Оcновы сварки судовых конструкций
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... 175 176 177 178 179 180 181... 277 278 279
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Бесконечная пластина отличается от бесконечного
плоского слоя только тем, что температуру по толщине слоя можно считать
вы-
равненнои: — = 0. Поток теплоты
плоский, температурное поле с)г
двумерное: Т(х, г/,
г).
5. Бесконечный стержень представляет собой тело
произвольного сечения в плоскости Ч§2 бесконечной длины:
-х < х < х. В любом сечении тела по длине температура
выравнена: ()т
^
от
т-. „
— = 0 и — = 0. Поток теплоты
линейный, температурное поле дх г)г одномерное: Т(х, г).
Как уже отмечалось, сварочная
дуга является поверхностно-распределенным источником теплоты (см.
табл. 13.1), учет этой распределенности ввода теплоты затрудняет
получение решений, удобных для непосредственных расчетов. Поэтому в
инженерной практике применяют различные упрощающие схемы точечного,
линейного и плоского источников теплоты. Эти упрощения дают
значительные искажения температурных полей только в непосредственной
близости от оси источника, вне пределов условного пятна нагрева
действительного источника они дают уже удовлетворительную для практики
сходимость с реальными температурными полями.
1. Точечный источник - теплота вводится в
элементарный объем (\xdyd2 [см}],
например, при нагреве дугой все вводимое в изделие тепло считают
введенным в точке, геометрически расположенной в центре пятна
нагрева.
2. Линейный источник - теплота вводится в
элементарный объем (1х<1у2
[см4], в этом случае можно считать, что теплота
сконцентрирована в призме бесконечно малого сечения йхйу
[см2] и длиной, например, 2 =
5 в случае пластины толщиной
5 [см].
3. Плоский источник - теплота вводится в
элементарный объем (1х¥ [см•'*], где ¥ -
площадь некоторой плоскости, см2, например площадь
поперечного сечения стержня.
По длительности действия
различают:
а) мгновенный источник теплоты - это источник,
длительность действия которого стремится к нулю;
б) непрерывнодействующий источник теплоты - это
источник постоянной тепловой мощности, действующий непрерывно или
достаточно длительно.
По ориентации в теле
различают:
а) неподвижный источник теплоты;
б) подвижный источник теплоты - это источник
постоянной мощ- |
|
|
|
|
|
Рис. 13.3. Расчетные схемы
тел:
а
- бесконечное тело;
6 - нолубесконечнос
тело; в -
бесконечный плоский слой; / - бесконечная пластина; д
- бесконечный
стержень
1. Бесконечное тело (рис. 13.3, а) - тело, не имеющее
границ во всех направлениях, оно занимает область -ос
< х < х, -оо <у <
х, -х < г < х. Поток теплоты в теле пространственный,
температурное поле трехмерное: Т(х, у, г, Г).
2. Полубесконечное тело - тело, занимающее область
по одну сторону плоскости в бесконечном теле: -х
< х < х, -х < у <
х, О < г < х. Поток теплоты пространственный, температурное поле
трехмерное: Т(х, у, г, г).
3. Бесконечный плоский слой - тело, ограниченное
параллельными плоскостями 2 = 0 и 2 = 5,
занимает область -х < х <
х, -х < у < х, О < г < 5.
Поток теплоты пространственный, температурное поле трехмерное:
Т(х, у, г, г). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 175 176 177 178 179 180 181... 277 278 279
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |