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... 185 186 187 188 189 190 191... 277 278 279
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сварки нагревались исследуемые
точки. Например, оперативно определить ширину околошовной зоны с
изменившимися в процессе сварочного нагрева и охлаждения структурой и
свойствами, оценить величину разупрочненной зоны при сварке
термо-упрочненных металлов, определить параметры зоны, требующей защиты от
контакта с окружающей средой при сварке активных металлов, и многое
другое.
3. Установить мгновенную скорость охлаждения
исследуемых точек У/(Г) при некоторой температуре Г. Например, при
сварке металлов, склонных к закалке, величина скорости охлаждения металла
при температуре начала распада аустенита определяет вероятность появления
неравновесных структур (мартенсита).
4. Определить время выдержки 1н
исследуемых точек при температуре выше критической температуры
Т". Например, величина зерна в зоне, прилегающей
непосредственно к шву, зависит от времени нахождения ее в области
температур выше температуры перегрева (для сталей Г" > 1200
°С).
На рис. 13.11 приведена схема
простого ТЦ точки, где Г() - начальная температура тела или
температура предварительного подогрева. 7"
4 |
Расчет максимальных температур
Наиболее просто выражения для
оценки максимальных температур можно получить для расчетной схемы мощного
быстродвижущегося источника.
1. Подвижный точечный источник
на поверхности полубесконечного тела.
Воспользуемся решением (13.38).
Возьмем частную производную по времени |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полученное выражение преобразуем
к виду дТ(г,г)^(г,1)(г> Л
дг г \ш
)
Приравнивая полученное выражение
нулю, находим время наступления максимальных температур. Случаи,
когда Г(г, гшах) = 0 или г .. ->
оо, интереса не представляют: они отвечают конечным
состояниям процесса, когда температура равна Г() или
полностью выравнилась. Остается только случай
4^—1 = 0 или
К,Лг) = ^а
Подставляя значение
гтах в исходное уравнение (13.38), после преобразований
получаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 13.11. Термический цикл
точки:
Т{)
- температура предварительного подогрева; 7шх -
максимальная температура; №(Т')={£а -
мгновенная скорость охлаждения точки при
температуре 7
'; гн -
время выдержки точки при
температуре выше температуры 7" |
где 0,368 = ехр[-1] - численный
коэффициент. 2. Подвижный линейный источник в
пластине. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 185 186 187 188 189 190 191... 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 |