焊接数值模拟技术课件.ppt
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1、焊接数值模拟技术 0. 前言前言 焊接过程是复杂的物理化学冶金过程,焊接过程是复杂的物理化学冶金过程,焊接数值模拟技术也涉及到多方面知识。焊接数值模拟技术也涉及到多方面知识。 包括:电弧物理、传热、冶金和力学等。包括:电弧物理、传热、冶金和力学等。 焊接数值模拟技术涉及到焊接传热、传焊接数值模拟技术涉及到焊接传热、传质、焊接接头组织及性能预测、焊接力学等质、焊接接头组织及性能预测、焊接力学等方面。方面。 1焊接热过程数值分析焊接热过程数值分析1.1 焊接热过程基本特点焊接热过程基本特点 焊接热过程,既在进行焊接时,被焊金属在焊接热焊接热过程,既在进行焊接时,被焊金属在焊接热源作用下将发生被加热
2、和局部熔化的过程。源作用下将发生被加热和局部熔化的过程。 焊接热过程的主要特点:焊接热过程的主要特点: (1)不均匀的局部加热)不均匀的局部加热 (2)加热的瞬时性)加热的瞬时性 (3)非稳定加热)非稳定加热 (4)多种传热方式共存)多种传热方式共存1.2 焊接熔池温度场数值模拟焊接熔池温度场数值模拟 熔池温度场数值模拟意义熔池温度场数值模拟意义 焊接温度场的模拟数学模型就是傅立叶焊接温度场的模拟数学模型就是傅立叶 热传导方程。热传导方程。 平面(平面(x , y)导热问题)导热问题 密度;密度;Cp比热容;比热容;k导热系数;导热系数;Q外部热源外部热源()PTCk TQt 2222()PT
3、TTCkQtxy 凝固潜热的表达式凝固潜热的表达式 Q相变潜热;相变潜热;L单位质量液体凝固潜热(单位质量液体凝固潜热(J/kg););fs固相分数固相分数 第一类边界条件,已知边界上各点的温度值第一类边界条件,已知边界上各点的温度值 Ts= Ts (x, y, z, t ) 第二类边界条件,已知边界上的热流密度分布第二类边界条件,已知边界上的热流密度分布 第三类边界条件,已知边界上物质与周围介质的热交换第三类边界条件,已知边界上物质与周围介质的热交换 n边界表面外法线方向;边界表面外法线方向;表面换热系数;表面换热系数;Ta为周围环境温度为周围环境温度sfQLT( , )sTqx y z t
4、n()aTTTn1.2 焊接熔池流体动力学模拟焊接熔池流体动力学模拟 建模的基本假设条件:建模的基本假设条件: (1)焊接热源的能量分布符合高斯分布,)焊接热源的能量分布符合高斯分布,热源的传热系数恒定热源的传热系数恒定 (2)焊接材料的热物理参数为常数,但)焊接材料的热物理参数为常数,但在液相和固相时热物理参数不同在液相和固相时热物理参数不同 (3)流体为层流不可压缩流体,材料密)流体为层流不可压缩流体,材料密度为常量度为常量对流换热问题数学描述对流换热问题数学描述 (1)换热微分方程)换热微分方程 对流换热系数对流换热系数 (2)连续性方程)连续性方程 单位时间流入、流出微元体质量相等。单
5、位时间流入、流出微元体质量相等。 (3)动量微分方程)动量微分方程 作用于微元体表面和内部所有外力的总和,作用于微元体表面和内部所有外力的总和,等于微元体中流体动量的变化率。等于微元体中流体动量的变化率。0yTTy (4)能量微分方程)能量微分方程 由导热进入微元体的热量与由对流进入微元由导热进入微元体的热量与由对流进入微元体的热量之和等于微元体中流体的热焓增量。体的热量之和等于微元体中流体的热焓增量。 Q1 + Q2 = H焊接熔池流体动力学分析边界条件焊接熔池流体动力学分析边界条件 (1)上表面)上表面 pv蒸汽压力;蒸汽压力;表面张力;表面张力;kr自由表面曲率自由表面曲率vrppk (
6、2)下表面)下表面 qconv=hc(TT) k热导率;热导率;u径向速度;径向速度;v轴向速度;轴向速度; qconv热流密度;热流密度;hc 界面界面换热系数换热系数 (3)对称轴)对称轴 r 表示径向表示径向 c o n vTkqz0fz0;0uv0fr0Tr0;0vur (4)侧面)侧面 (5)液相分数)液相分数 Tl熔化点;熔化点;Ts凝固点凝固点c o n vTkqr0;0uv0frssllsTTTTTTT0lTT1sTT焊接熔池传质、传热数值模拟研究主要成果焊接熔池传质、传热数值模拟研究主要成果 (1)熔池内液体金属流动影响焊接熔深)熔池内液体金属流动影响焊接熔深 熔池的表面张力
7、影响液体金属流动熔池的表面张力影响液体金属流动 1)如随温度升高,表面张力增加,则焊接熔深大)如随温度升高,表面张力增加,则焊接熔深大 2)如随温度升高,表面张力减小,则焊接熔深浅)如随温度升高,表面张力减小,则焊接熔深浅 (2)焊接电流线发散,增加熔深)焊接电流线发散,增加熔深 (3)浮力对熔池内流体流动的作用较小)浮力对熔池内流体流动的作用较小 (4)熔滴对熔池的冲击力对熔深影响较小)熔滴对熔池的冲击力对熔深影响较小(5)焊接热源导致熔池表面金属蒸发对熔池表)焊接热源导致熔池表面金属蒸发对熔池表 面温度的影响面温度的影响 1)激光焊接熔池表面金属蒸发是影响熔池)激光焊接熔池表面金属蒸发是影
8、响熔池 表面温度分布的主要原因表面温度分布的主要原因 2)一般电弧焊表面张力引起的对流是影响)一般电弧焊表面张力引起的对流是影响 温度的主要原因温度的主要原因 2焊接冶金和焊接接头组织性能的预测焊接冶金和焊接接头组织性能的预测(1)建立预测焊缝组织发展的模型)建立预测焊缝组织发展的模型 模拟过程涉及的问题包括:模拟过程涉及的问题包括: 1)焊接熔池中的热化学反应)焊接熔池中的热化学反应 2)焊缝的凝固过程)焊缝的凝固过程 3)焊缝中的固态相变)焊缝中的固态相变 (2)焊接接头(力学)性能预测)焊接接头(力学)性能预测 1)铁素体钢:评价相变行为、淬硬性、强度、)铁素体钢:评价相变行为、淬硬性、
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