Сварка разнородных металлов и сплавов






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

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... 22 23 24 25 26 27 28... 238 239 240
 

об отсутствии теплоотдачи. При необходимости более точного описания температурных полей при сварке в решении необходимо учитывать теплоотдачу. В работе [134] определяли температуры при сварке внахлестку и встык разнородных пластин ограниченного размера поверхностным источником теплоты (лучом лазера). Исследования температурных полей при сварке цилиндрических оболочек (труб) из разнородных металлов выполнены в работах [68, 160]. По расчетным формулам на ЭВМ определены температурные поля при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом оболочек из стали 12Х18Н10Т с оболочками из стали СтЗ, оболочек из стали 12Х18Н10Т с оболочками из меди, а также пластин из меди и алюминия. Параметры режима сварки изменяли в достаточно широких пределах. Рассмотрены оболочки средних диаметров 60—90 мм с толщиной стенки 2—3 мм. Результаты расчетов сопоставлены с результатами экспериментов. Отмечено удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных данных. Оболочки из разнородных металлов достаточно часто сваривают через переходную втулку. В результате образуется соединение, в котором имеются три цилиндрические оболочки из разнородных металлов. Расчетным путем определены температурные поля при аргонодуговой сварке оболочек 08Х18Н10Т + медь + СтЗ и 08Х18Н10Т + СтЗ + медь (0 72x2 мм). Ширина средней оболочки изменялась от 10 до 40 мм. Рассмотрим характер распространения теплоты на примере сварки алюминия со сталью — пары металлов, наиболее резко различающихся по своим теплофизическим свойствам [130, 165]. В работе [130] данную задачу решали методом конечных разностей, в основу которого положен высокоэффективный итерационный процесс решения системы разностных уравнений. Этот метод позволяет без особых затруднений учесть зависимость теплофизических характеристик материала от температуры, а главное — получить при относительно небольших затратах времени информацию о температурном поле в большом количестве точек вблизи движущегося источника теплоты. Составлена стандартная программа, по которой рассчитаны температурные поля при сварке на различных режимах алюминиево-магниевого сплава АМгб со сталями 12Х18Н10Т и СтЗ. Предложенный алгоритм численного исследования квазистационарных температур полей при сварке разнородных пластин позволяет с помощью ЭВМ средней мощности получать данные о температурном поле вокруг движущегося источника нагрева (рис. 9). Отличительной особенностью полученных в результате расчета температурных полей (сочетания АМгб +'хтали) является несимметричность изотерм как в продольном, так и в поперечном направлении: изотермы в алюминиевом сплаве опережают изотермы в стали, а ширина зоны разогрева алюминиевого сплава в несколько раз больше, чем стали. Это объясняется не только различием теплофизических свойств соединяемых металлов, но и технологическими особенностями сварки алюминия со сталью, в частности, необходимостью смещения 25
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 22 23 24 25 26 27 28... 238 239 240

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


Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов
Арматурные работы
Как паять
Водолаз — сварщик — резчик: Учебное пособие. - 2-е изд.

rss
Карта