
- •Методические указания
- •Цель и задачи курсовой работы
- •Тематика курсовых работ
- •Содержание курсовой работы
- •4.4. Обоснование и выбор условной расчетной схемы процесса.
- •4.5. Расчет и построение термических циклов точек основного металла
- •4.6. Расчет значений максимальной температуры точек
- •4.7 Построение изохрон
- •Расчет и построение изотерм температурного поля
- •4.9 Расчет мгновенной скорости охлаждения при данной температуре
- •4.10 Расчет времени пребывания точек основного металла при температуре, выше заданной
- •4.11 Заключение
- •5. Оформление курсовой работы
- •Список рекомендуемой литературы
4.5. Расчет и построение термических циклов точек основного металла
Расчет термических циклов точек производится на ЭВМ по программе, разработанной для выбранной условной расчетной схемы. Примеры программ для расчета термических циклов точек тела при различных расчетных схемах приведены в Приложении Б. Программы приведены на языке Excel. Необходимая исходная информация для осуществления расчета приведена в Приложении В.
4.6. Расчет значений максимальной температуры точек
При действии подвижных непрерывнодействующих источников тепла значения максимальной температуры точек вычисляют, используя номограмму (рис. 4.1) и расчетную формулу (4.1) для точечного источника в нолубесконечном теле и формулу (4.2) для линейного источника в полубесконечной пластине:
(4.1)
(4.2)
4.7 Построение изохрон
Построение изохрон производится по данным термических циклов точек по согласованию с преподавателем.
Расчет и построение изотерм температурного поля
Для построения изотерм температурного поля при сварке пластин линейным подвижным непрерывнодейетвующим источником тепла обратимся к безразмерным критериям:
Обозначим , тогда
(4.4)
Зависимость (4.4) без учета теплоотдачи с поверхности свариваемых пластин представлена номограммой (рис. 4.2).
Для построения изотерм с заданной температурой вычисляют ■ значение
(4.5)
затем по номограмме (см. рис. 4.2) проводят горизонталь и определяют значение для радиусов-векторов, расположенных под различными углами (О, 30, 60, 90, 120, 150, 170 и 180°). После этого по формуле
(4.6)
находят значение и по точкам с вычисленными координатами и φ строят изотерму.
При действии точечного подвижного непрерывнодействующего источника тепла в полубесконечном теле вычисляют значение
(4.7)
и по номограмме (4.3) определяют значение :
(4.8)
По
имеющимся значениям
строят
соответствующие изотермы.
Рис. 4.1 Критерии максимальной температуры:
- для точечного источника в полубесконечном теле;
- для линейного источника в бесконечной пластине.