第02讲材料成型热过程精选PPT.ppt
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1、第02讲材料成型热过程361第1页,此课件共36页哦362上讲回顾上讲回顾v焊接传热过程的共同特点焊接传热过程的共同特点v温度场的一般特征温度场的一般特征v温度场的类型温度场的类型v分析解的简化条件分析解的简化条件第2页,此课件共36页哦363一、一、“厚板厚板”的温度场表达式的温度场表达式(1)正常速度运动情况)正常速度运动情况v如图如图1-4所示,假定热源移动所示,假定热源移动的方向与的方向与x轴正方向一致,移轴正方向一致,移动速度为动速度为v(cms),热源能量,热源能量为为q(Js),焊件初始温度,焊件初始温度T0,O0为热源开始作用点,当热为热源开始作用点,当热源经源经t时间后运动到
2、时间后运动到O点时,点时,工件上任一点工件上任一点P(x,y,z)的温的温度应为度应为T(x0,y0,z0,t)。1.2.5 1.2.5 单道焊温度场的解析单道焊温度场的解析 图图1-4 半无限大物体上运动点热源半无限大物体上运动点热源的坐标系的坐标系第3页,此课件共36页哦364v利用瞬时热源法进行解析:利用瞬时热源法进行解析:取任意一点取任意一点O,设在时间,设在时间dt 内瞬时作用的热量内瞬时作用的热量dQ=2q dt,P点温度升高点温度升高 dT,则由式,则由式(1-8)得得 (1-13)(1-13)则则 (1-14)(1-14)第4页,此课件共36页哦365v如果以热源当前所在位置如
3、果以热源当前所在位置O O点为动坐标的原点,经坐标变点为动坐标的原点,经坐标变换后,可改写成换后,可改写成 (1-15)(1-15)v式中式中 ;,。第5页,此课件共36页哦366v设物体上的传热过程已达到所谓的极限饱和状态,于设物体上的传热过程已达到所谓的极限饱和状态,于是可求得一般表达式为:是可求得一般表达式为:(1-161-16)第6页,此课件共36页哦367v图图1-51-5所示的相当于厚板手工堆焊的温度场情况。所示的相当于厚板手工堆焊的温度场情况。图图1-5 半无限大物体表面上运动点热源的温度场半无限大物体表面上运动点热源的温度场q=1000cal/s,v=0.1cm/s,=0.1c
4、m2/s,=0.1cal/cm.s第7页,此课件共36页哦368 (2)高速运动时的近似解高速运动时的近似解v由图由图1-6可看出,在线能量一定的条件下,随着焊接速度可看出,在线能量一定的条件下,随着焊接速度v的增大,的增大,1500的等温线变得伸长起来,换言之,钢的熔的等温线变得伸长起来,换言之,钢的熔化区的宽度几乎保持不变,但其长度则显着增大。这说明,化区的宽度几乎保持不变,但其长度则显着增大。这说明,当当v足够大时,热只能横向传播,因为沿着运动方向足够大时,热只能横向传播,因为沿着运动方向(x方方向向)已不存在温度梯度。已不存在温度梯度。图图1-6 线能量一定(线能量一定(E=40000
5、J/cm)时,焊接速度)时,焊接速度v对对1500等温线形状的影等温线形状的影响响第8页,此课件共36页哦369v由此可以设想,只有热源运动到达点由此可以设想,只有热源运动到达点P P所在截面时,才会所在截面时,才会有热传给有热传给P P点而使点而使P P点的温度发生变化;一旦热源离开此截点的温度发生变化;一旦热源离开此截面向前运动时,面向前运动时,P P点就不可能从热源获得热能。因此,可点就不可能从热源获得热能。因此,可以把这种情况看作是在厚度为以把这种情况看作是在厚度为dx=vdtdx=vdt的无限大薄板中作用的无限大薄板中作用于板边的瞬时线热源的传热过程。于板边的瞬时线热源的传热过程。第
6、9页,此课件共36页哦3610v以热源当前所在的动坐标点以热源当前所在的动坐标点O O为原点,可推导得到高速热源为原点,可推导得到高速热源条件下的温度场表达式如下:条件下的温度场表达式如下:(1-17)v式式(1-17)对于焊缝附近的温度场的计算是适用的。对于焊缝附近的温度场的计算是适用的。第10页,此课件共36页哦3611二、二、“薄板薄板”的温度场表达式的温度场表达式v解析过程同解析过程同“厚板厚板”。从实用的角度出发,这里仅介绍。从实用的角度出发,这里仅介绍高速热源的近似解。高速热源的近似解。v当焊速相当大时,由于热能只能横向传播,因而可以把当焊速相当大时,由于热能只能横向传播,因而可以
7、把线状热源看成是面热源在矩形杆件中的瞬时作用,则其线状热源看成是面热源在矩形杆件中的瞬时作用,则其近似解为近似解为 (1-18)第11页,此课件共36页哦3612 1.2.6 温度场的影响因素温度场的影响因素 1、热源性质、热源性质 v焊接热源的性质不同,焊接时的温度场也不同。焊接热源的性质不同,焊接时的温度场也不同。v用手工电弧焊焊接厚度大约用手工电弧焊焊接厚度大约25mm的钢板,此时的热源的钢板,此时的热源可认为是点状热源,焊件是三维温度场。可认为是点状热源,焊件是三维温度场。v100mm厚的焊件进行电渣焊,则认为是线状热源,焊件厚的焊件进行电渣焊,则认为是线状热源,焊件是平面传热,属于二
8、维温度场。是平面传热,属于二维温度场。v电子束和激光焊接时,热能极其集中,所以温度场的范电子束和激光焊接时,热能极其集中,所以温度场的范围很小;围很小;v气焊时,热源作用的面积较大,因此温度场的范围也大。气焊时,热源作用的面积较大,因此温度场的范围也大。第12页,此课件共36页哦3613 2 2、焊接线能量、焊接线能量 v同样的焊接热源,采用的焊接同样的焊接热源,采用的焊接线能量线能量E E不同,温度场的分布也不同,温度场的分布也不同,如图不同,如图1-71-7所示。所示。v以低碳钢的电弧焊接为例:以低碳钢的电弧焊接为例:v当当q=q=常数常数时,随着焊接速度的时,随着焊接速度的增大,等温线的
9、范围变小。即增大,等温线的范围变小。即温度场的宽度和长度都变小,温度场的宽度和长度都变小,所以温度场的形状变得细长,所以温度场的形状变得细长,如图如图1-71-7(a a)所示。)所示。图图1-7 1-7 焊接参数对温度场的影响焊接参数对温度场的影响第13页,此课件共36页哦3614v当当v=v=常数常数时,随着热源功率时,随着热源功率的增大,温度场的范围也随之的增大,温度场的范围也随之增大,如图增大,如图1-71-7(b b)所示。)所示。v当当q/vq/v保持定值保持定值时,即在相同时,即在相同比例的情况下增大比例的情况下增大q q与与v v时。会时。会使等温线稍加拉长,也就是说使等温线稍
10、加拉长,也就是说使温度场的范围加大,并且拉使温度场的范围加大,并且拉长,如图长,如图1-71-7(c c)所示。)所示。图图1-7 1-7 焊接参数对温度场的影响焊接参数对温度场的影响第14页,此课件共36页哦3615 3 3、金属的热物理性质、金属的热物理性质 (1 1)热导率)热导率(导热系数,导热系数,)v 表示金属材料的导热能力。其物理意义是:表示金属材料的导热能力。其物理意义是:单位时间内沿法线方向单位距离温度相差单位时间内沿法线方向单位距离温度相差11时,经时,经过单位面积所传播的热能,单位为过单位面积所传播的热能,单位为W/(cm)W/(cm)。v热导率热导率 随着金属的化学成分
11、、组织和温度的不同而变化。随着金属的化学成分、组织和温度的不同而变化。第15页,此课件共36页哦3616(2)比热容比热容(c)v1g物质每升高物质每升高1时所需的热能,称为比热容,单位为时所需的热能,称为比热容,单位为J(g)v各种材料具有不同的比热容,而同样材料当温度变化时,各种材料具有不同的比热容,而同样材料当温度变化时,比热容也随之变化。比热容也随之变化。(3)体积比热容体积比热容(c)v单位体积的物质每升高单位体积的物质每升高1所需的热能,单位为所需的热能,单位为J(cm3)。体积比热容是温度的函数。体积比热容是温度的函数。(4)热扩散率热扩散率(a)v表示温度传播的速度,表示温度传
12、播的速度,a=/c单位为单位为cms,这也是温度,这也是温度的函数。的函数。第16页,此课件共36页哦3617(5)比热焓比热焓(h)v1g物质从物质从0加热到加热到T时所吸收的热能,即是在某温度下时所吸收的热能,即是在某温度下1g物质所含有的热能。物质所含有的热能。(6)表面散热系数表面散热系数()v是表明金属散热的能力。其物理意义是散热体表面是表明金属散热的能力。其物理意义是散热体表面与周与周围介质相差围介质相差11时,通过单位面积在单位时间内所散时,通过单位面积在单位时间内所散失的热能。失的热能。第17页,此课件共36页哦3618v常用金属材料热物理常数的平均值见表常用金属材料热物理常数
13、的平均值见表1-21-2。表表1-2 1-2 常用金属材料热物理参量的平均值常用金属材料热物理参量的平均值 第18页,此课件共36页哦3619v金属热理性质对温度场的影响如图金属热理性质对温度场的影响如图1-81-8所示。由图中可以看所示。由图中可以看出,焊接镍铬奥氏体不锈钢时,相同等温线的范围出,焊接镍铬奥氏体不锈钢时,相同等温线的范围(例如例如600)600)要比焊接低碳钢时为大,原因是奥氏体不锈钢的导热要比焊接低碳钢时为大,原因是奥氏体不锈钢的导热性比较差性比较差(镍铬氏体不锈钢镍铬氏体不锈钢=0.252W=0.252W(cm)(cm),低碳钢,低碳钢=0.42W=0.42W(cm)(c
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