Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635212)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского энергетического института  / №2 2016

Тепловая эффективность формирования шва при электронно-лучевой и трехфазной сварках (250,00 руб.)

0   0
Первый авторМякишев
АвторыБогословская М.К.
Страниц3
ID390176
АннотацияПроанализированы тепловые эффективности процессов сварки электронным лучом и давлением с позиций синергетики. Установлен новый экспериментальный факт мультипликативной природы процесса нагрева вещества концентрационными потоками энергии.
УДК519.86-87.001.57
Мякишев, Ю.В. Тепловая эффективность формирования шва при электронно-лучевой и трехфазной сварках / Ю.В. Мякишев, М.К. Богословская // Вестник Московского энергетического института .— 2016 .— №2 .— С. 13-15 .— URL: https://rucont.ru/efd/390176 (дата обращения: 10.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

12 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ УДК 519.86-87.001.57 Тепловая эффективность формирования шва при электронно-лучевой и трехфазной сварках Ю. В. Мякишев*, М. К. Богословская Проанализированы тепловые эффективности процессов сварки электронным лучом и давлением с позиций синергетики. <...> Установлен новый экспериментальный факт мультипликативной природы процесса нагрева вещества концентрационными потоками энергии. <...> Ключевые слова: тепловая эффективность, структура, электронно-лучевая и твердофазная сварки, термический коэффициент полезного действия. <...> Обобщенный подход к оценке энергетических затрат таких процессов, как сварки электронным лучом (сварка плавлением) и давлением может быть реализован через понятие термического коэффициента полезного действия (КПД), которое для электронно-лучевой сварки было введено Н. Н. Рыкалиным в 50-х гг. <...> В перечисленных процессах сварки всегда присутствуют тепловая и силовая составляющие. <...> В случае сварки электронным лучом расплавленный металл (тепловая составляющая) перемещается с передней стенки канала проплавления на заднюю стенку давлением пара (силовая составляющая). <...> При сварке давлением свариваемые детали нагреваются (тепловая составляющая) и сжимаются прикладываемым напряжением (силовая составляющая). <...> Известно, что в условиях движущегося электронного луча термический КПД (по Н. Н. Рыкалину) определяется равенством: т = (vFSпл)/q, где v –– скорость перемещения теплового источника, см/с; F –– площадь поперечного сечения сварного шва, * MiakishevYV@mpei.ru см2; Sпл –– теплосодержание расплавленного металла, Дж/см3; q –– подводимая (эффективная) мощность, Вт. <...> В работе [1] показано, что величина термического КПД существенно зависит не только от параметров q и v, но и от глубины канала проплавления H, см. Кроме того оказалось, что зависимость КПД от параметра = H/B, где B –– ширина верхней кромки шва, см, для стали марки 12X18H10T представляет собой <...>