Residual Stress Distribution on the Fillet Weldment used by Finite Element Method

유한요소법을 이용한 필렛용접 이음부의 잔류응력분포

  • 김현성 ((주)형제건설 부설 기술연구소) ;
  • 우상익 (충북대학교 건설기술연구소) ;
  • 정경섭 (충북대학교 공과대학 구조시스템공학과)
  • Received : 1999.10.30
  • Published : 2000.04.27

Abstract

A transient heat transfer analysis and thermo-elastic analysis have been performed for the residual stress distribution on the fillet weldment used by finite element method. Specimen is fabricated single-pass fillet welding. This computation was performed for conditions including surface heat flux and temperature dependent thermo-physical properties using by heat input as parameter. Also, cut-off temperature of residual stress estimation by thermo-elastic analysis is determined. The fillet weldment were measured to determined their residual stress distributions for using hole-drilling method. As result, it was found that large tensile residual stress is about material yield strength, and the numerical simulation results for finite element method similar to residual stresses by hole-drilling method and other exiting research. Also, cut-off temperature is effectively determined by temperature which calculated maximum thermal stress equal to material yield strength.

본 연구는 유한요소법을 이용해서 시간이력 열전도해석과 열탄성해석을 통해 필렛용접 이음부에서의 잔류응력분포를 측정하였다. 필렛용접은 1패스 용접이며, 경계조건으로는 표면유속조건과 온도에 의존하는 재료의 특성치를 고려하여 잔류응력을 평가하였다. 여기서, 용접입열양을 변수로 하였다. 그리고, 열탄성해석에 의해 잔류응력 평가할 때 중요한 문제로 언급되고 있는 cut-off 온도 설정에 대해 조사하였다. 또한, 시험체에서 구멍뚫기 방법에 의해 잔류응력분포를 측정하여 유한요소법에 의한 잔류응력분포와 비교하였다. 그 결과, 용접부에서는 재료의 항복강도 수준에 해당하는 인장잔류응력이 측정되었으며, 유한요소해석에 의한 수치해석 결과는 구멍뚫기 방법에 의한 측정치 및 다른 연구자의 측정치와 비교적 일치하는 것으로 나타났다. 그리고, Cut-off 온도는 재료의 항복강도가 나타나는 온도로 설정하는 것이 효과적임을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. 한국강구조학회논문집 v.10 no.4 용접상세의 변화에 따른 용접이음부의 잔류용력에 관한 연구 임청권;박문호
  2. Determining Residual Stresses by the Hole Drilling Strain Gage Method, ASTM Standard E83792 American Society for Testing and Materials
  3. Transactions of the ASME, Journal of Engineering Materials and Technology v.113 Transient and Residual Thermal Strain-Stress Analysis of GMAW Tekriwal, P.;Mazumder, J.
  4. Computers & Structures v.32 no.2 Predicting Residual Stresses in Multi-pass Weldments with the Finite Element Method Free, J. Arnold;Robin F.D. Porter Goff
  5. 대한용접학회지 v.10 no.4 후판 용접부의 역학적 특성-유한요소법에 의한 3차원 탄소성 해석 방한서
  6. 대한기계학회논문집 v.14 no.4 표면 응력구배시의 잔류응력측정에 관한 연구 이택순;최병길;전상윤
  7. High Cycle Fatigue Behavior of Welded Details Under Variable Amplitude Loading Keating, Peter B.
  8. NISA II User's Manual EMRC NISA
  9. Transactions of the ASME, Journal of Engineering Materials and Technology v.110 Modeling Quenching to Predict Residual Stress and Micro-structure Distribution Li, Y.Y.;Chen, Y.
  10. Transactions of the ASME, Journal of Engineering Materials and Technology v.118 Prediction of Residual Stresses in Welded T-and I-Joints Using Inherent Strains Yuan, M.G.;Ueda, Y.
  11. 대한용접학회지 v.11 no.3 용접 잔류응력 해석을 위한 Heat Input Model 개발 심용래;이성근
  12. 강구조편람, 제2권 강구조의 접합 최정영
  13. 용접강도핸드북 최정영