Расчеты тепловых процессов при сварке






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

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... 187 188 189 190 191 192 193... 294 295 296
 

Расплавление электрода189 Температура нагрева электрода к концу плавления: Г =^2,05-200 ===410^ (из опытов найдено 400"" при начальной температуре Ш*'—фиг. 119). Влияние начальной температуры можно учесть следующим образом. В уравнении нагрева (34.4) правая часть представляет разность безразмерных Бремени ПҐ и nto, требующихся для нагрева электрода при данных условиях от нулевой температуры соответственно до Т и до То. Левая часть уравнения выражает безразмерное время n^ требующееся для нагрева от до Т, Рассчитаем время, необходимое для нагрева от нуля до температуры 7'о^10°; соответствующая безразмерная температура P/D^-^20^ — 0,05; безразмерное время находим по номограмме фиг. 120, откуда 3,5 сек. Следовательно, температура 410°, соответствующая нагреву от 10° в течение 85 сек, достигается при нагреве от С* в течение 85+3,5=1:88,5 сек, § 35. РАСПЛАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА Тепловой баланс процесса. Тепло, вводимое дугой в электрод, затрачивается на прогрев п расплавление металла электрода и на перегрев его до средней температуры капель, переходящих с электрода в ванну на основном металле. Количество тепла, вводимое дугой в металл электрода д^^ за единицу времени, представляет часть полной электрической мощности дуги UI 9, =7], •0,24(7/,(35.1) где 7)^ — эффективный к. п. д. процесса нагрева электрода дугой. Это тепло расходуется на повышение теплосодержания электрода от температуры его нагрева током до средней температуры отрывающихся капель. Затрата тепла в единицу времени на нагрев металла от до выразится q, = wF^ (5,^5,),(35.2) где S2" и S^^ — теплосодержания металла голого электрода при температурах Тг^ и или отнесенные к единице веса стержня теплосодержания металла и слоя покрытия в кал/г; ш—скорость расплавления электрода в CMJccK, f~ площадь поперечного сечения стержня в см}^ Y ~ удельный вес в г/сж^.^ Приравнивая количество тепла (35.1), вводимое дугой, затрате тепла (35.2) на расплавление металла, получим уравнение процесса расплавления электрода. 0,247]^ UI^wF^{S^^Sj),(35.3) Производительность расплавления. В уравнении (35.3) представляет мгновенную производительность расплавления электрода Б ajccK gp = ©Ft-(35.4)
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 187 188 189 190 191 192 193... 294 295 296

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


Разработка техники и технологии наплавки алюминиевой бронзы на сталь комбинированным аргонодуговым способом
каталог книг
каталог книг
Расчеты тепловых процессов при сварке
Сборка и сварка корпусов судов
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Практикум: Навч.посібник
Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками

rss
Карта