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 скачать книгу Оcновы сварки судовых конструкций

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... 180 181 182 183 184 185 186... 277 278 279
 

точки А от начала координат 0 в подвижной системе координат ХУІ-Я2 = 1' 2 + г2.
только после этого начинает перемещение, формируя сварной шов. Действенной мерой при выполнении автоматных швов является выведение начала шва за пределы конструкции (выводные планки): период теплонасыщения приходится на то время, пока дуга горит на выводной планке за пределами конструкции.
В то же время теоретически процесс распространения теплоты стре­мится к предельному состоянию при неограниченно длительном дей­ствии источника постоянной мощности, т. е. при I -> оо. На этом основа­нии вернемся к ранее полученным решениям.
1. Полу бесконечное тело.
Уравнение предельного состояния процесса распространения теп­лоты при нагреве поверхности полубесконечного тела подвижным то­чечным источником теплоты, отнесенное к подвижной системе коор­динат, получим из уравнения (13.32), полагая верхний предел
интегрирования г = х. Интеграл в этом уравнении, взятый между пре-делами 0 и х, можно привести подстановкой ~^~~^~и~ и обозначением
Подвижный линейный источник в пластине
Рассуждаем, как и выше, что действие подвижного непрерывно дей­ствующего линейного источника в пластине на момент I эквивалентно действию последовательно действующих и смещенных относительно друг друга мгновенных линейных источников. Используя решение (13.26) и проведя соответствующие преобразования, получим решение задачи в подвижной системе координат
Т(х, у, с) = -^-ехр
4ЛЛ5
их
<1Ґ х і С
хехр
—+ь
'2
4аҐ
(13.33)
где г - плоский радиус-вектор, характеризующий отстояние точки А от начала координат 0 в подвижной системе координат ХУ: г2 = х2 + у2.
Полученные решения (13.32) и (13.33) являются расчетными, хотя непосредственный расчет по этим формулам имеет определенные труд­ности. В то же время данные решения могут быть преобразованы.
Как показывает практика электродуговой сварки, возникающая в начале нагрева область повышенных температур вокруг источника с течением времени увеличивается и достигает определенных предель­ных размеров. Поэтому процесс нагрева подвижным источником посто­янной мощности можно разделить на два периода:
I период - теплонасыщение, когда размеры связанной с источником нагретой зоны увеличиваются;
II период - предельное состояние процесса распространения тепло­ты, когда вокруг источника образуется неизменяемое температурное поле, перемещающееся вместе с источником (температурное поле предельно­го состоянии называют также квазистационарным).
Период теплонасыщения для мощных сварочных дуг, например при автоматической сварке под флюсом, соизмерим с несколькими секундами, для менее мощных дуг, например при ручной электро­дуговой сварке покрытыми электродами, - со многими секундами. Поэтому при ручной сварке сварщик, зажигая дугу, задерживает дугу до образования ванны жидкого металла требуемых размеров и
гЯ
= т к известному интегралу
\,и = £ец>[-2т].
(13.34)
т
ехр
После преобразований уравнение предельного состояния процесса распространения теплоты примет вид
их
1Л
(13.35)
где Я - пространственный радиус-вектор в подвижной системе коорди­нат, указывающий на трехмерность процесса распространения тепло­ты: Я2 = х22 + г2; х - абсцисса, указывающая направление движения источника по оси ОХ.
Расчетное температурное поле предельного состояния представле­но на рис. 13.6.
2. Пластина.
Уравнение предельного состояния процесса распространения теп­лоты при нагреве пластины подвижным линейным источником тепло­ты, отнесенное к подвижной системе координат, получим из уравнения
362
363
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 180 181 182 183 184 185 186... 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



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)

rss
Карта