磁場和活性焊聯(lián)合作用對焊接熔池形態(tài)的影響
本文關(guān)鍵詞: 電磁力 表面張力 溫度場分布 速度場分布 出處:《焊接學(xué)報》2017年08期 論文類型:期刊論文
【摘要】:為了研究磁場和活性焊聯(lián)合作用對焊接熔池中液態(tài)金屬流動形態(tài)的影響,文中建立了移動熱源作用下鎂合金TIG焊三維瞬態(tài)數(shù)學(xué)模型.利用fluent軟件及其二次開發(fā)功能,模擬了單獨磁場、單獨活性焊和兩者聯(lián)合作用對焊接熔池溫度場和速度場的影響.模擬結(jié)果表明,在單獨磁場作用下,熔池中液態(tài)金屬呈順時針定向旋轉(zhuǎn)運動,速度場呈不對稱雙峰分布,最大速度偏向熔池一側(cè);在單獨活性焊作用下,熔池中液態(tài)金屬形成由外向內(nèi)的對流模式,從而沖刷熔池底部增加熔深;在兩者聯(lián)合作用下流體流動較為復(fù)雜,熔池表面附近液態(tài)金屬流動主要受表面張力的影響,熔池內(nèi)部主要受外加電磁力的影響.
[Abstract]:In order to study the effect of the combination of magnetic field and active welding on the flow pattern of liquid metal in the weld pool, a three-dimensional transient mathematical model of magnesium alloy TIG welding under the action of moving heat source was established. The fluent software and its secondary development function were used. The effects of single magnetic field, single active welding and combined action of both on the temperature field and velocity field of weld pool are simulated. The simulation results show that the liquid metal in the molten pool rotates clockwise under the action of single magnetic field. Under the action of single active welding, the liquid metal in the molten pool forms a convection model from the outside to the inside, which increases the penetration depth at the bottom of the molten pool, and the velocity field is asymmetrical and bimodal distribution, and the maximum velocity is inclined to one side of the molten pool. The flow of liquid metal near the surface of the molten pool is mainly affected by the surface tension, and the internal flow of the molten pool is mainly affected by the external electromagnetic force.
【作者單位】: 沈陽工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;
【分類號】:TG40
【正文快照】: 0序言鎢極氬弧焊采用惰性氣體作為保護氣,具有焊接質(zhì)量好、焊縫成形美觀、焊后變形小等優(yōu)點,是鎂合金焊接采用的重要方法,但由于鎢極氬弧焊的單道熔深淺、焊接效率低,限制了其廣泛應(yīng)用[1].蘇允海等人[2]將外加縱向磁場和活性劑同時引入到鎂合金焊接過程中,并通過試驗證明了此
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