Технология электрической сварки плавлением
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 279 280 281 282 283 284 285... 453 454 455
|
|
|
|
ние неравномерно, нагревавшейся полосыи ее стрелку прогиба: Д1 Лч. ,Х;(137) /=-":1, ; 1 '(138) где Ь — общая длина полосы. Эти формулы используются для определения сварочных деформаций в зависимости от размеров элементов и режима сварки, но принимаемые при расчетах коэффициенты зависят от свойств материала, а в более общем случае, как это доказывается в теории сварочных напряжений и деформаций, сумма относительных тепловых деформаций определяется так: где а — коэффициент линейного расширения материала; с — удельная теплоемкость; * , у — удельный вес. Значения этих величин для различных металлов, применяющихся в сварных конструкциях, приведены в табл. 36. Таблица 36 Характеристика материалов, применяемых в сварных конструкциях Материал Удельный вес Y в г/см3 Коэффициент линейного расширения га-10"6 1° С Удельная теплоемкость с в кал/г °С Коэффициент в формуле (139) let 5— 10е см3/кал Сталь 7,85 12 0,145 3,5 Титан 4,5 9 0,135 14,8 Алюминий 2,7 24 0,220 13,5 Магний 1,8 26 0,250 19,30 Пример. Определить укорочение и стрелу прогиба тавровой балки из низкоуглеродистой стали (рис. 126) от сварки поясного шва. 283
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 279 280 281 282 283 284 285... 453 454 455
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |