微束等離子弧焊電弧溫度場的分布特征及參數(shù)影響
本文選題:微束等離子弧 + 數(shù)值模擬; 參考:《焊接學(xué)報(bào)》2017年08期
【摘要】:使用數(shù)值模擬的方法,應(yīng)用ANSYS軟件對(duì)微束等離子弧焊電弧溫度場分布進(jìn)行了計(jì)算,并且基于光譜檢測(cè)和高速攝影技術(shù)對(duì)微束等離子弧焊電弧溫度場的分布進(jìn)行驗(yàn)證.結(jié)果表明,電弧軸向溫度在近鎢棒處最大,距鎢棒距離增加電弧溫度減小;電弧徑向溫度在電弧中心處最大,隨著徑向距離增加,溫度減小.隨著焊接電流的增大,電弧近鎢棒端面處及其中心的溫度增大.鎢棒端面半徑減小,電弧近鎢棒端面處及其徑向中心溫度增大.歸一化后數(shù)值模擬的電弧端面徑向和軸向溫度分布,分別與光譜檢測(cè)和高速攝影電弧圖像處理的電弧光輻射強(qiáng)度分布保持一致.
[Abstract]:The temperature distribution of microbeam plasma arc welding arc is calculated by using ANSYS software, and the temperature field distribution of micro-beam plasma arc welding is verified based on spectral detection and high-speed photography. The results show that the arc axial temperature is maximum near the tungsten rod and the arc temperature decreases with the increase of the distance from the tungsten rod, and the radial temperature of the arc is the largest at the center of the arc, and decreases with the increase of the radial distance. With the increase of welding current, the temperature of arc near the end of tungsten rod and its center increases. The radius of the end surface of the tungsten rod decreases, and the temperature of the arc near the end surface of the tungsten rod and its radial center increases. The normalized radial and axial temperature distributions of the end surface of the arc are consistent with those of the spectral detection and high-speed photographic arc image processing, respectively.
【作者單位】: 上海工程技術(shù)大學(xué)材料工程學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51275283) 上海市科委基礎(chǔ)研究重點(diǎn)資助項(xiàng)目(14JC1402700) 上海工程技術(shù)大學(xué)研究生創(chuàng)新資助項(xiàng)目(15KY0519)
【分類號(hào)】:TG456.2
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,本文編號(hào):1994310
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