Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
konspekt_programma_3_kurs.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.67 Mб
Скачать

10. Начертите температурное поле неподвижного источника.

11. Начертите температурное поле подвижного источника.

При подвижном источнике, движущемся с постоянной скоростью, связанное с ним температурное поле предельного состояния называют квазистационарным.

Температура распределена симметрично относительно оси перемещения источника нагрева.

Изотермы поля предельного состояния процесса распространения тепла от подвижного сосредоточенного представляют собой овально замкнутые кривые, смещённые относительно источника в сторону, обратную направлению перемещения. Чем быстрее движется источник, тем более вытянуты изотермические кривые.

12 Дайте определение понятия, «квазистационарный процесс нагрева».

Применительно к процессу электродуговой сварки процесс распространения вводимого тепла следует рассматривать таким образом, что в момент зажигания дуги тепло дуги вводится в холодный металл, начальная температура которого постоянна во всём объёме изделия. По мере горения дуги вводимое ею тепло постепенно нагревает металл изделия. При этом размеры (длина, ширина, глубина) прилегающей к источнику нагретой зоны увеличивается. Когда размеры зоны, нагретой выше определённой температуры Tm , перестают увеличиваться, считают, что процесс распространения в этой зоне практически достиг предельного установившегося состоянию, т. е наступил процесс уравнивания скорости вводимого в единицу времени тепла с поверхности и скорости передачи введенного тепла в тело детали. Такой процесс принято называть «квази-стационарным», т. е. условно неподвижным. изотермами. Изотермическая поверхность представляет собой геометрическое место точек нагреваемого тела, имеющих одинаковую температуру.

13. Дайте определение понятия, «тонкий лист» с точки зрения процесса нагрева

По Н. Н. Рыкалину характеристика температурного поля связана с параметрами сварочного процесса и теплофизическими свойствами свариваемого материала выражением: Tmax. =0,23q/vcr2, откуда следует, что

r2=0,23q/ vc Tmax. Это радиус изотермы, ограниченной значением Tmax. равной температуре плавления всегда имеет конечную величину, т. к. параметры v, c, для каждого данного материала остаются постоянными, текущим параметром является только тепловая мощность источника нагрева q. Более того зависимость радиуса изотермы и мощность источника нагрева имеют квадратичное соотношение. В разумных реальных пределах даже при 10 кратном соотношении максимальной и минимальной мощности источника нагрева, соотношение максимального и минимального радиусов изотермы точки плавления данного материала будет всего лишь не более 3-кратного.

Н. Н. Рыкалин предложил следующее соотношение размерных параметров свариваемого материала и мощности источника нагрева: если толщина свариваемого материала сопоставима с глубиной сварочной ванны, т. е для углеродистых конструкционных сталей изотерма Tmax. 1500 не должна выйти на сторону листа, противоположную стороне подвода тепла, во избежание протекания жидкого металла дна сварочной ванны, то такой лист называется «тонкий лист».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]