По мере развития автоматической сварки мощность применяемых сварочных дуг и скорость их перемещения возрастают. Пропорциональное увеличение мощности дуги и скорости сварки изменяет тепловое поле таким образом, что изотермы вытягиваются в длину, в то время как ширина их увеличивается мало. Удлинение зон, очерченных изотермами, пропорционально росту скорости. На больших скоростях сварки изотермы все больше приближаются к […]
ТЕОРИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СВАРКИ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ[7]
Параметры режима сварки существенно сказываются на характере температурного поля предельного состояния. На рис. 71 показано влияние параметров режима на это поле при однопроходной стыковой сварке стальных образцов толщиной ^«(температурное поле предельного состояния в бесконечной пластине от подвижного непрерывно действующего линейного источника тепла). Рие. 72. Влияние теплофизических свойств металла на температурное поле предельного состояния в пластине […]
РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА ПРИ ОДНОПРОХОДНОЙ СВАРКЕ ПЛАСТИН В СТЫК
В случае сварки пластин в стык за один проход с полным проплавлением можно считать, что температуры по толщине z пластин одинаковы. Можно считать, что дуга в этом случае — линейный распределенный по толщине источник тепла. Очевидно, что температура не будет зависеть от координаты г и определится значениями х, у, а также временем I. Для предельного […]
РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА ПРИ НАПЛАВКЕ ВАЛИКА НА МАССИВНОЕ ТЕЛО
Предположим, что нужно рассчитать процесс распространения тепла при ручной электродуговой наплавке валика на массивную плиту значительных размеров. Прежде чем приступить к рассмотрению этого случая, следует выбрать расчетные схемы тела и источника тепла. Плиту будем считать пол у бесконечным телом, поскольку размеры ее таковы, что все имеющиеся граничные поверхности, кроме плоскости, на которую производится наплавка, не […]
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА В БЕСКОНЕЧНОМ ТЕЛЕ
Мгновенный точечный источник. Предположим, чго в очень малый объем массивного тела вблизи точки О (рис. 36) в течение короткого промежутка времени внесено некоторое количество тепла — Q, кал. Для упрощения расчетов будем считать телобесконечно большим, а источник тепла — неподвижным, точечным, мгновенным. В качестве граничных условий примем, что 1) теплообмена на границах тела нет, так […]
УПРОЩЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НАГРЕВАЕМОГО ТЕЛА И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
Процессы распространения тепла при различных видах сварки чрезвычайно сложны и в основном без некоторых допущений и упрощений расчетным определениям не поддаются. В большинстве случаев, однако, учитывая конкретно поставленные задачи расчета и условия сварки, удается перейти к более простым, идеальным теоретическим расчетным схемам, достаточно хорошо отражающим действительную картину распространения тепла при сварке. Анализ процессов распространения тепла […]
УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Уравнение теплопроводности выводится на основе закона теплопроводности Фурье. Вблизи произвольной точки А тела (рис. 55) выделим бесконечно малый объем в виде параллелепипеда со сторонами dx, dy, dz. Через грани в эт9Т обьем поступает тепло от более нагретых участков тела и одновременно он сам отдает тепло менее I нагретым участкам. Если объем отдает тепла меньше, чем […]
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ И С ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
В общем случае теплопередача может осуществляться: 1) через теплопроводность; 2) посредством конвекции; 3) путем радиации, или передачи лучистой энергии. Закон теплопроводности Фурье. При неравномерном нагреве тела тепло от более нагретых участков передается менее нагретым. В твердых телах этот процесс происходит исключительно путем последовательной передачи тепла от одного слоя к непосредственно соприкасающемуся с ним второму слою […]
ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Количество тепла Q измеряется в калориях. Удельной весовой теплоемкостью с называют количество тепла, необходимое для нагрева 1 г данного вещества на 1 °С. Удельная теплоемкость с измеряется в кал 1(г ■ °С). Удельной объемной теплоемкостью называют количество тепла, необходимое для нагрева 1 см3 данного вещества на I °С. Объемная теплоемкость измеряется в кал!(см6 • °С). […]
ТЕПЛОВЫЕ ОСНОВЫ СВАРКИ
Почти все существующие виды сварки основаны на местном концентрированном нагреве участков изделия до температур расплавления или до пластического состояния. Неправильный режим нагрева и охлаждения изделия в процессе сварки плавлением может стать причиной появления таких серьезных дефектов сварки, как трещины, непровары, подрезы и др. Тепловое состояние металла, шлака и других компонентов, взаимодействующих в процессе образования сварного […]