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
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
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 |