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... 182 183 184 185 186 187 188... 277 278 279
 

Полученные решения (13.35) и (13.37) могут быть рекомендованы для непосредственных расчетов температурных полей предельного со­стояния при всех разновидностях электродуговой сварки, как ручной, так и автоматической (полученные решения справедливы для любых скоростей движения источника, даже очень малых, вплоть до нулевых). При однопроходной наплавке на лист значительной толщины рекомен­дуется расчет по формуле (13.35); при однопроходной сварке листов с полным или почти полным проплавлением - расчет по формуле (13.37).
Замечание к расчету по формуле (13.37). К{)(и)- функция Бесселя второго рода нулевого порядка, с увеличением аргумента и она убывает
несколько медленнее, чем функция -ехр(-//). При и -> 0 К0(и)-> со, при и -> оо К()(и)-+ 0. Для значений аргумента от 0 до 10 имеются табли­цы. Для вычисления К()(и) при больших значениях аргумента удобно представить функцию Бесселя в виде ряда
ц -> <я, Г —> со, — = с]н = С()П81. V
При нагреве мощным быстродвижущимся источником наблюдают­ся некоторые особенности в температурном поле предельного состоя­ния. По мере увеличения скорости V перемещения точечного или ли­нейного источника теплоты и при пропорциональном увеличении его эффективной тепловой мощности ц размеры зон, нагретых до опреде­ленной температуры, увеличиваются; длина зон увеличивается пропор­ционально мощности, а ширина возрастает, стремясь к определенному пределу. Позади источника нагретая область располагается узкой по­лосой, изотермические поверхности (изотермы) практически парал­лельны оси перемещения источника, градиент температуры в направ­лении оси перемещения источника практически равен нулю: "^Г = 0- Это
позволяет сделать вполне правомерные допущения:
 позади источника в области, близкой к оси перемещения источ­ника, теплота распространяется только в направлении, перпен­дикулярном к оси перемещения источника; перетекание тепло­ты вдоль оси перемещения источника практически отсутствует;
 впереди источника теплота практически не распространяется.
Эти допущения позволяют упростить расчетные схемы для получе­ния основных решений по оценке температурных полей предельного состояния.
1. Подвижный точечный источник на поверхности полубесконечного тела.
Представим, что полубесконечное тело состоит из бесконечного ко­личества тонких полубесконечных слоев (пластин) толщиной аЬс, ори­ентированных перпендикулярно к будущей оси перемещения источни­ка (рис. 13.8, а). Далее, перемещаясь по поверхности полубесконечного тела в направлении оси ОХ, точечный источник, пересекая по торцам выделенные слои, сообщает им мгновенные количества теплоты, рав­ные 0 = г/б/г =г/—, которые распространяются только в пределах выде-
V
ленных слоев, так как по сделанному выше допущению все слои в теп­ловом отношении изолированы: — = 0. Таким образом, процесс
Ж-
распространения теплоты в каждом слое идентичен действию мгновен­ного линейного источника в пластине, а отличается в каждом слое только началом действия мгновенного источника. За начальный момент вре­мени принимают момент пересечения источником слоя = 0, г = 0) и,
>7
К0(ы):
-ехр(-и)
1 ( 1-32 132-52
8" 2!(8г/)2 3!(8«)3
Этот ряд удобен для вычисления этой функции при больших значе­ниях аргумента, так как погрешность от отбрасывания любого числа членов ряда есть величина одного порядка с первым из отброшенных членов. При и > 2,5 погрешность не превысит 1%, если удержать пер­вые три члена ряда, а при и > 12 ту же точность дает только первый член ряда.
13.6. НАГРЕВ МОЩНЫМИ
БЫСТРОДВИЖУЩИМИСЯ ИСТОЧНИКАМИ
Увеличение скорости сварки (повышение производительности) при соответствующем повышении эффективной тепловой мощности свароч­ной дуги (высокоамперная сварочная дуга) при условии, что величина погонной энергии сварки изменяется незначительно, - тенденция раз­вития электродуговой сварки в XX веке и в настоящее время, нашед­шая отражение в появлении автоматической и полуавтоматической сварки. Исторически оправдано появление термина мощный быстро-движущийся источник, понятие которого может быть записано следую­щим образом:
знн
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 182 183 184 185 186 187 188... 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