. Ολες οι δοκιµές κόπωσης πραγµατοποιήθηκαν µε λόγο τάσης R = 0.1 [min τάση/ max τάση] και συχνότητα 10Hz. Για την καλύτερη κατανόηση της σηµασίας των παραµενουσών τάσεων και των αλλαγών της µικροδοµής του υλικού λόγω συγκόλλησης, δοκίµια αναφοράς (δίχως συγκόλληση) υποβλήθηκαν επίσης σε κόπωση όπου επίσης µετρήθηκε η «διάρκεια

ζωής». Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για την «διάρκεια ζωής»,παρουσιάζονται στην εικόνα 5α. Σε ολες τις περιπτώσεις τα δοκίµια αστόχησαν στις θέσεις 6 και 7, εικόνα 5β. α) β) Φωτ. 5- α) «ιάρκεια ζωής» δοκιµίων αναφοράς και της συγκολλητής σύνδεσης πριν και µετά απο UIT. β) Θέση αστοχίας της συγκολλητής σύνδεσης. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι κατεργασίες µε βάση την τεχνολογία UIT αυξάνουν σηµαντικά την αντοχή της συγκολητής σύνδεσης σε κόπωση ακόµη και σε σχέση µε τα δοκίµια αναφοράς. Παρόµοια µηχανική αναβάθµιση παρατηρήθηκε επίσης τόσο σε (butt weld) συγκόλληση κατά τα άκρα όσο και σε fillet weld [6] συγκόλληση κατά παράθεση [7].

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χρήση της συγκόλλησης µε στόχο την σύνδεση η την αποκατάσταση της σύνδεσης µεταλλικών κατασκευαστικών στοιχείων παρότι προκαλεί σηµαντική µείωση της αντοχής τους σε φορτία κόπωσης, ωστόσο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Σύµφωνα µε τα πρότυπα του EN και ΤWI, η συγκόλληση (ως διαδικασία), στην θερµικά επηρεαζόµενη ζώνη του υλικού προκαλεί σηµαντικές παραµένουσες εφελκυστικές τάσεις. Σε µια σιδηρά κατασκευή µε µεγάλο αριθµό συνδέσεων, η «απαλλαγή» από επικίνδυνες παραµένουσες εφελκυστικές τάσεις µε την βοήθεια άλλων µεθόδων όπως η heating jackets, ειναι δαπανηρές και ιδιαίτερα χρονοβόρες. Αντίθετα, κατεργασίες µε την χρήση της τεχνολογίας του UIT είναι δυνατόν να αντιστρέψουν υψηλές εντατικές και παραµορφωσιακές καταστάσεις. σε θλιπτικές, µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα και ικανοποιητική ταχύτητα. Πειραµατικά αποδείχτηκε οτι, κατεργασίες µε την χρήση της τεχνολογίας UIT φαίνονται περισσότερο πειστικές και αξιόπιστες αφού µπορεί να επιφέρουν αύξηση της αντοχής σε κόπωση (αύξηση της διάρκειας ζωής) συγκολλητών συνδέσεων ακόµα και σε σχέση µε το (µη συγκολληµένο) υλικό αναφοράς. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Βάγιας, Ι.: Συµπεράσµατα από την συµπεριφορά των µεταλλικών κατασκευών και τον σεισµό του Kobe. 3 ο Εθνικό Συνέδριο Σιδηρών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη 1998, 303-310. [2] Eurocode 3, Design of Steel Structures, Part 1: General Rules and Rules for Buildings, ENV 1993-1-1. CEN, Brussels, Belgium, 1992. [3] Fatigue design of Welded Joints and Components, International Welding Institute, 1996. [4] International Institute of Welding Guide for Application of Ultrasonic impact Treatment Improving Fatigue Life of Welded Structures. [5] International Institute of Welding, Physics and Mechanism of Ultrasonic Impact Treatment. [6] C. A. Rodopoulos (2007) Guidelines for the application of UIT for post-welding applications, Department of Trade and Industry, United Kingdom. [7] Χ. Ροδόπουλος και Χ.Αποστολόπουλος, 6 ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2008.

THE USE OF ULTRASONIC IMPACT TREATMENT IN THE IMPROVEMENT OF FATIGUE STRENGTH ON STEEL WELDED JOINTS Alk. C. Apostolopoulos Department of Civil Engineering, University of Patras, Patras, GR26500, Greece. C. A. Rodopoulos Centre for Structural Expertise, Department of Mechanical Engineering, Monash University, Australia. ABSTRACT In the heat affected zones area of basic metal, the high temperatures and consequent (afterwards the welding) refrigeration, influence the microstructure and the mechanical properties of material.. For this reason, the welding present intense problems of remaining stresses and imperfections of microstructure (resources, imperfections of limits in the grains etc) Result of these is the important degradation of the strength resistance of welded steel connections in dynamic loadings. Specifically, in interface material of welding and heat affected zone, the limit of useful life can be downgraded until 40% (presenting active cracks) concerning the corresponding limit of useful life of (metal) material reference. In the present work, with the help of method Ultrasonic Impact Treatment (UIT), was realized treatment in the region of welded steel connections changing tension area of remaining stresses in compressive, via the reduction of breadth of resources. By the present study it was proved that, the treatment on welded connections with application of technology UIT, can lend important increase of their resistance in dynamic loadings even concerning the not welded reference material. UIT, was used as an industrially available solution able to remove the hazardous tensile residual stresses while treat the weld toe to shapes reducing stress concentrations.