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以熔池表面作为真实阳极,将阳极边界层传输过程的微观机理与宏观上的电特性和热特性统一处理,基于熔池表面形状参数的视觉检测对理论分析加以实验验证,确定出不同工艺条件下阳极表面接受的热流密度和相应的焊接热效率,并找出主要影响因素,为提高焊接电弧热能的有效利用率、优化焊接工艺方案、预测和控制焊接组织与性能奠定坚实基础。 2100433B
批准号 |
59875053 |
项目名称 |
电弧阳极边界层传输机理及其对焊接热效率的影响 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0508 |
项目负责人 |
武传松 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
山东大学 |
研究期限 |
1999-01-01 至 2001-12-31 |
支持经费 |
14(万元) |
焊接方法 激光 电子束焊 能量集中 热影响区小 等离子次之 埋弧焊 手工电弧焊较宽 气体乙炔焊最差 规范我想跟一楼差不多吧
手工电弧焊的焊接技巧: 选择合适的焊条类型:对于任何产品的焊接,均必须根据工件材料种类和焊接位置等选择合适的焊条。选择合适的焊条直径:根据焊条类型、焊接位置、坡口类型和尺寸、焊接...
手工电弧焊焊接材料1、焊条的组成。焊条是涂有药皮的供电弧焊使用的熔化电极,由药皮和焊芯两部分组成。①焊芯。焊芯有两个作用:一是传导焊接电流,产生电弧把电能转化成热能;二是焊芯本身熔化为填充金属,与母材...
边界层自保持对建筑风压的影响研究
采用了一种大气边界层自保持的方法,并基于SST k-ω湍流模型,从压力等值线、平均风速和湍动能等方面,对建筑物表面风压进行了研究,指出大气边界层自保持方法可以应用于建筑物风压计算中。
TIG焊电弧重熔对焊接接头性能的影响
试验研究了TIG焊电弧重熔前后焊接接头的形状与尺寸、金相组织、硬度、焊接残余应力的变化。研究结果表明:TIG焊电弧重熔后母材与焊缝之间过渡平滑,重熔区硬度变化不大,焊趾处焊接残余应力明显降低,焊接接头的综合性能得到了明显提高。
《审计质量的影响因素及其形成机理的博弈研究:基于制度经济学视角》根据实证研究结果和相关文献结论,提出了完善审计质量控制机制的建议。
边界层是一个薄层,它紧靠物面,沿壁面法线方向存在着很大的速度梯度和旋度的流动区域。粘性应力对边界层的流体来说是阻力,所以随着流体沿物面向后流动,边界层内流体流速会减小,压力增加。由于流体流动的连续性,边界层会变厚,以在同一时间内流过更多的低速流体。因此边界层内存在着逆压梯度,流动在逆压梯度作用下,会进一步减速,最后整个边界层内的流体的动能都不足以长久的维持流动一直向下游进行,以致在物体表面某处其速度会与势流的速度方向相反,即产生逆流。该逆流会把边界层向势流中排挤,造成边界层突然变厚或分离。边界层分离之后,它将从紧靠物面的地方抬起进入主流,与主流发生参混,结果是整个参混区域的压力趋于一致。
现以黏性流体绕过一无限长圆柱体的流动为例,从边界层的形成和变化过程来说明曲面边界层的分离现象。如图所示:
当流体到达A点(驻点)时,流速为零,流体的压力p最大。由于流体是不可压缩的,后继流体质点在A点处,流体高压力作用下,只好将部分压力作用转化为动能,沿圆柱体继续向下游流动。又由于流体黏性作用,沿柱体表面的法线上将建立起速度边界层,且沿流动方向逐渐加厚。
在AB段,外流区域中的势流流动都处于加速减压的状态。由于边界层内各截面上压强近似等于同一截面上边界层外边界上的流体压强,可知边界层内部流体也处于加速减压状态。所减少的压力能,部分用于克服由于黏性流动所产生的摩擦阻力,另外一部分转化为动能,形成加速流。在AB段,压力梯度dp/dx<0,称为顺压区。
当流体到达圆柱体最高点B时,速度达到最大,压力最小。 B点之后,外部势流及边界层内的流动均处于减速加压的状态下,压力递增,流速递减,dp/dx>0,称为逆压区。由于压力与黏性阻力的共同作用,流体动能越来越小。当到达C点时,近壁处流体质点的动能已被消耗殆尽,流体质点不能继续向前运动,于是一部分流体质点在C点停滞下来。在C点,流体速度为0,但压力较上游更大。
由于流体是不可压缩,后继流体质点因C点处高压而不可接近,被迫脱离壁面和原来的流向向下游流去。这种边界层脱离壁面的现象称为边界层分离,C点称为分离点。
过C点以后,压力继续增加,在压力差的作用下,除壁上流体质点速度仍处于零外,近壁处的流体质点开始倒退。而后的流体质点在近壁处同样被迫停滞和倒退,以致越来越多被阻滞的流体短时间内在圆柱体表面和主流之间堆积起来,使边界层剧烈增厚,边界层内流体质点的倒流迅速扩展,而边界层外的主流继续向前流动。这样在C点下游,以CC'线为界,在CC'以内是倒流,以外是向前的主流,两者方向相反。
众所周知,我国的北方排烟行业是非常需要加强的,冬天在北方的发热主要以燃烧烟为主。但是在锅炉烧热时,排烟效率会影响到锅炉热效率。正是因为我国北方的排烟装备并不是特别完善,这就导致北方锅炉热效率并不是特别高。相比其他地方,因为使用暖气的频率并不高,因此其他地方就不会受到排烟效率的影响。因为在锅炉完成烧热时,排烟的温度是相当高的,因此在完成烧热的过程中,排烟的热能损失特别大,这就是导致锅炉热效率不高的原因。
设备老化也是锅炉热效率不高的原因,锅炉再烧热后,如果传热设备不是特别好,这样也会在传热过程中损耗已经生产的热能,长期下去就会影响到锅炉热效率的提升。因为我国的锅炉烧热行业是在很多年前就开始开发进行管理的,所以各种设备发生老化也是常见的情况,因此,对设备的改良是工厂需要研究的。同时传热设备不能对热能进行很好的传递,对工厂来说是一笔不小的损失,因此,工厂就需要组织更多有经验的人,才对此问题进行考量,以此尽量减少和控制工厂的损失。