Węzeł hybrydowy prognozowanie odkształceń spawalniczych panelu i-core na podstawie planowanego eksperymentu dwuwartościowego

Main Article Content

Tomasz Urbański

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych czterech postaci odkształceń spawalniczych panelu I-core. Panel ten jest częścią węzła hybrydowego. Badania przeprowadzono wg zasad teorii planowania eksperymentu w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do warunków panujących w przemyśle. Przedstawiona analiza postaci deformacyjnych uwzględnia parametry technologiczno-konstrukcyjne wpływające na przydatność montażową wielkogabarytowej konstrukcji stalowej. Omówiona metoda oceny wyników eksperymentalnych umożliwia wykorzystanie wzorów aproksymacyjnych w celu prognozo- wania analizowanych postaci odkształceń w konstrukcjach wielkogabarytowych. 

Hybrid node predictions of welding distortions of i-core panel on the basis of two dimensional designed experiment 

Abstract

The paper presents the results of experimental research on four types of welding distortions of I-core panel. This panel is a part of a hybrid node. The research has been carried out according to design of experiment tech- nique in laboratory conditions near-real-life production conditions. The presented analysis of deformation picture accounts for technological-constructional parameters influencing the suitability for assembly of large-size steel construction. The presented appraisal method used for experiment results features implementation of approxi- mation formulas in order to predict analysed types of distortions in large-size constructions. 



Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Urbański, “Węzeł hybrydowy prognozowanie odkształceń spawalniczych panelu i-core na podstawie planowanego eksperymentu dwuwartościowego”, Weld. Tech. Rev., vol. 84, no. 3, Mar. 2012.
Section
Original Articles

References

Urbański T.: Węzeł hybrydowy technologiczność wielkogabarytowych konstrukcji spawanych wprowadzenie, Przegląd Spawalnictwa Nr 11/2010, s. 21-25.

Urbański T.: Metoda prognozowania odkształceń spawalniczych węzła hybrydowego na podstawie badań eksperymentalnych, Rozprawa doktorska, Zakład Konstrukcji Mechaniki i Technologii Okrętów, Wydział Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2009.

Pyszko R.: Zastosowanie stalowych paneli typu sandwich w konstrukcjach okrętowych i oceanotechnicznych, Rozprawa doktorska, Katedra Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.

http://www.meyerwerft.de.

Kozak J.: Stalowe panele SANDWICH alternatywa dla klasycznej konstrukcji, warsztaty nt. Materiały kompozytowe w budowie statków zorganizowane przez Centrum Techniki Okrętowej S. A., Gdańsk, 17 czerwiec 2005.

Best Practice Guide for Sandwich Structures in Marine Applications (Document of SANDCORE Project).

Sandwich design principles and prototype designs (Document of SANDWICH Project).

Iwańkowicz R., Rutkowski R., Urbański T., Graczyk T., Jastrzębski T.: Review of manufacturing technologies for metalic structures in shipbuilding (Document of MARSTRUCT Project, http://mar.ist.utl.pt).

That-Ching Fung, i in.: Shear Stiffness for C-core Sandwich Panels, Journal of Structural Engineering, August 1996, s. 958-966.

Lok T.S., Cheng Q.H.: Elastic Stiffness Properties and Behavoiur of Truss-core Sandwich Panels, Journal of Structural Engineering, May 2000, s. 552-559.

Kujala P., Romanoff J., Tabri K., Ehlers S.: All Steel Sandwich Panels Design Challenges for Practical Application on Ships, 9th Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures, Lubeck-Travemuende, Germany 2004.

Zenkert D., Kolsters H., Wennhage P.: Practical design solutions for laser-welded sandwich panels, Public conference, Papenburg, Germany, 24 October 2003 (http://sandwich. balport.com).

Kozak J.: Fatigue tests of steel sandwich panel, Marine Technology V, Proc. of the Fifth International Conference on Marine Technology ODRA03, Szczecin, 28-30 May 2003, WIT- Press Southampton & Boston 2003.

Kujala P., Kotisalo K.: Fatigue Strength Testing of Laser Welded all Steel Sandwich Panels for Ships, Maritime Research News, Vol. 11/ISSN 0784-6010, 1997.

Metschkow B., Kozak J.: Quantitative tests of natural-scale SANDWICH models, Public Conference, Papenburg, Germany, 24 October 2003 (http://sandwich.balport.com).

Ehlers S., Kujala P., Klanac A.: Fatigue testing of joints and comparation with FE-calculations, Advanced composite sandwich steel structures (http://sandwich.balport.com).

Kujala P., Ehlers S.: Sandwich joint design principles and design catalog, Advanced composite sandwich steel structures (http://sandwich.balport.com).

Kujala P.: Corrosion testing of steel sandwich panels, Maritime Research News, Vol. 15/ISSN 0784-6010, 2001.

Tabri K.: Local impact strength of all steel sandwich panels, Maritime research news, vol. 17/ISSN 0784-6010, 2003.

Masubuchi K.: Analysis of Welded Structures, Massachusetts

Institute of Technology, USA, 1980, Pergamon Press.

Metschkow B.: Ocena wielkości odkształceń spawalniczych na podstawie obliczeniowej metody inżynierskiej, XX Sesja

naukowa okrętowców, Gdańsk 2002.

Myśliwiec M.: Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa,

Wyd. II WNT, Warszawa 1972.

Ranatowski E.: Elementy fizyki spajania metali, Wydawnictwa

Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1999. [24] Montgomery D.C.: Design and analysis of experiments. John

Wiley & Sons, Inc. fifth edition, New York, 2001.

Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984.

Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza

wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.

Kołodziński E.: Symulacyjne metody badania systemów,

PWN, Warszawa 2002.

Oktaba W.: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN, Warszawa 1974.

Nikiel G.: Opracowanie statystyczne wyników badań doświadczalnych z wykorzystaniem programu ReGreg (http://www.

ath.bielsko.pl).

http://www.statsoft.pl