Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 1






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 1

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 418 419 420 421 422 423 424... 501 502 503
 

Электронно-лучевая сварка 421 где р0 — давление над поверхностью жидкости; г — радиус кривизны пленки в сечении, перпендикулярном оси кратера. Можно принять давление пара в кратере одинаковым по всему сечению, перпендикулярному оси кратера, р0 = const и гПЛ = гкр = г. Учитывая, что Тпл Ткр и апл акр, из уравнения (25) следует, что рпл ркр.т. е. давление под поверхностью жидкого металла на фронте плавления больше, чем на фронте кристаллизации. Значит, за счет наличия градиента температур и поверхностного натяжения свободной поверхности пленки в поперечном сечении кратера металл будет перемещаться из зоны плавления в зону кристаллизации под действием разности давлений под поверхностью расплава Окр-впл Ас Ьр=*Рпл—Ркр=---= ~7** * Расход металла определится выражением до дТ дТ дх /г2 Я/г,(27) b — 2п где и. — коэффициент динамической вязкости жидкости; h — толщина пленки; Н — глубина проплавления. Из анализа продольных и поперечных макрошлифов швов следует, что градиент температур в кратере в плоскости движения луча и ширина шва различны на разных уровнях проплавления (по толщине пластины), поэтому, строго говоря, толщина пленки и расход расплавленного металла изменяются с изменением глубины проплавления. Характерной особенностью сварки электронным лучом является возможность получения сварных соединений при минимальных затратах энергии на расплавление металла. Из табл. 12 следует, что при электронно-лучевой сварке требуется в 10—15 раз меньше энергии, чем при дуговой. На рис. 75 приведен макрошлиф, иллюстрирующий соотношение площадей зон проплавления, полученных при дуговой и электронно-лучевой сварке. Из макрошлифа следует, что площадь зоны проплавления при электронно-лучевой сварке примерно в 25 раз меньше, чем при дуговой. Известно, что в процессе сварки методами плавления основной металл, прилегающий непосредственно к зоне шва, подвергается своеобразной термической 12. Данные о затратах энергии при различных видах сварки Затраты энергии, кДж/см Вид сварки Сталь, 6=12,5 мм Сплав алюминия, 6 = 12,5 мм Дуговая сварка плавящимся электродом в аргоне .... Дуговая сварка вольфрамовым электродом в аргоне . . . Электроино-лучевая 76 7,3 46 3,2 Рис. 75. Зона проплавления при аргоно-дуговой В и электронно-лучевой сварке А
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 418 419 420 421 422 423 424... 501 502 503

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 4
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 3
Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т. Т. 2
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 1
Материаловедение: Учеб. пособие
Справочник по металлопрокату
Марочник сталей и сплавов: Справочник

rss
Карта