影响铸件温度场的因素课件.ppt
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1、金属成型理论基础第五章第五章 液态金属的传热与凝固方式液态金属的传热与凝固方式铸件的温度场铸件的温度场焊接温度场焊接温度场铸件铸件的凝固方式的凝固方式金属金属的凝固方式与铸件质量的关系的凝固方式与铸件质量的关系铸件铸件的凝固时间的凝固时间金属成型理论基础第一节第一节 铸件的温度场铸件的温度场数学数学解析法解析法数值模拟数值模拟法法铸件铸件温度场的测定温度场的测定影响影响铸件温度场的因素铸件温度场的因素金属成型理论基础温度场:不同时刻铸件各个部位的温度分布。根据温度场的变化:预计凝固区域大小的变化 凝固前沿向中心推进的速度 缩孔缩松的位置 凝固时间在此基础上进行工艺的设计:浇注系统、冒口、冷铁、
2、及其他的工艺措施。研究温度场的方法:实测法、数学解析法、数值模拟法。金属成型理论基础一 数学解析法应用数学方法研究铸件和铸型的传热。铸件在铸型中的凝固极为复杂:1.不稳定的传热 2.铸件的传热大多为三维传热 3.释放结晶潜热 4.铸件、铸型的热物理参数随温度而变 所以用数学解析的方法研究此过程必须进行简化 金属成型理论基础对于不稳定导热:对于不稳定导热:热扩散率:热扩散率;以上微分方程的解特别复杂,只能用来解决特殊的问题。以上微分方程的解特别复杂,只能用来解决特殊的问题。如:平壁、球、圆柱如:平壁、球、圆柱温度场是一维的温度场是一维的)at222222ztytxt(tta2ca 金属成型理论基
3、础推导过程例:假设具有一个平面的半无限大铸件在半无限大铸型冷却。条件如下:铸件、铸型1.铸型和铸件的材质是均质2.铸型初始温度为t2;3.设液态金属充满铸型后立即停止流动且各处温度均匀及铸件的初始温度为t1 4.坐标原点设在铸型与铸件接触面上。a1c11 t1p1 金属成型理论基础通解:通解:22xTatTatxDCT2erferf(x)为高斯误差函数,其计算式为:)为高斯误差函数,其计算式为:atxdeatx20222erf在以上条件下,铸型和铸件任意一点的在以上条件下,铸型和铸件任意一点的温度温度T与与y和和z无关,无关,为一维导热为一维导热问题:问题:3金属成型理论基础对于铸件:=代入边
4、界条件:t1=tF+(tF-t10)erf()1t212xt1111x()2tCD erfaa2x1金属成型理论基础对于铸型导热微分方程为:=2t=222xtt2=C2+D2erf(a2x)同理可得:t2=tF+(t20-tF)erf(a2x)tF是未知的下面求tF:界面热流连续101xtx202xtx2金属成型理论基础 =,=110Fa t-t01xtx02xtx2F20a t-t11110F t-tc222F20 t-tc12 b1(tF-t10)=b2(t20-tF);tF=21220110bbbtbt金属成型理论基础金属成型理论基础金属成型理论基础金属成型理论基础数值模拟法 可以利用计
5、算机进行大量的计算,来得到温度场的满意结果(近似解)下面以有限差分法为例:=沿热流方向把物体分割为若干单元,端面为一单位面积,单元长度为x则用差分代替微分:t22tx金属成型理论基础1.一维系统 =t),(),(txtx22xtxxxxtxtxxtxx),(),(),(),(t2x),(t),(t2),(txxxxx),(),(txtx2x),(t),(t2),(txxxxx金属成型理论基础令:M=t =t0+(M-2)t1+t2 为不稳定导热的有限差分计算方程 ax2),(tx=t1 ),(txx=t0),(tx=t12t),(t xx此方程的解:M2X,当确定后a2x21M金属成型理论基础
6、以上为铸件或铸型内部的温度计算方式,下面讨论一个界面的单元的处理方法 金属成型理论基础2、铸件温度场数值计算中的几个问题(1)铸件一铸型界面的初始温度铸件的初始温度为浇注温度、铸型室度界面初始温度:tF=为了省去砂型单元的传热计算,可以实测求出一下各函数:作为边界条件来计算铸件的温度场.21220110bbbtbtta-ta=f();ttaa=f()maxttaaf()金属成型理论基础(2)铸件一铸型界面的处理浇入后,界面可能出现间隙:对一维传热 he:间隙对流传热的等效换热系数一 可实测。(3)凝固潜热的处理:在凝固过程中,使铸件温度下降缓慢,讨论时有以下处理方法。1)温度回升法 2)等价比
7、热容法 3)积分法 4)热焓法)(1t11aabaabaaaattxpcxtthext金属成型理论基础三、铸件的温度场的测定三、铸件的温度场的测定金属成型理论基础四、影响铸件温度场的因素四、影响铸件温度场的因素1.金属性质的影响:变大 铸件内部的温度均匀化的能力就大,温度梯度小,温度分布曲线平坦;(2)结晶潜热 L上升,铸型内表面被加热的温度也高,gradt下降温度曲线平坦。(1)金属的热扩散率:=caa金属成型理论基础(3)金属的凝固温度 tL越高,铸型内外表面温度差集越大,gradt 升高。有色金属温度场平坦,铸铁件、铸钢件较陡 因为有色合金tL低。2.铸型的吸热速度越大,则铸件的凝固速度
8、越大,断面的温度场的梯度也就越大。铸型性质的影响 金属成型理论基础(1)铸型的蓄热系数b2 b2越大,冷却能力强,铸件中的gradt越大(2)铸型的预热温度:铸型温度上升,冷却作用小,gradt下降 熔模铸造的型壳 金属型需加热,提高铸件精度减少热裂 3浇注条件的影响 砂型中 t浇上升 t2上升,gradt下降 金属型中 上升 热量迅速导出,浇注温度影响不明显金属成型理论基础4.铸件结构的影响:(1)铸件的壁厚 壁厚越大,gradt 变小;壁厚越小,gradt 变大(2)铸件的形状 铸型中被液态金属包围的突出部分,型芯以及靠近内浇道附近的铸型部分,由于大量金属液通过,被加热到很高温度,吸热能力
9、显著下降,对应铸件部分的温度场较平坦。金属成型理论基础 L、T形等固相线位置(不同时刻)外角的冷却速度平面壁内角;内角面热裂 直内角改成圆内角,散热条件得到改善,减少热裂需要直角处,应采取措施(冷铁)。金属成型理论基础 第二节第二节 焊接温度场焊接温度场 焊接传热的基本形式焊接传热的基本形式 分类分类 影响焊接温度场的因素影响焊接温度场的因素金属成型理论基础 温度场温度场焊接时,焊件上某瞬时的温度分布。焊接时,焊件上某瞬时的温度分布。用用等温线或等温面等温线或等温面表示。表示。1 1)概念)概念金属成型理论基础2 2)焊接传热的基本形式:)焊接传热的基本形式:辐射辐射自然界自然界中的一切物体中
10、的一切物体,只要只要温度温度在绝对温度零度以在绝对温度零度以 上上,都以都以电磁波电磁波 的形式时刻不停地向外传送热量的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送这种传送能量能量的方式称为的方式称为。热传导热传导热从物体温度较高的一部分沿着物体传到温度热从物体温度较高的一部分沿着物体传到温度 较低的部分的方式。是较低的部分的方式。是固体固体中热传递的主要方式。中热传递的主要方式。对流对流靠气体或液体的流动来传热的方式。靠气体或液体的流动来传热的方式。是是液体和气体液体和气体中热传递的主要方式,中热传递的主要方式,热源热源 焊件焊件 辐射和对流为主;辐射和对流为主;母材和焊条母材和焊条其他部分热传导为
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