Învățământul profesional superior

Fig. 1. Câmpul de temperatură al stării limită a unui punct în mișcare

sursa de căldură pe suprafața unui corp semi-infinit

În consecință, distribuția temperaturii pe suprafața produsului masiv de-a lungul axei OX din spatele sursei de căldură nu depinde de viteza mișcării sale.







Pentru punctele situate pe suprafața XOY (Z = 0) pe axa X (Y = 0) în fața sursei (X> 0), R + X = 2R = 2X. ecuația (1) are următoarea formă:

Învățământul profesional superior
.

Prin urmare, cu cât este mai mare viteza de sudare V. cu atât mai rapidă scade temperatura în față.

Cu cât sursa se deplasează mai repede, cu atât mai puțină căldură călătorește de la sursă. Dacă sursa se mișcă extrem de rapid (V  ), atunci aproape toată căldura se va răspândi chiar în spatele acesteia.







Deoarece viteza V crește, iar puterea crește proporțional, iar lungimea izotermelor crește proporțional cu puterea, iar lățimea crește puțin, tinzând la o anumită limită.

La viteze mari de sudare, izotermele se apropie de liniile drepte paralele cu axa OX. Aceasta înseamnă că distribuția de căldură merge într-o direcție aproape perpendiculară pe axa OX. și anume pe axa și OZ.

Temperatura în acest caz este calculată în funcție de schema unei surse puternice de căldură rapidă pe suprafața unui corp semi-infinit (BT-PT):

unde t este timpul măsurat din momentul în care sursa a traversat planul VOZ. în care se află punctul luat în considerare, c;

Învățământul profesional superior
- vector radius plat,

Ecuația (3) este rezolvată numai pentru t> 0 sau X <0,Х = -Vt .







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: