Інженерія поверхні: Підручник
| Листать книгу |
|---|
| Листать |
| Страницы:
1 ... 14 ... 42 ... 70 ... 98 ... 126 ... 154 ... 182 ... 210 ... 238 ... 266 ... 294 ... 322 ... 350 ... 378 ... 406 ... 434 ... 462 ... 490 ... 518 ... 546 ... 547 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 скачать книгу Інженерія поверхні: Підручник Швидкість, якої набувають частинки при взаємодії з плазмовим струменем, визначається переважно розміром і густиною частинок та швидкісним напором плазмового струменя ... Плазма продуктів горіння вуглеводневих газів зацим показником займає проміжне положення між високошвид-кісною аргоновою і аргоноводневою сумішшю та низькошвид-кісними плазмами Н20 і n43 ... Швидкість, якої набувають частинки при взаємодії з плазмовим струменем, визначається переважно розміром і густиною частинок та швидкісним напором плазмового струменя ... Внаслідок процесів турбулентного перемішування і в'язкого тертя плазмовий струмінь захоплює і залучає до руху значну масу газу навколишнього середовища ... Ступінь турбулентності і її масштаб характеризують інтенсивність перемішування газів навколишнього середовища з несучим потоком та концентрацію хімічно активних газів у потоці, які здатні вступати у взаємодію з дисперсною фазою в потоці ... Процеси в потоці газу і частинокГоловними цільовими процесами, які відбуваються з частинками матеріалу у високотемпературному газовому потоці, є надання матеріалу напрямленого руху і його нагрівання (до температури плавлення і вище) ... При газотермічних методах нанесення покриттів у просторі формується гетерофазниіі потік, тобто потік, в якому всередині газового середовища знаходиться дисперсна фаза — частинки матеріалу, який напилюється ... Крім цих двох основних компонентів, у потоці можуть бути гази, які потрапили до нього з навколишнього середовища; компоненти, які спеціально введені для цілеспрямованого впливу на основу і матеріал, який напилюється і формується; продукти взаємодії матеріалу з несучим середовищем (пара, продукти сублімації, дисоціації, хімічних реакцій тощо) ... Процеси в потоці газу і частинокГоловними цільовими процесами, які відбуваються з частинками матеріалу у високотемпературному газовому потоці, є надання матеріалу напрямленого руху і його нагрівання (до температури плавлення і вище) ... При газотермічних методах нанесення покриттів у просторі формується гетерофазниіі потік, тобто потік, в якому всередині газового середовища знаходиться дисперсна фаза — частинки матеріалу, який напилюється ... Крім цих двох основних компонентів, у потоці можуть бути гази, які потрапили до нього з навколишнього середовища; компоненти, які спеціально введені для цілеспрямованого впливу на основу і матеріал, який напилюється і формується; продукти взаємодії матеріалу з несучим середовищем (пара, продукти сублімації, дисоціації, хімічних реакцій тощо) ... Процеси в потоці газу і частинокГоловними цільовими процесами, які відбуваються з частинками матеріалу у високотемпературному газовому потоці, є надання матеріалу напрямленого руху і його нагрівання (до температури плавлення і вище) ... Схема аксіального (а) і радіального (б) завантаження потоку дисперсною фазою:аУ правій частині цього рівняння подана сума сил, які діють на частинку ... Основною з них є сила аеродинамічного опору:де Са — коефіцієнт аеродинамічного опору; 5тер — середній переріз частинки; рг — густина газу; мг і ич — швидкості потоку газу і частинки матеріалу ... Схема аксіального (а) і радіального (б) завантаження потоку дисперсною фазою:аУ правій частині цього рівняння подана сума сил, які діють на частинку ... Основною з них є сила аеродинамічного опору:де Са — коефіцієнт аеродинамічного опору; 5тер — середній переріз частинки; рг — густина газу; мг і ич — швидкості потоку газу і частинки матеріалу ... Схема аксіального (а) і радіального (б) завантаження потоку дисперсною фазою:аУ правій частині цього рівняння подана сума сил, які діють на частинку ... Основною з них є сила аеродинамічного опору:де Са — коефіцієнт аеродинамічного опору; 5тер — середній переріз частинки; рг — густина газу; мг і ич — швидкості потоку газу і частинки матеріалу ... Схема аксіального (а) і радіального (б) завантаження потоку дисперсною фазою:аУ правій частині цього рівняння подана сума сил, які діють на частинку ... Основною з них є сила аеродинамічного опору:де Са — коефіцієнт аеродинамічного опору; 5тер — середній переріз частинки; рг — густина газу; мг і ич — швидкості потоку газу і частинки матеріалу ... Схема аксіального (а) і радіального (б) завантаження потоку дисперсною фазою:аУ правій частині цього рівняння подана сума сил, які діють на частинку ... Основною з них є сила аеродинамічного опору:де Са — коефіцієнт аеродинамічного опору; 5тер — середній переріз частинки; рг — густина газу; мг і ич — швидкості потоку газу і частинки матеріалу ... При появі ефектів розрядженості газу Са зменшується, що враховується введенням поправкового коефіцієнта к{ 1, на який множаться коефіцієнти аеродинамічного опору:^а = К\ ^а •Випаровування частинок теж змінює коефіцієнт аеродинамічного опору, що враховується відповідною поправкою ... Виходячи із закону збереження кількості руху і нехтуючи втратами на тертя між газом і частинками, а також втратою тиску в каналі або потоці, куди був інжекто-ваний матеріал, можна записати ... При появі ефектів розрядженості газу Са зменшується, що враховується введенням поправкового коефіцієнта к{ 1, на який множаться коефіцієнти аеродинамічного опору:^а = К\ ^а •Випаровування частинок теж змінює коефіцієнт аеродинамічного опору, що враховується відповідною поправкою ... Виходячи із закону збереження кількості руху і нехтуючи втратами на тертя між газом і частинками, а також втратою тиску в каналі або потоці, куди був інжекто-ваний матеріал, можна записати ... При появі ефектів розрядженості газу Са зменшується, що враховується введенням поправкового коефіцієнта к{ 1, на який множаться коефіцієнти аеродинамічного опору:^а = К\ ^а •Випаровування частинок теж змінює коефіцієнт аеродинамічного опору, що враховується відповідною поправкою ... Це відбувається у випадку потрапляння частинок у холодну периферійну область потоку, а також при віддаленні частинок від зрізу сопла в тих областях потоку, де температура газу стає нижчою за температуру матеріалу частинки ... Навіть тоді, коли частинка ще залишається твердою, можуть з'явитися додаткові канали теплообміну: хімічні реакції між компонентами газового середовиша і матеріалом, що нагрівається, пронеси сублімації, адсорбиії-десорбції і випаровування, електронної емісії ... Таким чином, при детальному розгляді теплообміну матеріалу, який напилюється, з потоком у тепловому балансі треба враховувати існування джерел тепла в об'ємі і на поверхні частинок, а також наявність процесів, які повертають частину енергії в потік ... Це відбувається у випадку потрапляння частинок у холодну периферійну область потоку, а також при віддаленні частинок від зрізу сопла в тих областях потоку, де температура газу стає нижчою за температуру матеріалу частинки ... Променистий теплообмін (передача тепла випромінюванням) — процес передачі тепла від одного тіла іншому, який проходить у три стадії: перетворення частини внутрішньої енергії одного з тіл в енергію електромагнітних хвиль, поширення електромагнітних хвиль у просторі і поглинання енергії випромінювання іншим тілом ... Це допомагає подолати теорія подібності, застосування якої дає можливість якісно оцінювати особливості теплообміну у високотемпературному газовому струмені ... Такі безрозмірні комплекси називаються числами (критеріями) подібності, які номінують іменами вчених, що зробили великий внесок у розвиток гідродинаміки і теплопередачі ... Променистий теплообмін (передача тепла випромінюванням) — процес передачі тепла від одного тіла іншому, який проходить у три стадії: перетворення частини внутрішньої енергії одного з тіл в енергію електромагнітних хвиль, поширення електромагнітних хвиль у просторі і поглинання енергії випромінювання іншим тілом ... Ступінь розрідженості газового потоку характеризується числом Кнудсена:Кп = —де / — середня довжина вільного пробігу частинок газу; /0 — характерний розмір твердого тіла ... Однак при малих абсолютних тисках і низькій густині газу, а також при малих розмірах частинок матеріалу, які беруть участь у теплообміні з газом, газ вже не може розглядатися у вигляді безперервного, суцільного середовиша (континууму) ... Це, по-перше, пов'язано з наявністю високотемпературних областей газу, де густина його істотно знижується, а по-друге, ефекти розрідженості можуть з'являтися і внаслідок малого розміру частинок або його зменшення при напиленні внаслідок випаровування, диспергування, абляції тощо ... Ступінь розрідженості газового потоку характеризується числом Кнудсена:Кп = —де / — середня довжина вільного пробігу частинок газу; /0 — характерний розмір твердого тіла ... Однак при малих абсолютних тисках і низькій густині газу, а також при малих розмірах частинок матеріалу, які беруть участь у теплообміні з газом, газ вже не може розглядатися у вигляді безперервного, суцільного середовиша (континууму) ... Це, по-перше, пов'язано з наявністю високотемпературних областей газу, де густина його істотно знижується, а по-друге, ефекти розрідженості можуть з'являтися і внаслідок малого розміру частинок або його зменшення при напиленні внаслідок випаровування, диспергування, абляції тощо ... Безрозмірний комплексназивають числом Нуссельта або безрозмірним коефіцієнтом тепловіддачі, де а — коефіцієнт тепловіддачі; X — теплопровідність газу (чи рідини); /0 — визначальний лінійний розмір; при нагріванні дроту (поперечне обдування циліндра) або частинки (сфери) характерним розміром є їх діаметр дч ... Безрозмірний комплексназивають числом Нуссельта або безрозмірним коефіцієнтом тепловіддачі, де а — коефіцієнт тепловіддачі; X — теплопровідність газу (чи рідини); /0 — визначальний лінійний розмір; при нагріванні дроту (поперечне обдування циліндра) або частинки (сфери) характерним розміром є їх діаметр дч ... Це відношення внутрішнього термічного опору процесу теплопровідності твердого тіла до зовнішнього термічного опору тепловіддачі:ßj = 'о / лі =де л, — коефіцієнт теплопровідності твердого тіла; "кх/Ій — теплова провідність твердого тіла; /оД, — тепловий чи термічний опір ... При напиленні низькотеплопровідних матеріалів плазмою цих газів значення критерію Біо стає більше, ніж одиниця (Ві 1) і теплопередача лімітується відведенням тепла вглиб частинки ... Це відношення внутрішнього термічного опору процесу теплопровідності твердого тіла до зовнішнього термічного опору тепловіддачі:ßj = 'о / лі =де л, — коефіцієнт теплопровідності твердого тіла; "кх/Ій — теплова провідність твердого тіла; /оД, — тепловий чи термічний опір ... Схема нагрівання металевої частинки при переході її з твердого стану до рідкого:^поч Тлі ~ початкова температура і температура плавлення; /„„„ і — час початку плавлення і повного розплавлення частинкиЯкщо взяти, що с, = const, ш ... Схема нагрівання металевої частинки при переході її з твердого стану до рідкого:^поч Тлі ~ початкова температура і температура плавлення; /„„„ і — час початку плавлення і повного розплавлення частинкиЯкщо взяти, що с, = const, ш ... Високий перепад температури по перерізу частинки веде до небезпеки перегрівання поверхні з розвитком процесів випаровування та розкладання її матеріалу ... При взаємодії частинок із поверхнею напилення важливу роль відіграє показник акумуляції теплоти частинкою, а також її здатності передачі тепла при контактуванні частинки з поверхнею ... Високий перепад температури по перерізу частинки веде до небезпеки перегрівання поверхні з розвитком процесів випаровування та розкладання її матеріалу ... При взаємодії частинок із поверхнею напилення важливу роль відіграє показник акумуляції теплоти частинкою, а також її здатності передачі тепла при контактуванні частинки з поверхнею ... Високий перепад температури по перерізу частинки веде до небезпеки перегрівання поверхні з розвитком процесів випаровування та розкладання її матеріалу ... Залежно від конкретного типу хімічних реакцій, інтенсивності нагрівання, швидкості, густини і в'язкості газу та частинок, процес може проходити з проникненням активного газоподібного реагента в об'єм частинки матеріалу, що напилюється, на поверхні частинки або в об'ємі примежового шару і потоку газу ... Причиною цього є порівняно низька теплопровідність матеріалу, неправильна форма частинок (наявність виступів, мікронерівності, відхилення від сферичності), неоднорідність матеріалу гранул (наявність включень, реальна кристалічна структура, відсутність суцільності) і градієнти параметрів потоку ... Для частково розплавлених гранул має значення місцезнаходження твердого ядра в них і можливість поділу твердої та рідкої частин через здування розплавленої оболонки і (або) дії сил поверхневого натягу ... Залежно від конкретного типу хімічних реакцій, інтенсивності нагрівання, швидкості, густини і в'язкості газу та частинок, процес може проходити з проникненням активного газоподібного реагента в об'єм частинки матеріалу, що напилюється, на поверхні частинки або в об'ємі примежового шару і потоку газу ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Схема перетворень, які можуть відбуватися з частинками дисперсної фази у високотемпературному потоці:/ — вихідна частинка матеріалу до інжекції в потік; 2 — тверда частинка матеріалу в потоці; 3 — механічне руйнування твердої частинки при попаданні у високотемпературний потік; 4, 5 — плавлення частинки до утворення суцільної розплавленої оболонки; 6— співудар розплавлених частинок у потоці; 7— диспергування; 8— коагуляція частинок внаслідок удару; 9 — втрата квазісферичної форми внаслідок перегрівання або високошвидкісного обтікання; 10 — диспергування внаслідок явиша 9\ II — захоплення маси газу оболонкою внаслідок явища 9; 12— диспергування порожнистої частинки; 13 — здування розплаву з твердого ядра; 14 — утворення дрібних, розплавлених частинок із захопленою булькою газу і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13; 15 — утворення дрібних, повністю розплавлених і твердих, оплавлених із поверхні частинок внаслідок явища 13\ 16 — повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка менша за швидкість несучого потоку газу; /7— повністю розплавлена частинка зі швидкістю, яка більша за швидкість несучого потоку газу; 18 — початок вторинного затвердіння в несучому потоці повністю розплавленої частинки ... Частинки, які спочатку потрапляють на периферію, потім внаслідок турбулентних пульсацій проникають у приосьову високотемпературну зону потоку, де нагріваються до плавлення ... Якщо ж матеріал не має високої теплопровідності, спостерігається градієнтне нагрівання (температура в центрі гранул не зможе миттєво дорівнювати температурі на поверхні) ... Внаслідок цього може спостерігатися складний агрегатний стан, коли оболонка гранули вже знову стала твердою, наступна за нею внутрішня зона ще залишається в розплавленому стані, а ядро так і не розплавляється ... Фізичний контакт, який супроводжує удар, створюється до хімічної взаємодії і практично визначає фактичну площу контакту, на якій формуються міцні зв'язки ... Частинки, які спочатку потрапляють на периферію, потім внаслідок турбулентних пульсацій проникають у приосьову високотемпературну зону потоку, де нагріваються до плавлення ... Якщо ж матеріал не має високої теплопровідності, спостерігається градієнтне нагрівання (температура в центрі гранул не зможе миттєво дорівнювати температурі на поверхні) ... Внаслідок цього може спостерігатися складний агрегатний стан, коли оболонка гранули вже знову стала твердою, наступна за нею внутрішня зона ще залишається в розплавленому стані, а ядро так і не розплавляється ... Під час другого етапу (пасивного) проходить розвантаження тіл, тобто зняття пружних деформацій, і відстань між центрами інерції тіл, які співударяються, збільшується ... Це удари із стабільним розтіканням розплаву в радіальному від точки удару напрямку, а також співудари, коли після удару відбувається коронарне розбризкування матеріалу або втрачається стабільність границі розплаву при радіальному розтіканні ... Згідно з цією моделлю в початковий момент співудару частинка деформується дуже слабо, потім утворюється плоска ділянка контакту, яка надалі весь час розширюється ... Згідно з однією з них при ударі у випадку низької швидкості рідка крапля після удару об гладку поверхню розтікається в плоский диск, який потім може знову стягуватися, утворюючи в центрі сфероподібну поверхню, та знову розтікатися, переходячи внаслідок таких коливань до деякої кінцевої рівноважної форми ... Для крапель рідини кіннева рівноважна форма буде визначатися лише силами поверхневого натягу, тоді як для розплаву процес може бути обмежений твердінням матеріалу ... Співудар розплавленої частинки з основою:a — схема пружної деформації і утворення хвиль, б — часова залежність тиску в зоні удару частинки об основу; в — схема розтікання частинки і переміщення фронту кристалізації при деформації і охолодженні частинок на основі (точки I, II, Ш на осі х відповідають положенню фронту кристалізації в момент часу f, /„ /ш); г — розподіл температури в різні моменти часу /, г„ тш в системі тверда основа з температурою Т0 — рідка частинка, яка швидко деформується і одночасно застигає з початковою температурою, яка дорівнює температурі плавленнядину об'єму ВСВ ... Співудар розплавленої частинки з основою:a — схема пружної деформації і утворення хвиль, б — часова залежність тиску в зоні удару частинки об основу; в — схема розтікання частинки і переміщення фронту кристалізації при деформації і охолодженні частинок на основі (точки I, II, Ш на осі х відповідають положенню фронту кристалізації в момент часу f, /„ /ш); г — розподіл температури в різні моменти часу /, г„ тш в системі тверда основа з температурою Т0 — рідка частинка, яка швидко деформується і одночасно застигає з початковою температурою, яка дорівнює температурі плавленнядину об'єму ВСВ ... Співудар розплавленої частинки з основою:a — схема пружної деформації і утворення хвиль, б — часова залежність тиску в зоні удару частинки об основу; в — схема розтікання частинки і переміщення фронту кристалізації при деформації і охолодженні частинок на основі (точки I, II, Ш на осі х відповідають положенню фронту кристалізації в момент часу f, /„ /ш); г — розподіл температури в різні моменти часу /, г„ тш в системі тверда основа з температурою Т0 — рідка частинка, яка швидко деформується і одночасно застигає з початковою температурою, яка дорівнює температурі плавленнядину об'єму ВСВ ... Першою причиною нього можуть бути низькі швидкості н'ч, коли частинки матеріалу деформуються слабо і майже не розтікаються при попаданні на поверхню твердого тіла ... Деформації розплавленої частинки, яка рухається з малою швидкістю, перешкоджає сила поверхневого натягу, під дією якої частинка набуває сферичної форми і зберігає її, а також отримує визначену жорсткість ... Першою причиною нього можуть бути низькі швидкості н'ч, коли частинки матеріалу деформуються слабо і майже не розтікаються при попаданні на поверхню твердого тіла ... Деформації розплавленої частинки, яка рухається з малою швидкістю, перешкоджає сила поверхневого натягу, під дією якої частинка набуває сферичної форми і зберігає її, а також отримує визначену жорсткість ... Першою причиною нього можуть бути низькі швидкості н'ч, коли частинки матеріалу деформуються слабо і майже не розтікаються при попаданні на поверхню твердого тіла ... Якщо взяти до уваги, що умовою диспергування матеріалу краплі є \Уе 80, то можна говорити про високу імовірність диспергування повністю розплавлених частинок у високотемпературному потоці ... У цьому випадку теплопровідність дорівнює теплопровідності матеріалу основи;2)частинка є розплавлена, і її початкова температура дорівнює температурі плавлення Т„л, а теплопровідність не дорівнює нулю лише в напрямку, перпендикулярному до площини контакту ... Тверда фаза нерухома відносно площини контакту, і під нею протягом усього часу твердіння існує прошарок рідини;3)контакт частинки з основою ідеальний, а їх вільні поверхні теплоізольовані ... Якщо взяти до уваги, що умовою диспергування матеріалу краплі є \Уе 80, то можна говорити про високу імовірність диспергування повністю розплавлених частинок у високотемпературному потоці ... |
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами
Дефекты сварных швов
Інженерія поверхні: Підручник
Соединение металлов в твердой фазе
Холодная сварка труб
Высокочастотная сварка металлов
