精密管技术
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精密管技术
供应普通精密钢管熔池温度分布
- 发布时间:2021-07-18
由于供应普通精密钢管熔池中心处的温度比熔池边缘处高,电弧加热区(熔池中心部分)的温度较熔池边缘处的表面张力小。因此,在表面张力的作用下,上部熔池中心的液体向周围流动,下沉到供应普通精密钢管熔池底部后由中心移回液面,形成的流态类似电弧等离子气流驱动的对流。
这样,简单的表面张力驱动对流也可以得到供应普通精密钢管周围熔化型焊缝。但是,工程中使用的大多数供应精密高亮度钢管并非纯金属,而是含有各种杂质元素的合金。在含有表面活性元素如氧、硫等时,即使含量很小,其表面张力也会大大降低。
例如,在添加微量表面活性元素时,其表面张力与微量元素含量的变化有很大的关系。加入量越大,表面张力与温度的关系曲线就变为直线。并且,供应薄壁精密钢管表面活性剂存在时,表面张力温度系数为正。温度越高,供应普通精密钢管液体表面活性元素的含量就越低,这是主要原因。而初始表面活性元素含量越高,这种现象越明显。工程界常用的碳钢(铁硫系或铁氧系)具有这种特性。
所以,由表面张力引起的对流会受到表面张力温度系数的影响。供应普通精密钢管熔池表面温度分布不均,且焊接材料中表面活性元素含量存在差异,导致供应冷拔精密无缝管表面张力流的流态不稳定。随温度的变化,可以从周围熔融焊到中心熔焊,也可以两者无规律地自由变化。
活化TIG焊(A-TIG)时,焊道前预涂活性剂会使焊缝熔深增加,其中一个原因是表面张力温度系数的影响。进入供应普通精密钢管熔池的电流在电弧正下方的熔池表面有很高的电流密度,电流密度从熔池到母材内部逐渐下降。当电流和它自己制造的磁场相互作用时,就会产生电磁力,它指向电流发散方向。
供应普通精密钢管熔池中流过的电流在熔池内产生电磁力,产生电磁对流。电磁波的流动方向是沿着电流的发散方向,即从正下方熔池中心流到熔池底部。供应普通精密钢管熔池内温度是由熔池正下方的高温区温度变化到固-液边界面,从而形成熔池空间温度场。液态金属因热膨胀而变得致密,其致密部分在浮力的作用下向重力反方向移动。
这一对流是由于供应普通精密钢管熔池内熔融液体金属的密度差而造成的,称为浮力流,和一般的提供精密无缝管热对流机制相同。供应普通精密钢管熔池内液体金属在驱动力作用下的综合流动十分复杂,受焊接工艺、焊接材料等多种因素的影响。
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