《焊接结构学》章节复习试题(大学期末复习资料).docx
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1、第一、二章1 .简述构件焊接性的含义,哪些因素影响构件焊接性?答:构件的焊接性包括材料的适应焊接性、设计的焊接可靠性、制造的焊接可行性。影响构件焊接性的因素包括:与材料有关的因素:母材和填充材料的类型(化学)成分和显微组织与设计有关的因素:结构的形状、尺寸、支撑条件和负载、焊缝类型、厚度和配置与制造有关的因素:焊接方法、焊速、焊接操作、坡口形状、焊接顺序、多层焊、定位焊、夹紧、预热和焊后热处理2 .比较电弧焊(MlG)与电阻焊(点焊)过程中产热机构、散热机构和热量传递方式方面的差异。答:产热机构:电笳焊向用气体介质中的放电过程来产生热量,来熔化焊丝和加热工件,MIG采用直接弧,阳极斑点和阴极斑
2、点直接加热母材和焊丝,电弧柱产生的辐射和对流传热和电极斑点产生的辐射传热也起辅助作用;电阻焊以电阻热为主要热源,电阻点焊最初起主要作用的是被焊构件间的接触区域存在接触电阻,电流流过时导致表面被加热,并使表面局部熔化,此后接触电阻减弱甚至消失,热量的产生主要取决于电流密度和被加热的体积散热机构:电弧焊环境散热,即处于高温的工件和焊丝向周围介质散失热量,和飞溅散热,即飞溅造成热量损失电阻焊环境蔽热,即处于高温的工件和焊丝向周围介质散失热量热量传递:电弧焊热传导,即工件和焊丝中高温区域的热量将向低温区域传导;对流换热,即焊接熔池内部,由于各处温度不同,加上电弧的冲击作用产生强迫对流,工件表面处,周围
3、气体介质流过时带走热量;辐射换热,即电弧本身处于极高温度,将向周围的低温物体发生辐射,并传递热量;热焰迁移,即(1)具有高温的熔滴从焊丝向母材迁移,在传质同时传热;(2)飞溅从熔池向四周飞散,同时传质传热。电阻焊热传导;对流换热3 .哪些因素会影响MIG过程产热及散热?答:4 .举例说明焊接结构过程中涉及到几种热量传递方式。答:5 .比较交流TIG焊与电阻焊的有效热功率的差异。答:6 .请给出描述焊接熔池的三维数学模型(控制方程组及边界、体积力初始条件)答:电弧以恒定的速度UO沿X方向移动。根据温度分布,熔池分为前后两部分,在熔池前部,输入热量大于散失的热量,所以,随着电弧的移动,金属不断熔化
4、;在熔池后部,散失的热量大于输入的热量,所以发生凝固。在熔池内部则因自然对流、电磁力和表面张力等的驱动,产生流体对流。控制方程组:在固定坐标系(3y,z)中,热能方程为idTxa巩一政、。石。丁、pc(+U+V+W)=(A)+(A)H()dtyzyyzzp密度;c比热容;导热系数;T温度;t一时间;u、v、w分别为x、y、z,方向上的速度分量。考虑到热源是一个热流密度为q(r)且以恒速运动的电弧,在此进行坐标变换,将XY-Uot代入上式,就可以将固定坐标转换为以热源中心为坐标原点的移动坐标。,d,aW、a,aa力、dt。为yzyyzz此式为热能方程,满足能量守恒定律。对于熔池中的流体应满足动量
5、守恒,即满足动量方程r/.uudu、.P.2u2u2u.pc(u-)-v-vv-1=X-A(7VT7Tvv)xoyzxoxyzrz、加v3叭P,2v2v2v.pcU-Wn)+V+WJ=Y+(-r+7+-7)xyzyx2y2z2 ) P.2W 2W=Z+ M-7 + 7 +zx2 yJ、加wwpcw0)-+v-+vv-U流体黏度;P流体压力;X、Y、Z体积力在x、y、Z方向上的分量+=Oxyz此式为连续性方程边界条件热能方程的边界条件为:当Z=O(电弧覆盖区域),有热流q(r)向工件输入热量I焊接电流;U焊接电压;oq-热流分布函数;r距电弧中心的距离;他一热效率当Z=L、z=0(上下表面的其它
6、部分),通过对流和辐射向环境放热,此时打-=a(T-o)OZ在固液界面上,T=Tm,Tm为材料熔点。当y=0,表示要求解的温度场关于中心平面(xy)对称,则艺=0Gy动量方程和连续性方程的边界条件在固体中和固液相界面上,U=-Mo,V=O,W=O在熔池表面上,vTu-=zTyuT=zTx体积力:动量方程中出现了X、Y、Z三个体积力分量,电弧焊接熔池中的体积力包括电磁力和自然对流项,体积力为:Fb=(jxB)-pgj电流强度:B磁感应强度;体积膨胀系数;g重力加速度;温差。在x、y、Z三个方面的分量分别为:X=(jB)Y=(jB)yZm-PgAT*7.如何理解焊接熔池流场计算模型中控制方程组得以
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