Разработка техники и технологии наплавки алюминиевой бронзы на сталь комбинированным аргонодуговым способом
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 69 70 71 72 73 74 75... 153 154 155
|
|
|
|
72 р, = 2£ОИ£І.(2.27.) 3. Теплота уносится с боковой поверхности конвективными потоками защитного газа. Тепловой поток при конвекции определяется по закону Ньютона: G,= aAnz)-Trl(2.28.) где коэффициент конвективной поверхностной теплоотдачи; Тг температура защитного газа. Количество теплоты ?2 теряемое единицей обьёма электрода в единицу времени за счёт конвекции: Охлаждение электрода в течении всего процесса связано с четырьмя физическими механизмами.' 1. Теплота уходит в охлаждаемую оснастку за счёт теплопроводности. Коэффициент теплопроводности вольфрама Х(Т) зависит от температуры. Температуру электрода в сечении Z] будем считать заданной Ті (замеренной с помощью термопары). 2. Теплота излучается с боковой поверхности электрода в окружающее пространство, которое можно считать прозрачным для излучения. Согласно закону Стефана Больцмана запищем уравнение теплового потока излучения: G2 = eCo[r(z)]',(2.25.) где є -степень черноты поверхности катода; Со=5,67-^Вт/(м^С*).(2.26.) Градиентом температуры по сечению электрода пренебрегаем вследствие его малой толщины, поэтому можно считать, что теплоту теряет весь его объем. Количество теплоты Pi, теряемое единицей объема электрода в единицу времени:
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 69 70 71 72 73 74 75... 153 154 155
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |
|
|
|