тельно усложняют расчеты теплового состояния деталей. Сравнительно простые формулы для технологических расчетов получены только для отдельных частных случаев процесса.у При оплавлении с постоянной скоростью сближения ""деталей температурное поле стремится к квазистационарному. При квазистационарном процессе распределение температуры не зависит от времени и г,°с( определяется теплофи-зическими свойствами свариваемого металла и Чопп 0,2 ьо о) 10 1,пп 0 4 в 1,лл Расстояние от стша Рис. 3.15. Изменение термического к. п. д. при оплавлении с постоянной скоростью при различных значениях voпл и ихх: I — 6 В; г — 9 В; 3 — 12 В Рис. 3.16. Распределение температуры в зоне термического влияния (состояние близкое к квазистационарному) при оплавлении стальных пластин: а — с различной постоянной скоростью; б — с различными ускорениями (параболическое оплавление) условиями оплавления. Оценить температурное поле при квазистационарном процессе можно, используя следующее приближенное решение: Т (х) — Т0 = (Гпл— То) ехр (- аопл*/2а), где Тпл — температура на Торце, равная при квазистационарном процессе температуре плавления металла; Т0 — начальная температура (Т0 0 при непрерывном оплавлении и Т0 = 7^ при сварке с подогревом); а — коэффициент температуропроводности; х — расстояние исследуемой точки от оплавляемого торца. При увеличении скорости оплавления сужается зона нагрева деталей и увеличивается градиент температуры У оплавляемых торцов (рис. 3.16, а). При оплавлении ме-
Карта
|