4.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🛑رونمایی جدید ایران از یک شکارچی بی نظیر و غیر قابل مهار در تنگه هرمز علیه کشتی های متخاصم
🆔 @weldingdefect 💯
🌟 اسطورههای صنعت جوشکاری | قسمت چهارم
👨🏭 Omer W. Blodgett
مهندسی که طراحی اتصالات جوشی را متحول کرد
وقتی درباره بزرگان جوشکاری صحبت میکنیم، معمولاً نام مخترعان فرآیندهای جوشکاری به میان میآید؛ اما صنعت جوشکاری فقط با اختراع فرآیندها پیشرفت نکرد.
یکی از افرادی که نقش بسیار مهمی در مهندسی و طراحی سازههای جوشی داشت، Omer W. Blodgett بود.
او مهندس سازه و یکی از چهرههای تأثیرگذار در توسعه اصول طراحی اتصالات جوشی، بهویژه در سازههای فولادی، محسوب میشود.
🔩 مهمترین میراث فنی
Blodgett بخش بزرگی از فعالیت حرفهای خود را به پاسخ دادن به یک سؤال اساسی اختصاص داد:
چگونه میتوان یک اتصال جوشی را طوری طراحی کرد که بتواند بارهای واقعی سازه را بهصورت ایمن منتقل کند؟
فعالیتهای او در زمینههایی مانند:
🔹 طراحی اتصالات جوشی
🔹 توزیع تنش در اتصالات
🔹 رفتار جوشهای گوشهای و شیاری
🔹 طراحی سازههای فولادی جوشی
🔹 خستگی در اتصالات
به شکلگیری رویکرد مهندسی مدرن در طراحی جوش کمک کرد.
📚 کتابی که نسلهای مهندسان را آموزش داد
یکی از شناختهشدهترین آثار او:
Design of Welded Structures
است.
این اثر برای سالها یکی از منابع مهم آموزشی در زمینه طراحی سازههای جوشی بوده و مفاهیم طراحی اتصال را از دیدگاه مهندسی سازه بررسی میکند.
⚙️ چرا Blodgett مهم است؟
یک اشتباه رایج این است که تصور کنیم:
جوش قویتر = اتصال بهتر
اما طراحی مهندسی اتصال بسیار پیچیدهتر است.
ظرفیت واقعی اتصال به عواملی مانند:
🔸 نوع و هندسه اتصال
🔸 اندازه جوش
🔸 نوع بارگذاری
🔸 تنشهای موضعی
🔸 تمرکز تنش
🔸 خستگی
🔸 مشخصات فلز پایه
🔸 فلز جوش
🔸 جزئیات اجرایی
وابسته است.
بنابراین حتی یک جوش بدون عیب ظاهری نیز ممکن است در صورت طراحی نامناسب اتصال عملکرد قابل قبولی نداشته باشد.
🧠 یک درس مهم از Blodgett
جوشکاری فقط اتصال دو قطعه فلز نیست؛ انتقال مهندسیشده نیرو از یک عضو به عضو دیگر است.
این نگاه، مرز میان «اجرای جوش» و مهندسی جوش را مشخص میکند.
💬 سؤال برای متخصصان کانال:
اگر یک اتصال جوشی از نظر VT و NDT کاملاً قابل قبول باشد، آیا میتوان نتیجه گرفت که طراحی آن نیز حتماً صحیح است؟
بله یا خیر؟ چرا؟
#اسطوره_های_صنعت_جوشکاری
#OmerWBlodgett
#WeldedStructures
#WeldingDesign
#StructuralWelding
#WeldingEngineering
#WeldingHistory
#بازرسی_جوش
#مهندسی_جوش
#Atlas_Of_Welding_Defects
#اطلس_عیوب_جوشکاری
┄┄┄┄┄ 🔩 ┄┄┄┄┄
📌 بازرسی کیفیت اجرای جوش را ارزیابی میکند؛ طراحی، کفایت مهندسی اتصال را.
🆔 @weldingdefect 💯
┄┄┄┄┄ 🔩 ┄┄┄┄┄
💢 آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)
🍃 یکی از روزهای مهم ماه ربیع الاول، روز نهم این ماه است؛ نهم ربیع الاول نخستین روز امامت و ولایت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجلاللهتعالیفرجهالشریف است که پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیهالسلام، به این مقام نائل شدند.
💐 سالروز آغاز امامت حضرت مهدی عجلاللهتعالیفرجهالشریف مبارکباد💐
📎 #نکته_نگاشت
📎 #آغاز_امامت_امام_زمان
🆔 @weldingdefect 💯
🌟 اسطورههای صنعت جوشکاری | قسمت پنجم
⚡ James F. Lincoln
مردی که جوشکاری را به یک صنعت جهانی تبدیل کرد
در تاریخ جوشکاری، بعضی افراد یک فرآیند جدید اختراع کردند؛
اما بعضی دیگر کاری کردند که فناوری موجود در مقیاس صنعتی گسترش پیدا کند.
James F. Lincoln یکی از همین افراد بود.
او در توسعه و گسترش Lincoln Electric نقش کلیدی داشت؛ شرکتی که بعدها به یکی از شناختهشدهترین نامها در صنعت تجهیزات و مواد مصرفی جوشکاری تبدیل شد.
🏭 شروع یک مسیر صنعتی
برادر او، John C. Lincoln، در سال 1895 شرکت Lincoln Electric را تأسیس کرد.
James F. Lincoln در ادامه به شرکت پیوست و با تمرکز بر فناوری جوشکاری، طراحی تجهیزات و توسعه کاربردهای صنعتی، نقش مهمی در رشد این مجموعه ایفا کرد.
در آن دوران، جوشکاری هنوز در بسیاری از صنایع در حال جایگزین کردن روشهای سنتی اتصال مانند پرچکاری بود.
🔩 تأثیر او بر صنعت جوشکاری
یکی از مهمترین جنبههای فعالیت Lincoln، توسعه و ترویج رویکردی بود که جوشکاری را از یک عملیات صرفاً کارگاهی به یک فرآیند مهندسیشده و قابل تکرار نزدیک کرد.
فعالیتهای این مجموعه در حوزههای زیر تأثیرگذار بود:
🔹 تجهیزات جوشکاری قوسی
🔹 الکترود و مواد مصرفی
🔹 آموزش جوشکاری
🔹 توسعه فناوریهای تولیدی
🔹 استانداردسازی و افزایش قابلیت تکرار فرآیند
🔹 توسعه کاربرد جوشکاری در صنایع سنگین
📚 فراتر از فروش دستگاه جوش
یکی از نکات مهم در میراث Lincoln Electric، توجه به آموزش و بهرهوری جوشکاری بود.
این رویکرد بعدها به یکی از ویژگیهای مهم صنعت جوشکاری مدرن تبدیل شد:
Equipment + Consumables + Training + Productivity
یعنی:
⚙️ تجهیزات مناسب
➕
🔩 مواد مصرفی مناسب
➕
🎓 نیروی انسانی آموزشدیده
➕
📈 فرآیند تولید بهینه
🧠 یک نکته مهم برای مهندسان جوش
جوشکاری صنعتی فقط به این سؤال محدود نمیشود که:
❌ «چگونه یک جوش ایجاد کنیم؟»
بلکه باید پرسید:
✅ چگونه جوشی با کیفیت ثابت، نرخ تولید مناسب، قابلیت بازرسی و هزینه قابل قبول تولید کنیم؟
این تغییر نگاه، یکی از پایههای حرکت جوشکاری از Craft به Industrial Manufacturing Process بود.
🌎 میراث James F. Lincoln
امروزه نام Lincoln Electric در زمینههای مختلفی از صنعت جوشکاری دیده میشود:
🔸 Welding Power Sources
🔸 Welding Consumables
🔸 Automation
🔸 Robotic Welding
🔸 Welding Training
🔸 Welding Technology
بنابراین میراث او را نباید فقط در یک دستگاه یا یک اختراع جستوجو کرد؛ بلکه باید آن را در توسعه اکوسیستم صنعتی جوشکاری دید.
📌 درس بزرگ از James F. Lincoln
یک فناوری زمانی واقعاً موفق میشود که از آزمایشگاه خارج شود و بتواند در هزاران کارخانه، توسط هزاران اپراتور، با کیفیت قابل تکرار مورد استفاده قرار گیرد.
این همان جایی است که مهندسی، آموزش و صنعت به یکدیگر میرسند.
💬 سؤال این قسمت:
به نظر شما در یک خط تولید جوشکاری، کدام عامل بیشترین تأثیر را بر کیفیت نهایی دارد؟
1️⃣ تجهیزات
2️⃣ مواد مصرفی
3️⃣ WPS و پارامترها
4️⃣ مهارت جوشکار
5️⃣ کنترل کیفیت
نظر خودتان را با شماره گزینه بنویسید.
#اسطوره_های_صنعت_جوشکاری #JamesFLincoln #LincolnElectric #WeldingTechnology #WeldingIndustry #WeldingEngineering #WeldingHistory #WeldingAutomation #بازرسی_جوش #مهندسی_جوش #Atlas_Of_Welding_Defects #اطلس_عیوب_جوشکاری
┄┄┄┄┄ 🔩 ┄┄┄┄┄
📌 صنعت جوشکاری زمانی متحول شد که جوشکاری از یک مهارت دستی، به یک فرآیند قابل طراحی، کنترل و تکرار تبدیل شد.
🆔 @weldingdefect 💯
┄┄┄┄┄ 🔩 ┄┄┄┄┄
🔴 ترک عرضی (Transverse Crack)
این ترک عمود بر محور جوش ایجاد میشود و اغلب در سازههای با تنش بالا مشاهده میشود.
علل ایجاد:
🔸 تنشهای انقباضی شدید
🔸 فلز جوش با استحکام بالا
🔸 هیدروژن
🔸 قیدشدگی زیاد اتصال
پیامدها:
❌ کاهش شدید ظرفیت باربری
❌ شکست سریع تحت بار کششی
روش تشخیص:
✔ MT
✔ PT
✔ UT
💡 نکته تخصصی:
ترک عرضی معمولاً خطرناکتر از ترک طولی تلقی میشود زیرا مسیر انتقال بار را قطع میکند.
🆔 @weldingdefect 💯
یه فکت خیلی قوی هست که میگه:
هر سلول بدن شما در حال شنود افکار شماست.
به استرس فکر کنید، هورمونهای استرس تولید میکنید.
به آرامش فکر کنید، ترکیبات شفابخش تولید می کنید.
ذهن شما قدرتمندترین داروخانه شماست...!✨
🆔 @weldingdefect 💯
1.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اگه خدا دلش برای بندهاش تنگ بشه ؛
پ.ن : نگاه کنین برسونین دست بقیه
🆔 @weldingdefect 💯
🔥 یک ترک خطرناک که ممکن است هنگام جوشکاری دیده نشود!
⚠️ ترک تأخیری هیدروژنی
Delayed Hydrogen Cracking — DHC
گاهی جوشکاری تمام میشود، ظاهر جوش کاملاً مناسب است و حتی بازرسی اولیه نیز عیبی نشان نمیدهد؛ اما چند ساعت بعد، ترک در جوش یا ناحیه متأثر از حرارت HAZ ظاهر میشود.
چرا؟
🧪 مکانیزم تشکیل
برای ایجاد ترک هیدروژنی در فولاد، معمولاً سه عامل اصلی باید همزمان وجود داشته باشند:
🔹 هیدروژن قابل نفوذ (Diffusible Hydrogen)
🔹 ریزساختار سخت و کمچقرمگی، بهویژه مارتنزیت
🔹 تنش کششی بالا؛ ناشی از تنش پسماند یا بار اعمالی
اگر این سه عامل در شرایط بحرانی جمع شوند، احتمال ایجاد ترک افزایش مییابد.
💧 هیدروژن از کجا وارد جوش میشود؟
منابع متداول عبارتاند از:
• رطوبت الکترود یا فلاکس
• رطوبت سطح قطعه
• آلودگیهای روغنی و هیدروکربنی
• رطوبت محیط
• پوشش یا مواد مصرفی نامناسب
• برخی شرایط نامناسب گاز محافظ
هیدروژن در حین جوشکاری وارد حوضچه مذاب شده و بخشی از آن پس از انجماد در فلز جوش و HAZ باقی میماند.
❄️ چرا پیشگرم مهم است؟
پیشگرم فقط برای «گرم کردن قطعه» نیست.
کنترل دمای اولیه و سرعت سرد شدن میتواند:
✅ سرعت سرد شدن را کاهش دهد
✅ احتمال تشکیل ریزساختارهای سخت و ترد را کاهش دهد
✅ تنشهای حرارتی را کنترل کند
✅ فرصت بیشتری برای خروج هیدروژن فراهم کند
AWS نیز استفاده از پیشگرم، فرآیند کمهیدروژن و جلوگیری از سردشدن سریع را از اقدامات مؤثر در کاهش ریسک ترک معرفی میکند.
🔍 محلهای رایج ترک
ترک هیدروژنی میتواند در:
HAZ / Underbead
یا
Weld Metal
ایجاد شود.
ترکهای HAZ معمولاً ارتباط نزدیکی با سختی بالا و کاهش شکلپذیری این ناحیه دارند.
⏱️ نکته بسیار مهم برای بازرس
عدم مشاهده ترک بلافاصله پس از جوشکاری، به معنی نبود ترک هیدروژنی نیست.
به همین دلیل در برخی کاربردها و متریالهای حساس، زمان انجام NDT باید مطابق Code / Specification / Project Requirement تعیین شود؛ نمیتوان یک زمان ثابت را برای تمام فولادها و تمام پروژهها تجویز کرد.
🛠️ راهکارهای کنترل
✔️ استفاده از Consumable کمهیدروژن مناسب
✔️ کنترل شرایط نگهداری و Drying الکترود/فلاکس طبق Specification سازنده
✔️ حذف رطوبت و آلودگی سطح
✔️ رعایت Preheat و Interpass Temperature طبق WPS
✔️ کنترل Heat Input و Cooling Rate
✔️ کاهش میزان Hydrogen قابل نفوذ
✔️ کنترل میزان Restriction و تنشهای پسماند
✔️ انتخاب صحیح فرآیند و پارامترهای جوشکاری
📌 نکته اطلس:
ترک هیدروژنی معمولاً نتیجه یک عامل منفرد نیست؛ ترکیب «هیدروژن + ریزساختار حساس + تنش» است که شرایط بحرانی را ایجاد میکند.
منبع فنی: American Welding Society (AWS) — Welding Cracking / Hydrogen-Assisted Cracking.
🆔 @weldingdefect
⚠️ اطلس عیوب جوشکاری | ترک تأخیری هیدروژنی
🔥 ترک ممکن است وقتی جوش تمام شده، تازه شروع شود!
یکی از خطرناکترین ویژگیهای ترک تأخیری هیدروژنی (Hydrogen-Induced Delayed Cracking) این است که الزاماً هنگام جوشکاری یا بلافاصله پس از آن ایجاد نمیشود؛ ترک میتواند پس از سرد شدن و حتی با گذشت زمان ظاهر شود.
🔴 مکانیزم ایجاد ترک چیست؟
برای وقوع ترک تأخیری معمولاً سه عامل اصلی باید در کنار هم وجود داشته باشند:
1️⃣ هیدروژن قابل انتشار (Diffusible Hydrogen)
هیدروژن واردشده به فلز جوش میتواند پس از انجماد در فلز پایه، منطقه HAZ و نواحی با ریزساختار مستعد نفوذ کند.
2️⃣ ریزساختار مستعد ترک
بهخصوص تشکیل ریزساختارهای سخت و ترد مانند Martensite در HAZ فولادهای مستعد.
3️⃣ تنش کششی
تنشهای پسماند جوشکاری، تنشهای ناشی از قیدوبندی و بارگذاری خارجی میتوانند محرک رشد ترک باشند.
📌 به همین دلیل، کاهش تنها یکی از عوامل همیشه کافی نیست.
━━━━━━━━━━━━━━
🔍 ترک معمولاً کجا دیده میشود؟
ترکهای هیدروژنی میتوانند در:
▪️ فلز جوش
▪️ HAZ
▪️ فلز پایه نزدیک خط ذوب
ایجاد شوند.
در فولادهای کربنی و کمآلیاژ، ترک زیرمهرهای (Underbead Crack) یکی از اشکال شناختهشده این پدیده است.
━━━━━━━━━━━━━━
⏱ چرا به آن «تأخیری» میگوییم؟
زیرا ترک ممکن است بعد از پایان جوشکاری و در حین سرد شدن یا پس از آن تشکیل و رشد کند.
بنابراین:
❌ «جوش در لحظه بازرسی سالم بوده»
لزومـاً به معنی
✅ «جوش در آینده بدون ترک باقی میماند»
نیست.
━━━━━━━━━━━━━━
🛡 راهکارهای پیشگیری
✅ کنترل هیدروژن مصرفی فرایند جوشکاری
✅ استفاده صحیح از الکترودهای کمهیدروژن
✅ نگهداری و Baking/Redrying الکترود مطابق الزامات سازنده و WPS
✅ کنترل رطوبت مواد مصرفی و سطوح اتصال
✅ پیشگرمکردن مناسب
✅ کنترل دمای بینپاسی
✅ کنترل Heat Input و شرایط جوشکاری مطابق WPS
✅ کاهش قیدوبندی و تنشهای غیرضروری در حد امکان
✅ در موارد مشخص، استفاده از Post-Heating یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری طبق WPS/Code
⚠️ نکته مهم:
دمای پیشگرم را نمیتوان صرفاً با یک عدد ثابت برای همه فولادها تعیین کرد. انتخاب دمای مناسب به عواملی مانند ترکیب شیمیایی، ضخامت، هیدروژن فرایند، Heat Input و میزان قیدوبندی وابسته است.
━━━━━━━━━━━━━━
🧪 تشخیص
بسته به محل و نوع ترک، روشهای زیر میتوانند مورد استفاده قرار گیرند:
🔹 VT — بازرسی چشمی
🔹 MT — ذرات مغناطیسی
🔹 PT — مایع نافذ
🔹 UT — آزمون التراسونیک
📌 انتخاب روش NDT باید بر اساس نوع، جهت، محل و اندازه احتمالی ناپیوستگی و الزامات کد/استاندارد انجام شود.
━━━━━━━━━━━━━━
💡 نکته صنعتی مهم
ترک تأخیری هیدروژنی معمولاً نتیجهی یک عامل منفرد نیست؛ بلکه حاصل برهمکنش هیدروژن + ریزساختار مستعد + تنش است.
به همین دلیل کنترل آن باید از مواد مصرفی و آمادهسازی اتصال شروع شود و تا پارامترهای جوشکاری، پیشگرم، دمای بینپاسی و کنترل پس از جوش ادامه پیدا کند.
📚 منابع فنی پیشنهادی:
AWS D1.1/D1.1M — Structural Welding Code—Steel
ISO 17642 — Destructive tests on welds in metallic materials — Cold cracking tests for weldments
IIW — Hydrogen-assisted cracking guidance
🆔 @weldingdefect
🔥 اطلس عیوب جوشکاری | قسمت جدید
⚠️ پارگی لایهای در فولاد؛ وقتی مشکل از خود جوش نیست!
🔴 Lamellar Tearing | پارگی لایهای
آیا میدانستید ممکن است یک جوش از نظر ظاهری مناسب باشد، اما در فلز پایه، درست در نزدیکی ناحیه جوش، ترک خطرناکی ایجاد شود؟
یکی از علل این پدیده، اعمال تنش کششی در جهت ضخامت ورق فولادی است.
🔹 ۱. پارگی لایهای چیست؟
پارگی لایهای نوعی ترک در فلز پایه، معمولاً در فولادهای نوردشده، است که در اثر ترکیب دو عامل اصلی ایجاد میشود:
▪️ تنش کششی در راستای ضخامت ورق (Through-Thickness Stress)
▪️ حساسیت فلز پایه به دلیل وجود ناخالصیهای غیرفلزی کشیدهشده در فرآیند نورد
این ترک معمولاً در نزدیکی ناحیه متأثر از حرارت (HAZ) یا زیر ناحیه جوش ایجاد میشود و شکل مشخصه آن، حالت پلکانی یا پلهپله است.
🔹 ۲. مکانیزم ایجاد عیب
در فرآیند نورد فولاد، برخی ناخالصیهای غیرفلزی، مانند ترکیبات سولفیدی، در راستای نورد کشیده و به شکل صفحات نازک درمیآیند.
هنگام جوشکاری اتصالاتی با مهار زیاد، انقباض فلز جوش در هنگام سردشدن، تنشهایی در راستای ضخامت ورق ایجاد میکند.
اگر تنش از ظرفیت شکلپذیری موضعی فلز پایه در این جهت بیشتر شود، ترک میتواند در اطراف ناخالصیها آغاز شده و با اتصال نواحی مجاور، ساختار پلکانی ایجاد کند.
📌 نکته مهم: هیدروژن عامل اصلی آغاز پارگی لایهای محسوب نمیشود؛ بااینحال، کنترل هیدروژن برای کاهش خطر ترکهای هیدروژنی در اتصالات بزرگ همچنان اهمیت دارد.
🔹 ۳. عوامل مؤثر در ایجاد پارگی لایهای
✅ طراحی اتصال با تنش زیاد در راستای ضخامت
✅ وجود ناخالصیهای کشیدهشده در فلز پایه
✅ انقباض زیاد فلز جوش و مهار بالا (High Restraint)
✅ حجم زیاد فلز جوش در اتصالات بزرگ
✅ انتخاب نامناسب جنس یا کیفیت ورق برای شرایط اتصال
⚠️ نازکبودن ورق بهتنهایی تضمین نمیکند که پارگی لایهای اتفاق نیفتد.
🔹 ۴. محلهای مستعد ایجاد عیب
این عیب بیشتر در شرایط زیر مورد توجه قرار میگیرد:
▪️ اتصالات T شکل (T-Joints)
▪️ اتصالات گوشهای (Corner Joints)
▪️ اتصالاتی که جوش، تنش زیادی در جهت ضخامت ورق ایجاد میکند
▪️ سازههای سنگین با جوشهای حجیم و مهار بالا
🔹 ۵. روشهای پیشگیری
🛠️ از مرحله طراحی شروع کنید، نه پس از ایجاد ترک!
۱️⃣ انتخاب فولاد مناسب با قابلیت شکلپذیری مطلوب در جهت ضخامت، در صورت نیاز طراحی.
۲️⃣ اصلاح هندسه اتصال برای کاهش تنشهای عمود بر سطح ورق.
۳️⃣ کاهش حجم غیرضروری فلز جوش و انقباض جوشی.
۴️⃣ استفاده از توالی جوشکاری مناسب برای کاهش مهار انقباض.
۵️⃣ استفاده از لایه باترینگ (Buttering) در شرایط مناسب، طبق طراحی و روش اجرایی تأییدشده.
۶️⃣ در صورت امکان، استفاده از اتصال دوطرفه مانند Double-V بهجای اتصال یکطرفه با حجم جوش بیشتر.
۷️⃣ بررسی کیفیت و مشخصات فلز پایه پیش از ساخت، بهویژه در اتصالات حساس.
🔹 ۶. روشهای بازرسی و شناسایی
🔍 UT | آزمون فراصوتی
آزمون فراصوتی میتواند برای شناسایی ترکهای داخلی و ناپیوستگیهای مرتبط با پارگی لایهای استفاده شود.
🔍 بازرسی چشمی (VT)
برای ترکهای زیرسطحی، VT بهتنهایی کافی نیست. نبود نشانه ظاهری، به معنی نبود پارگی لایهای نیست.
🔍 بررسی متالورژیکی و آزمونهای تکمیلی
در موارد لازم، بررسی مقطع شکست، متالوگرافی و ارزیابی خواص جهت ضخامت میتواند به تحلیل علت کمک کند.
🔹 ۷. نکته مهم برای بازرس و مهندس جوش
پارگی لایهای را نباید با ترک هیدروژنی یا ترک گرم یکسان دانست.
این عیب عمدتاً با موارد زیر ارتباط دارد:
📌 جهت تنش نسبت به ضخامت ورق
📌 ساختار و کیفیت فلز پایه
📌 میزان مهار و انقباض جوش
📌 طراحی اتصال و توالی جوشکاری
بنابراین، پیشگیری از آن به همکاری طراح، مهندس جوش، بازرس و سازنده نیاز دارد.
📚 مرجع فنی برای مطالعه:
▪️ AWS D1.1/D1.1M — Structural Welding Code—Steel، بخش Commentary مربوط به Lamellar Tearing.
▪️ AWS Welding Inspection Handbook — مبحث Lamellar Tearing.
⚠️ توجه: معیار پذیرش یا رد ترک پارگی لایهای باید بر اساس کد ساخت، مشخصات فنی پروژه و روش ارزیابی تأییدشده تعیین شود؛ این پست جایگزین معیار پذیرش پروژه نیست.
💬 سؤال تخصصی امروز:
اگر در یک اتصال T شکل فولادی، خطر پارگی لایهای وجود داشته باشد، کدام اقدام را باید در اولویت بررسی قرار داد؟
۱️⃣ افزایش آمپراژ جوشکاری
۲️⃣ اصلاح طراحی اتصال و بررسی فلز پایه
۳️⃣ افزایش سرعت جوشکاری
۴️⃣ افزایش حجم جوش
پاسخ خود را در نظرات بنویسید. 👇
📲 برای مطالب تخصصی جوشکاری و شناسایی عیوب جوش، همراه اطلس عیوب جوشکاری باشید.
🆔 @weldingdefect
#پارگی_لایهای #LamellarTearing #عیوب_جوشکاری #بازرسی_جوش
🔴 ترک عرضی (Transverse Crack)
این ترک عمود بر محور جوش ایجاد میشود و اغلب در سازههای با تنش بالا مشاهده میشود.
علل ایجاد:
🔸 تنشهای انقباضی شدید
🔸 فلز جوش با استحکام بالا
🔸 هیدروژن
🔸 قیدشدگی زیاد اتصال
پیامدها:
❌ کاهش شدید ظرفیت باربری
❌ شکست سریع تحت بار کششی
روش تشخیص:
✔ MT
✔ PT
✔ UT
💡 نکته تخصصی:
ترک عرضی معمولاً خطرناکتر از ترک طولی تلقی میشود زیرا مسیر انتقال بار را قطع میکند.
🆔 @weldingdefect 💯
متنی که برنده ی جایزه ی بهترین متن سال شد
آنها که موهای صاف دارند فر میزنند
و آنها که موی فر دارند مویشان را صاف می کنند
عده ای آرزو دارند خارج بروند
و آنها که خارج هستند برای وطن دلشان لک زده و ترانه ها می سرایند
مجردها میخواهند ازدواج کنند
متاهلها میخواهند مجرد باشند.
لاغرها آرزو دارند چاق بشوند
و چاقها همواره حسرت لاغری را میکشند.
شاغلان از شغلشان مینالند
بیکارها دنبال همان شغلند
فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند
ثروتمندان دغدغه ی نداشتن صفا و خون گرمی فقرا دارند
افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند.
مردم عادی میخواهند مشهور شده و دیده شوند
سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند
و سفید پوستان خود را برنزه می کنند.
و هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است
قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر قانونهای ذهنی می گویند خوشبختی یعنی رضایت، شکرگزاری
مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر مهم این است که از همانی که داری راضی و شکرگزار باشی؛
آن وقت خوشبختی
🆔 @weldingdefect 💯