第三章材料成形热过程.ppt
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1、材料科学与工程学科基础课,材料成形原理与工艺第三章 材料成形热过程,第三章 材料成形热过程,本章内容包括:第一节 材料成形热过程的基本特点 第二节 材料加热过程的热效率 第三节 温度场 第四节 焊接热循环,第一节 材料成形热过程的基本特点,各种材料的成形,多数情况是要通过加热来进行的。不同的材料成形方法、不同的加热方法,其热过程的特点是不一样的。例如,凝固成形是要将金属材料加热到液态,然后浇铸到预制的型腔中,经过冷却凝固形成各种形状尺寸的机器零件;塑性成形是将材料加热到塑性状态,通过外力及模具改变材料的形状,制造成各种机器零部件;焊接成形是将各种形状的零部件,通过局部加热,甚至熔化凝固,连接成
2、各种金属结构。材料成形的不同的热过程对零部件及金属结构的质量以及缺陷的形成均有重要的影响。,第一节 材料成形热过程的基本特点,本节内容包括:一、焊接热过程的基本特点 二、凝固成形热过程的基本特点 三、塑性成形热过程的基本特点,一、焊接热过程的基本特点,焊接分为熔焊、固态焊接和固液相焊接三大类。各类焊接的热过程特点是不同的。熔焊是利用集中热源,对工件进行局部加热,使之产生局部熔化,再经过冷却凝固,形成一个牢固的接头;固态焊接是对工件进行局部加热至塑性状态,通过挤压使之成为一个牢固的接头;固液相焊接是在两工件连接处的中间加入低熔点的钎料和钎剂,通过加热使钎料和钎剂熔焊,母材不熔化,然后经过冷却凝固
3、,形成一个牢固的接头。,电弧焊热过程的一般特点,1)熔焊使用的热源比较集中,焊接热源的能量密度比较大,相对加热面积比较小。2)焊接是一局部的不均的集中加热过程。在焊接处的温度梯度很大。加热的速度很快。例如钨极氩弧焊时,用线能量为840J/cm焊接lmm钢板时,加热速度为1700/s焊接熔他的中心温度很高,远远超过了被焊金属材料的熔点,整个焊接熔池基本上是处于过热状态,一般电弧焊熔池的平均温度在17001800之间,熔滴的温度一般高达18002400,而熔合区的温度仅是被焊金属的熔点,熔池的温度梯度较大。3)一般焊接时热源是移动的,也就是热的作用具有瞬时性,因此焊件上的传热过程是一种准稳态的过程
4、。,电弧焊热过程的一般特点,焊接热过程的这些特点,将 影响焊接时的物理化学冶金反应;影响焊接接头的固态相变;影响焊接接头的残留应力和变形;影响焊接接头的质量。,二、凝固成形热过程的基本特点,凝固成形的基本热过程是将金属材料加热熔化到液态,然后浇注到与零件的形状、尺寸相适应的铸型空腔中,经过冷却凝固,获得毛坯或零件。因此,凝固成形的基本热过程包含加热熔化和冷却凝固两个部分。液态金属由于加热熔化的方法不同,热交换的方式不同,其加热速度、液态金属的温度等特点也不一样。通常情况下,铸铁件采用冲天炉或三节炉加热熔化;铸钢件或非铁合金件一般采用电弧炉或感应电炉加热熔化。,冲天炉,冲天炉一般是通过焦碳的燃烧
5、产生的热量来加热熔化铸铁的。根据铸铁的冶炼过程,冲天炉可分为 1.预热 2.熔化区 3.过热区 4.炉缸区,1预热区内的热交换特点,(1)炉气给热以对流传热方式为主(2)传递热量大(3)预热区高度的变动大,1预热区内的热交换特点,铸铁在熔化温度时的平均热容约为067kJkg,熔化温度约为1200设炉料的初始温度为20,则预热区内所传递的热量为(1200-20)0.67=791kJkg。铸铁的熔化潜热约为230kJkg,铁水的平均热容为0.96kJkg,则铁水过热至1400所需的总热量为:791+230+0.96(1400-1200)1213kJkg。此时,由预热区传递的热量约占总热量的65左右
6、,可见预热区内传递热量之大。,2熔化区的热交换特点,(1)炉气给热以对流传热为主(2)熔化区呈凹形分布(3)熔化区高度波动大,3过热区内热交换特点,(1)铁水的受热以与焦炭接触传导传热为主(2)传热强度大(3)炉气最高温度与区域高度起决定作用,过热度,并得出以下经验公式 式中 T铁水的过热度();Tmax过热区内炉气最高温度();Tf铁水的平均熔化温度();a炉气温度曲线特性系数;h过热区实际起作用的高度。,4炉缸区内的热交换特点,在一般情况下,冲天炉炉缸内虽有焦炭,但基本上没有空气供给,几乎不燃烧发热,所以,对于高温铁水来说,炉缸是个冷却区。炉缸愈深,冷却作用就愈大。但是,如果在操作过程中打
7、开渣口,或在前炉顶上开设放气口,则因部分空气进入炉缸,使炉缸内的焦炭燃烧发热,因而使炉缸成为过热区的一部分,从而有利于铁水的过热。此时,炉缸内的热交换的特点也与过热区相仿。,热交换特点,电弧炉和感应电炉的加热速度比冲天炉要快,液态金属的温度也较高。凝固成形的冷却速度与浇铸方式、铸模材料及零件大小和形状有关。通常情况下,采用砂型模或陶瓷模浇铸比较大型的铸件,其冷却速度要比采用金属模浇铸小型铸件慢得多。,第二节 材料加热过程的热效率,一、材料加热过程中的热效率 二、焊接成形加热过程的热效率 三、凝固成形加热过程的热效率 四、塑性成形加热过程的热效率,一、材料加热过程中的热效率,假设能源提供的热量为
8、Q0。,而真正用加热金属材料的热量为Q,那么热效率的定义=Q/Q0。影响热效率的因素很多,主要与热源的性质、热加工工艺方法、被加热材料的种类、性质及尺寸形状、以及周围介质环境等因素有关。,二、焊接成形加热过程的热效率,焊接时的热效率与焊接工艺方法有关,例如电弧焊时的热效率约在70左右,电渣焊的热效率约为80左右,电子束焊的热效率在90以上。以电弧焊为例,电弧焊时,电弧所产生的热能与电弧功率有关 P0=UI(3-2)式中 U电弧电压(V);I焊接电流(A);P0电弧功率,即电弧在单位时间内放出的能量(w)由于在电弧焊时,电弧所产生的热能不可能全部被利用,真正用于焊接的有效功率 P=UI(3-3)
9、,电弧焊热效率,三、凝固成形加热过程的热效率,凝固成形加热过程的热效率与金属材料熔化冶炼的方式、采用的热源种类以及被熔化冶炼材料的性能等诸多因素有关。,焦炭发热量,以冲天炉为例,它是以焦炭燃烧时的发热量提供热源的。焦炭的发热量是按焦炭中各个元素的质量分数与该元素发热量的乘积之和进行计算的,焦炭发热量的计算公式为:QL=34000C+103000H+10900(S-O)-2500W kJ/kg(焦炭)式中C、S、O、H、W焦炭中碳、硫、氧、氢和水的质量分数()。由于焦炭中除灰分以外主要是固定碳,如不计其它元素的影响,则焦炭的发热量可按下式近似计算:Qc=34000(1-A)(kJ/kg)(3-5
10、)式中 A干焦炭中灰的质量分数();34000碳发热量的近似值(kJkg),第三节 温度场,所谓温度场是加热和冷却过程中,某一瞬时的温度分布。它可以用实测的方法或数值模拟计算的方法来获得。众所周知,热量传递的基本形式是传导、对流和辐射。不同的热加工工艺方法,其热交换的形式和温度场的特点是不一样的。一、焊接温度场 二、凝固成形温度场 三、塑性成形温度场,一、焊接温度场,所谓焊接温度场是指在焊接集中热源的作用下被焊工件上(包括内部)各点在某一瞬时的温度分布。1焊接传热的基本形式 2焊接热传导的基本方程 3焊接温度场的数学表述法及其数学解析的假定条件 4瞬时热源的热传导过程 5影响焊接温度场的因素,
11、1焊接传热的基本形式,对于焊接过程来说,传导、对流和辐射都存在。至于以那一种传热方式为主,要根据具体的焊接工艺方法来确定。在电弧焊的条件下,电弧所产生的热能,主要是以辐射和对流的形式传给焊件,母材和焊条在获得热能以后,主要是以热传导的形式在内部进行扩散。焊接热过程研究的主要对象是焊件上的温度分布及其随时间变化的规律,也就是研究焊接件的温度场及其热循环,因此,主要是以热传导为主,适当考虑辐射和对流的作用。,2焊接热传导的基本方程,众所周知,热总是从物体的高温部位向低温部位流动的,它的流动规律服从于傅立叶(Founer)定律。qn=dT/dn(3-7)式中 热导率J/(cms)表示某一物体的导热能
12、力。,热传导基本方程,假设在一无限大物体内部任取一微元体dVdxdydz,则在x、y、z三个方向的热流量的变化为dqx、dqy、dqz在dt,那么在dt时间内微元体dV的热量变化为,3数学解析的假定条件,焊接温度场的数学表达式为:T=f(x、y、z、t)(3-13)式中T焊件上某一点在某一瞬时的温度;x、y、z焊件上某一点的空间坐标;t时间。,假定条件,1)假定焊件的尺寸形状概括为三种典型(图35):a半无限大物体(图35a):厚板表面堆焊可视为此种情况;b无限大簿板(图35b):x、y二个方向导热无限,薄板对接焊接属于此种情况;c无限长细杆(图35c):只有在x一个方向导热无限,钢筋类条棒状
13、端面焊接属于此种情况。,假定条件,假定条件,2)假定焊接热源一律视为作用于微元体上的集中热源,对应于焊件形式,假定有三种典型热源:a点状热源:作用在半无限大物体中的三维导热的热源(图35a)T=f(x、y、z、t);b线状热源:作用在无限大薄板中的二维导热的热源(图35b),Tf(x、y、t);c面状热源:作用在无限细长杆棒件中的一维导热的热源(图35c),T=f(x、t)。,假定条件,3)边界条件规定:半无限大物体的表面为绝热面,即热源的能量全部向物体内部传导;无限大薄板的上下表面及无限细长杆件的周边均与周围介质发生热交换,即表面传热。4)假定材料在固态相变时,无相变潜热发生,也就是除焊接热
14、源外,再无其它任何热的来源。5)假定焊接热源在单位时间内供给的能量q在整个焊接过程中保持恒定;除固定位置的补焊或点焊外,焊接速度应保持直线等速运动。,假定条件,6)假定热源在运动过程中所产生的热作用效果,可视为是相继瞬时作用于各不同点的无数集中热源连续作用的总和,而多个瞬时热源相互之间并不发生影响。瞬时热源是指热源作用时间t与热的传播持续时间t相比,极其微小,即tt 0。7)假定金属材料的热物理性能,如、c等与温度无关,为常数。,4瞬时热源的热传导过程,假定焊件的初始温度To0,利用瞬时热源法比较容易求得热传导基本方程的特解。其特解的一般表达式可写成下列形式:式中r所研究的给定点P离热源作用点
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