Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 52 53 54 55 56 57 58... 525 526 527
 

Расчет нагрева массивных изделий электронным лучом выполняется по схеме нормально распределенного источника на поверхности полубесконечного тела. Для случаев сварки на больших скоростях можно использовать формулы (2.51) и (2.52). Для лазерного нагрева применяются лазеры с импульсной генерацией излучения и лазеры непрерывного действия. Распределение плотности теплового потока на поверхности материала от лазерного излучения а2(г) = (1-Юа2те-кг\(2.69) где Я — коэффициент отражения. Плотность мощности излучения импульсных лазеров достигает в пятне нагрева значений 104—105 Вт/мм2. К. п. д. лазеров импульсного действия на рубине составляет 1 %, лазеров на стекле с неодимом 2 % • Мощность СОг лазеров непрерывного действия составляет несколько киловатт при г| = 0,2. Плотность потока в пятне фокусировки достигает 103 Вт/мм2. Мощность газодинамических Лазеров достигает десятков киловатт. Для расчета температурных полей при лазерной сварке применяются схемы, рассмотренные выше для электронного луча. 2.7. Справочные данные и примеры расчетов Теплофизические коэффициенты металлов зависят от температуры. При инженерных расчетах применяются усредненные значения коэффициентов для некоторой температуры Тср. В табл. 2.7 приведены теплофизические коэффициенты для ряда металлов. ТАБЛИЦА 2.7 ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 1з1 Материал гсРК МДж^м'-Ю X, Вт/(мК) аХ 10', м2/с Низкоуглеродистые я низколегированные стали 500—600 5—5,24 37,7—41,9 0,075—0,09 Аустенитные стали Медь Латунь Алюминий Технический титан 600 400 350—400 300 700 4,73—4,8 3,85—4 3,47 2,72 2,85 25—33,5 368—377 117 272 16,8 0,053—0,07 0,95—0,96 0,34 1 0,06
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 52 53 54 55 56 57 58... 525 526 527

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Трансформаторы для электрической контактной сварки
Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1

rss
Карта