第01讲 材料成型热过程(1).ppt
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1、第一章第一章 材料成型热过程材料成型热过程 第第1 1讲讲130v熔化焊的基本热过程包括:熔化焊的基本热过程包括:加热熔化和冷却凝固加热熔化和冷却凝固v焊接传热过程的共同特点是:焊接传热过程的共同特点是:(1)(1)热作用的集中性热作用的集中性v焊接热源集中作用于焊件的接口部位,必然使焊件焊接热源集中作用于焊件的接口部位,必然使焊件存在温度梯度,产生热传导过程。存在温度梯度,产生热传导过程。v焊件上各点在某一瞬时的温度分布,一般称为焊件上各点在某一瞬时的温度分布,一般称为温度温度场场。v焊接过程中,焊件上形成的不均匀的温度场,势必焊接过程中,焊件上形成的不均匀的温度场,势必引起不均匀的应力场或
2、应变场、不均匀的组织和性引起不均匀的应力场或应变场、不均匀的组织和性能变化以及焊接变形等问题。能变化以及焊接变形等问题。1.1 1.1 焊接热过程的基本特点焊接热过程的基本特点 230 (2)(2)热作用的瞬时性热作用的瞬时性v焊接热源始终处于以一定速度运动的状态之中,因焊接热源始终处于以一定速度运动的状态之中,因而对焊件上受到热作用的任一点而言,瞬时所能得而对焊件上受到热作用的任一点而言,瞬时所能得到的热能是有限的。到的热能是有限的。v在这种情况下,当焊接热源接近焊件上某一点时,在这种情况下,当焊接热源接近焊件上某一点时,传导来的热量将使该点迅速加热升温,随着热源的传导来的热量将使该点迅速加
3、热升温,随着热源的逐渐远离,则又迅速地从该点导出热量将使该点冷逐渐远离,则又迅速地从该点导出热量将使该点冷却降温。可见,却降温。可见,焊件上受到热影响的任一点可能达焊件上受到热影响的任一点可能达到的峰值温度必然是有限度的。到的峰值温度必然是有限度的。v实际上,焊件上的传热过程是一种准稳态的过程。实际上,焊件上的传热过程是一种准稳态的过程。在这种条件下所发生的各种冶金学的变化,是不容在这种条件下所发生的各种冶金学的变化,是不容易达到平衡状态的。易达到平衡状态的。330v焊接热过程的特点,决定了焊接传热问题的复杂性。焊接热过程的特点,决定了焊接传热问题的复杂性。到目前为止,还难以控制焊接传热的多变
4、因素,对到目前为止,还难以控制焊接传热的多变因素,对于某些传热过程的数学计算还缺少简便、可靠的方于某些传热过程的数学计算还缺少简便、可靠的方法。法。v但是,焊接热过程将影响焊接时的物理化学冶金反但是,焊接热过程将影响焊接时的物理化学冶金反应;影响焊接接头的固态相变;影响焊接接头的应应;影响焊接接头的固态相变;影响焊接接头的应力应变;影响焊接接头的质量。力应变;影响焊接接头的质量。v所以,深入研究和掌握焊接传热过程的特点及其变所以,深入研究和掌握焊接传热过程的特点及其变化规律,有很重要的意义。化规律,有很重要的意义。4301.2 1.2 焊接温度场焊接温度场 1.2.1 1.2.1 焊接传热的基
5、本方式焊接传热的基本方式v焊接时,由于焊件局部受热致使焊件本身出现很大焊接时,由于焊件局部受热致使焊件本身出现很大的温度差。因此,在焊件内部以及焊件与周围介质的温度差。因此,在焊件内部以及焊件与周围介质之间必然发生热能的流动。之间必然发生热能的流动。v根据传热学的理论,热能传递的基本方式是传导、根据传热学的理论,热能传递的基本方式是传导、对流、辐射。对流、辐射。v在电弧焊条件下,热能由热源传给焊件,主要是以在电弧焊条件下,热能由热源传给焊件,主要是以辐射和对流为主;母材和焊条获得热能之后则以传辐射和对流为主;母材和焊条获得热能之后则以传导为主向金属内部传递热能。导为主向金属内部传递热能。v焊接
6、传热过程所研究的内容主要是:焊接传热过程所研究的内容主要是:焊件上的温度分布及其随时间的温度变化问题,焊件上的温度分布及其随时间的温度变化问题,因此,研究焊接温度场,是以热传导为主,适当考因此,研究焊接温度场,是以热传导为主,适当考虑辐射和对流的作用。虑辐射和对流的作用。5301.2.2 1.2.2 焊接温度场的一般特征及类型焊接温度场的一般特征及类型v焊接温度场是指焊件上焊接温度场是指焊件上(包括内部包括内部)各点在某一瞬时各点在某一瞬时温度的分布温度的分布,其数学表达式为:,其数学表达式为:(1-11-1)v式中:式中:T T为焊件上某一点在某一瞬时的温度;为焊件上某一点在某一瞬时的温度;
7、x,y,zx,y,z为焊件上某点的空间坐标;为焊件上某点的空间坐标;t t为时间。为时间。v即温度场中各点的温度是其空间座标(即温度场中各点的温度是其空间座标(x x,y y,z z)和)和时间时间t t的函数。只要求出相应的函数关系式,即可通的函数。只要求出相应的函数关系式,即可通过理论计算来确定焊接温度场的形状和它的变化规过理论计算来确定焊接温度场的形状和它的变化规律。律。630 一、温度场的一般特征一、温度场的一般特征v温度场可以用等温线或等温面来表示。温度场可以用等温线或等温面来表示。v等温线或等温面:等温线或等温面:就是把焊件上瞬时温度相同的各点连接在一起,就是把焊件上瞬时温度相同的
8、各点连接在一起,成为一条线或一个面。成为一条线或一个面。v一般特征:一般特征:(1 1)各等温线或等温面彼此不能相交,即它们是一)各等温线或等温面彼此不能相交,即它们是一单值函数;单值函数;(2 2)在致密的连续物体中,等温线或等温面也是连)在致密的连续物体中,等温线或等温面也是连续的;续的;(3 3)各等温线或等温面之间存在温度差。)各等温线或等温面之间存在温度差。单位距离单位距离间的温度差称为温度梯度;间的温度差称为温度梯度;730 (4 4)温度场的迭加原理。)温度场的迭加原理。v当有二个以上温度场同时作用于同一物体时,由于当有二个以上温度场同时作用于同一物体时,由于温度场是一标量场,故
9、可以用简单迭加原理得到各温度场是一标量场,故可以用简单迭加原理得到各个温度场的综合作用结果。个温度场的综合作用结果。v温度场的迭加性对于分析焊接温度场特别有用。温度场的迭加性对于分析焊接温度场特别有用。例如:对于连续移动热源所形成的温度场例如:对于连续移动热源所形成的温度场(这是焊这是焊接时的一般情况接时的一般情况),可以看作是许多瞬时固定热源在,可以看作是许多瞬时固定热源在不同位置、不同时间形成的温度场综合作用的结果,不同位置、不同时间形成的温度场综合作用的结果,从而使问题得以简化。从而使问题得以简化。v在分析多层焊和焊前预热的焊接温度场时也要用迭在分析多层焊和焊前预热的焊接温度场时也要用迭
10、加原理。加原理。830二、温度场的类型二、温度场的类型 v根据焊件上各点温度与时间的关系,可分为:根据焊件上各点温度与时间的关系,可分为:(1 1)稳定温度场稳定温度场v焊件上各点的温度不随时间而变化,即温度场只与焊件上各点的温度不随时间而变化,即温度场只与焊件各点的位置有关。焊件各点的位置有关。v例如:例如:将一个恒定功率的热源作用于工件上某一点固将一个恒定功率的热源作用于工件上某一点固定不移动,经过一段时间后,即形成了稳定温度场,定不移动,经过一段时间后,即形成了稳定温度场,在焊接中相当于定位点固焊或补焊情况。在焊接中相当于定位点固焊或补焊情况。930(2 2)非稳定温度场非稳定温度场v焊
11、件上各点的温度随时间而变化。大多数焊接温焊件上各点的温度随时间而变化。大多数焊接温度场均属于非稳定温度场。度场均属于非稳定温度场。v当一恒定功率的固定热源开始作用于焊件上一段当一恒定功率的固定热源开始作用于焊件上一段时间内,由于热传播尚未达到饱和状态,焊件上时间内,由于热传播尚未达到饱和状态,焊件上各点温度在不断升高,此时是非稳定温度场。各点温度在不断升高,此时是非稳定温度场。v另外,恒定功率的连续移动热源形成的温度场也另外,恒定功率的连续移动热源形成的温度场也是非稳定温度场。是非稳定温度场。1030(3 3)准稳定温度场准稳定温度场v 当热源功率不变,在焊接过程进行了一个阶段当热源功率不变,
12、在焊接过程进行了一个阶段之后,焊件传热达到了饱和状态,就形成了暂时稳之后,焊件传热达到了饱和状态,就形成了暂时稳定的温度场。例如固定热源在补焊缺陷时就会出现定的温度场。例如固定热源在补焊缺陷时就会出现这种情况。这种情况。v 对于正常焊接条件下的移动热源,在经过一定对于正常焊接条件下的移动热源,在经过一定时间以后,焊件上也会形成准稳定温度场。这时焊时间以后,焊件上也会形成准稳定温度场。这时焊件上各点的温度虽然随时间而变化,但各点温度能件上各点的温度虽然随时间而变化,但各点温度能跟随热源一起移动。跟随热源一起移动。11301.2.3 1.2.3 热传导的基础方程热传导的基础方程一、一、傅里叶定律傅
13、里叶定律 v热总是从物体的高温部位向低温部位流动,同时服热总是从物体的高温部位向低温部位流动,同时服从傅里叶定律。即在沿法线方向单位面积、单位时从傅里叶定律。即在沿法线方向单位面积、单位时间内所流过的热量与温度梯度成正比,其数学表达间内所流过的热量与温度梯度成正比,其数学表达式为:式为:(1-2)(1-2)v式中:式中:q q热流,即单位时间单位面积上传递的热流,即单位时间单位面积上传递的热量。热流是矢量,矢量方向是最大热流方向;热量。热流是矢量,矢量方向是最大热流方向;导热系数,导热系数,J/(J/(cmcms s),决定于材,决定于材料的性质,表示一定物质的导热能力,料的性质,表示一定物质
14、的导热能力,其值可因其值可因温度而异,且不同材料的温度而异,且不同材料的 值随温度变化的特性也值随温度变化的特性也不相同。不相同。1230v在均质材料中热流矢量与温度梯度是在均质材料中热流矢量与温度梯度是“共线共线”的,的,但方向相反,因此,在式但方向相反,因此,在式(1-2)(1-2)中加以负号。中加以负号。v傅里叶定律揭示了物体中某点温度梯度与热量的关傅里叶定律揭示了物体中某点温度梯度与热量的关系,是研究传热过程的基础,对于最简单的传热情系,是研究传热过程的基础,对于最简单的传热情况,如单向况,如单向(线性线性)传热是有效的。但它未回答出物传热是有效的。但它未回答出物体中某点的温度与邻近点
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