kth.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Economic and technic aspects on post-weld treatment of welded structures exposed to fatigue loads
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Production Engineering.
2021 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Ekonomiska och tekniska aspekter på eftersvetsbehandling av svetsade strukturer utsatta för utmattningsbelastningar (Swedish)
Abstract [en]

It has been known for a long time that we live on a planet with a limited stock of resources. The world population is increasing, more products are being produced and humans are consuming more in a lifetime than the planet can recover. It is a constant competition between industries to keep their prices down and get consumers to buy their product. Unfortunately, affordable products do not mean that the resources are used at maximum efficiency and that companies invest in long-term solutions.

When using steel, it is important that the right type of steel is chosen for the specific purpose to achieve sustainability in production and use. Lifecycle costs need to be analysed, which is the total cost for manufacturing, all use, maintenance, and recycling cost for the product. Maintenance is often a costly and time-consuming procedure. Spending extra time and money in the manufacturing phase may extend the products life or reduce need for maintenance, this may save money in long-term usage. To reduce material costs, high-strength steel can be used in constructions. This results in lighter designs which means that less material is needed. Problems that can occur with constructions in high-strength steels are that the welds do not achieve the same high strength as the base material. This results in more money being spent on designs to compensate for the welds. So, if better welds can be created financial savings can be done for designs and maintenance. With better welds more high strength steels can be applied in several applications, with increased optimisation and sustainability as a result.

In this report, three different PWT are examined to improve properties of the weld toe on high-strength steel. The three treatments are TIG-remelting, grinding and plasticly modify the toe. The report compiles recommendations, benefits, and costs for the treatments.

The price of equipment for the different methods varies greatly and the equipment design on the tools can also vary. So, when purchasing new equipment, the machines performance and operator's opinion should be taken into consideration. The calculations for treated welds strongly indicate that the cost of the equipment is less significant. The larger parts of the treatment cost seem to depend on the operating speed and powering of the equipment. 

From an economic standpoint HFMI treating welds are financially beneficial for mass production. If PWT is needed for shorter amounts of weld toes or if a company can’t afford that investment, burr grinding is the most affordable treatment. TIG-dressing tended to get the most even quality among the three treatments in our trials. 

Abstract [sv]

Det har nu varit känt under en längre tid att vi lever på en planet med resurser som inte är oändliga. Världspopulationen ökar, mer produkter produceras och människan förbrukar mer än vad planeten klarar av att återhämta sig under en mänsklig livstid.

Det är viktigt att rätt sorts stål används för det särskilda ändamålet för att spara på resurser och optimera konstruktioners egenskaper. När man talar om att analysera livscykelkostnader, pratar man om priset för tillverkning, användning, underhåll och återvinning av produkten. Underhåll är ofta en kostsam och tidskrävande procedur, om man istället i tillverkningsfasen kan åstadkomma en förlängning av produktens livstid eller reducerat behov för underhåll bör det beaktas. Genom att implementera höghållfast stål i konstruktioner kan man göra viktbesparingar. Problem som uppstår med konstruktioner i höghållfasta stål är att svetsarna inte uppnår samma höga hållfasthet som grundmaterialet. Man designar därför konstruktionerna med svetsarna i åtanke så de utsätts för så liten risk för utmattning som möjligt, detta medför ökade kostnader för konstruktionen i designfasen. Fall då svetsförband måste placeras i mer utsatta delar av konstruktionen kan inte höghållfasta stål nyttjas fullt ut. Så om man kan producera bättre svetsar kan besparingar göras på design, material, underhåll och livslängd.

I denna rapport undersöks 3 olika efterbehandlingar för att förbättra svetstån på höghållfast stål. De tre behandlingarna är att TIG-behandla, slipa eller modifiera tån plastiskt med ett så kallat HFMI verktyg. I rapporten sammanställs rekommendationer, fördelar och kostnader för behandlingarna.

Priset för utrustning för de olika metoderna varierar kraftigt och även designen kan variera. Så vid inköp av ny utrustning bör maskinernas prestanda och operatörens åsikt tas i beaktande eftersom detta kan effektivisera behandlingen och ge mer behandlad svetstå på kortare tid. Om man räknar på kostnader för behandling av svetstå så indikeras det starkt att kostnaden för utrustning är mindre väsentligt. Större delarna av kostnaderna styrs av hastigheten som operatören kan utföra processen  med och driftkostnader. 

Från ett ekonomiskt perspektiv är HFMI metoden bästa lösningen om stora mängder svetsar ska behandlas och vid mindre mängder är slipning den mest ekonomiska lösningen. TIG behandlad tå hade jämnast kvalitet av de tre metoderna i våra försök.

Place, publisher, year, edition, pages
2021. , p. 60
Series
TRITA-ITM-EX ; 2021:622
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-316812OAI: oai:DiVA.org:kth-316812DiVA, id: diva2:1691533
External cooperation
Swerim
Subject / course
Production Engineering
Educational program
Master of Science - Production Engineering and Management
Presentation
2021-12-21, 00:00
Supervisors
Examiners
Available from: 2022-08-30 Created: 2022-08-30 Last updated: 2022-08-30Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2534 kB)422 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2534 kBChecksum SHA-512
d14f58f2d23ea74e9c1f1216239275748f5b1d9d96fa0ea0b1f1ca14dda9c16a689ceb15fa45be84d1eee98750a8a37bfbe997287e92ecd4f6450214aa7291ea
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Production Engineering
Mechanical Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 424 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 551 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf