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... 71 72 73 74 75 76 77... 153 154 155
|
|
|
|
74 Для неустановившегося распределения температуры T(z, 0) с начальным условием, линейного распределений температуры по длине электрода: T(z,0) = T,-^(7;-r,).(2.34.) Уравнение (2.33.) решается методом конечных разностей по неявной схеме с линеаризацией системы алгебраических уравнений. Для расчёта распределения температуры по длине вольфрамового электрода используем следующие зависимости свойств вольфрама от температуры [75]: для удельного сопротивления р(Т) = -1,0-10-^+3,333 • 10'Т Ом м; (2.35.) для коэффициента теплопроводности X (Т) = 9,89 Т^-'"' Вт/м • К;(2.36.) для степени черноты є (Т) = 2,686 • 10-^ + 1, 82 • 10-^ Т 4Г^ 2,195 • Ю'* ТІ (2.37.) Численное моделирование осуществлялось с использованием метода теплового баланса по неявной разностной схеме. Задача рассматривалась в одномерной квазистационарной постановке. Результаты представлены на рис.2.25. Из анализа полученных данных следует, что при увеличении тока температура в середине электрода максимальна. Это может привести к его плавлению в этой части. Поэтому, при определении оптимальных параметров режима наплавки необходимо обеспечить соответствующие температурные условия работы неплавящегося вольфрамового электрода.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 71 72 73 74 75 76 77... 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 |