焊接传热学第一章..优秀PPT.ppt
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1、焊接传热学主要内容绪论第一章 传热理论基础其次章 焊接时的温度场第三章 焊接热循环第四章 焊条及母材的熔化绪论一、学习焊接传热学的意义1.焊接的定义 通过加热或加压、或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到原子结合的一种加工方法。90%以上是熔焊-与热相联系 焊 接 效率 质量焊接生产率 缺陷少性能好熔化速度 焊缝及热影响区(接头)热作用程度 化学成分 金相组织 应力变形热源 化学冶金 凝固冶金 固相冶金 残余应力变形 (液相冶金)(结晶)(相变)2.焊接热过程 焊接就是热能转化为原子间结合能的过程 (从能量角度讲)(1)焊接热源 供应焊接所需热能的来源 电弧 电弧焊 电阻 电阻焊(2)焊
2、接热过程 焊件或填充材料(焊条)在焊接热源作用下的热量传播和分布过程3.焊接传热学 定量分析计算焊件或填充材料在焊接热源作用下的热量传播和分布规律的科学分支十八世纪初创立传热学十九世纪三十年头起先系统探讨焊接传热学十九世纪五十年头初形成理论体系焊接热过程 与其它方面的发展完善相比,如焊接金属学、冶金学、力学等,由于热的困难性,焊接传热学进展缓慢4.焊接热过程特点(1)局部性不匀整加热比匀整加热(热处理)困难得多(数学处理组织反应)仅仅热源干脆作用区熔化,依次降温直到室温局部不匀整加热比热处理等匀整加热要困难的多(2)瞬时性快速加热(1500/S)远离平衡状态 高度集中热源(大于10000W/c
3、m2)极短时间传递极大能量瞬时快速加热远离平衡状态相变点上升一般平衡状态的结构如Fe-C平衡图不能照搬(3)移动性热源工件相对运动受热区域不断变更非稳态传热不稳定传热比稳定传热困难得多 正是这三大特点,使得一般传热学探讨匀整加热、稳定传热、平衡过程不能简洁照搬焊接传热问题的困难性在于温度高变更大-试验测定困难非稳态-非线性-变物性-理论计算困难导致焊接传热学形成较晚、发展较慢、应用较难随计算机技术的发展(1)图像处理技术 视觉机器人-红外摄像 温度-电信号-输入计算机处理(2)数值计算 有限差分、有限积分、有限单元(3)处理温度场得到热循环-冷却速度-机械性能得到应力场应变场-应力变形二、学习
4、本课程的任务、目的和主要内容1.任务 探讨焊件、填充材料(焊丝)在焊接热源的作用下的热量传播和分布规律2.目的初步驾驭传热基本原理,学习分析焊接传热过程的基本方法,分析和解决实际焊接传热问题3.主要内容(1)传热理论基础传热基本原理导热微分方程导热计算基础(2)焊接时的温度场(3)焊接热循环(4)焊条及母材的熔化 要求场论,积分变换、特殊函数、微分方程、数值积分、计算方法、计算机及程序设计第一章 传热理论基础第一节 传热基本原理1.传热学与经典热力学的区分经典热力学:探讨平衡态和保持动平衡的“可逆态”过程传热学:探讨平衡态和不行逆态 传热首先是温度不平衡,有温度凹凸的结果而且是不行逆的,不能从
5、低到高2.传热学的近代发展传递学(上世纪八十年头)传递学以传热学为基础,探讨自然界更普遍的现象-传递现象热量(转移中的能量)传递动量(运动及其产生运动的力的度量)传递质量(惯性大小的度量)传递热量传递 动量传递 质量传递温度差 动量差 浓度差传热方程 动量方程 传质方程传热学 动量传递学 传质学 传递学3.焊接可视作一个传递系统电弧热传入工件 电弧机械力传入熔池 焊接材料进入熔池 (焊丝)(熔滴过渡的动量)(母材)热过程 熔池流体动力学状态 传质过程(元素扩散)传热学 动量传递 传质学 焊接传递学一、热传递及其基本形式1.热传递 由温度差异所引起的能量转移过程,即能量从高温地方向低温地方传播的
6、过程叫热传递-传热最初认为是一种“热素”(类似电子)流淌 Calorie-热量单位 1Cal(卡)=4.18J(焦耳)熔化焊正是一个典型的热传递过程2.三种基本传热方式(1)热传导(导热)物体内各部分物质之间或物体之间由于干脆接触时所发生的能量传递现象高位能分子(固、液、气)自由电子(金属导电、导热)(焊接中的主要传热方式。探讨重点)(2)热对流 流体中(液、气)各部分相互混合的宏观运动所引起的热量传递(伴有流体导热、对流)流体拂过物体壁面时,由温差引起的热量交换叫对流(放热、给热)(熔池对母材壁、母材表面对界质(空气、水)(3)热辐射物质通过对外放射电磁波(波长0.1-100m)而在空间传递
7、能量的现象(不接触,不依靠常规物质媒介作用,高真空也能进行传播,在能量转移的同时还有能量形式的变更的传热方式)热能-辐射能-物体热能(电弧对焊条、母材的加热)3.焊接中的热传递 焊接作为一个实际热传递系统往往是几种形式组合的困难系统辐射、对流问题较困难,主要靠实测-热效率辐射、对流使焊条、母材获得热量,通过热传导传播分布(主要传热方式)(理论探讨较多,本课程重点)二、热传递基本定理1.几个重要的基本概念2.(1)温度场3.连续介质各个地点在同一时刻的温度分布4.稳定温度场:同一地点温度不随时间变更5.不稳定温度场:随时间变更6.(2)热循环7.连续介质中同一地点在不同时刻的温度变更(3)等温面
8、(三维)、等温线(二维)温度场中温度相同的空间各点的轨迹(a)数学语言描述(直角坐标,x,y,z)T=f(x y z t)非稳态,三维T=f(x y z)稳态,三维T=f(x t)非稳态,一维T=f(x)稳态,一维T=f(t)热循环 x=x0 y=y0 z=z0(b)图形描述(等温面法,直观图形描述)同一时刻等温面集合即温度场图形(10 20 100 1000 )重要性质等温面决不相交(不会一点有两个温度)等温面上无温差,不发生传热(切向不传热)(4)温度梯度 温度场内随意点在某时刻的温度梯度,就是该点沿等温面法线且朝着温度增加的方向的温度变更率导热只沿等温面法线方向(切向不导热)导热沿温度梯
9、度相反方向进行温度梯度大,等温面密,温度变更快对于稳定温度场,gradT只与地点有关,与时间t无关(温度梯度变更率为零)(5)热流量Q(电功率)Q=Q/t单位时间流过的热量 cal/s(工程单位)w=J/s(SI单位)1cal=4.18 J(热功当量)(6)比热流量(热流密度、热流强度)单位面积的热流量(单位时间、单位面积流过的热量)g=Q/A (cal/sm2)w/m2=Q/At 2.Fourier定律-导热基本定律 在各向同性体的导热过程中,热流密度与温度梯度成正比,并引入比例常数(导热系数)q=-T/n=-gradT该定律确定了导热体在单位面积、单位时间内热流转移的多少,即热流强度(密度
10、)或比热流量负号表示热流方向-导热方向与温度梯度方向相反,即温度降度方向定义了重要的热物理参数-导热系数=-q/gradT 的物理意义:温度降度(-gradT)为1/m 时,导热体所允许传导的比热流量q,即物体导热实力的大小(q大、导热实力强)常温下不同物质的导热系数(w/mc)银 铜 铝 铁 碳钢 不锈钢 混凝土 水 油 石棉 空气 419 386 228 66 40 15 1.2 0.6 0.1-0.2 0.04-0.16 0.023 纯金属 合金 金属 非金属 水 油 气体 固体 液体 气体是计算的重要参数,在金属焊接中,主要受化学成分(组织)和温度的影响 3.牛顿冷却定律 牛顿在170
11、2年就在前人大量试验基础上,对低速流体(声速)中的对流换热提出以下计算公式 Qc/Fc=qc=c *TTw -壁面温度Tf -流体温度Qc -对流换热热流量(w)Fc -壁面换热面积(m2)qc -对流换热比热流量(w /m2)c -对流换热系数(w /m2 )(单位面积、单位温差的换热大小,反应对流换热强弱)c(Tw-Tf)壁面加热流体 c(Tf-Tw)流体加热壁面 c=f(T,T0,Cp,)c 由试验测定 空冷 水冷 油冷对流条件 自然对流 受迫对流 自然对流 受迫对流 受迫对流 c 3.5-7 23-116 230-580 3500-9300 58-523 4.辐射四次方定律(Stefa
12、n-Boltzman)加热到温度T(K)的物体表面的辐射比热流量qE与物体表面的确定温度的四次方成正比 qE=C0T4 (w/m2)比例系数C0叫Stefan-Boltzman常数,又叫确定黑体的辐射常数确定黑体:可吸取全部落在它上面的辐射能的物体C0=5.67 x 10-8一般物体并不是确定黑体,常称灰体C=C0 黑度系数 (为 01 之间)qE=C0T4 低温 高温 实际传热计算中,接受与对流换热类似的试验式 qE=E T=E(Tw-Tf)E 辐射换热系数(w /m2 )Tw -壁面温度()Tf -四周介质温度()实际往往是对流和辐射换热的叠加q=qc+qE=(c+E)T=T(总的)表面散
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