【摘 要】
:
建立了外加复合磁场作用下的GMAW电弧及熔滴数值模型,主要包括焊丝、喷嘴、电弧、工件等,其控制方程主要包括质量连续性方程、动量守恒方程、能量守恒方程、电流连续性方程、
论文部分内容阅读
建立了外加复合磁场作用下的GMAW电弧及熔滴数值模型,主要包括焊丝、喷嘴、电弧、工件等,其控制方程主要包括质量连续性方程、动量守恒方程、能量守恒方程、电流连续性方程、磁矢势方程、欧姆定律、磁感应强度方程。计算结果显示,施加磁场后电弧始终沿焊接方向向前倾斜,而沿y方向上(垂直于焊接方向),在前半个周期,电弧先沿y轴正方向偏转,而在后半个周期,电弧逐渐沿y轴负方向偏转。在一个周期内,电弧逐渐由左上方偏转到左下方,电弧加热面积变大。同时,施加磁场与未施加磁场相比,熔滴速度大小未发生明显变化,但速度方向变化明显。未施加磁场时,熔滴速度主要沿竖直方向,当熔滴到达工件表面时沿焊丝中心向四周铺展。施加磁场后,熔滴获得一个水平方向的速度分量,当熔滴到达工件表面时,熔滴主要沿偏转方向向前铺展。分析认为,加入外加磁场后,由于外加电磁力在电弧各区域的大小和方向存在差异,导致电弧受到的合力在左右和前后方向存在差异,使电弧在垂直焊缝方向发生左右偏转,在焊接前进方向发生前倾。在此基础上,建立了外加复合磁场作用下的GMAW电弧及熔滴数值模型,分析了GMAW电弧的热力特性,研究了外加复合磁场对GMAW电弧温度场、熔滴过渡的影响。初步揭示了外加复合磁场调控GMAW电弧及熔滴的作用机理。结果表明,外加复合磁场能够使GMAW电弧在垂直焊缝方向发生偏转、在焊接前进方向发生前倾。电弧偏转是导致熔滴偏转的主要原因。
其他文献
随着人工智能的进步以及机器人的蓬勃发展,机器人被广泛地应用在外太空探索、医疗服务、智能家居、工业等众多领域。机器人已逐渐进入我们的日常生活中,然而由于室内环境中的
研究目的:本研究以国家田径队备战东京奥运会女子400米跑集训队员为研究对象,针对集训队员本身的竞技能力结构特点,通过教练组(国内外教练)多次会诊,依据集训队员多年的参赛
为了能够满足未来移动通信系统中飞速发展的数据流量业务需求,第五代移动通信(5G)系统呼之欲出。IMT-2020 (5G)推进组在去年5月正式发布了《5G无线技术架构白皮书》。就在过
幼儿园科学教育强调的不是传递给幼儿高深的知识,而是要使幼儿对科学产生兴趣,感受学习的快乐,培养幼儿获取知识和探究解决问题的基本能力。绘本有着精美的画面和生动有趣的
本文首先对焊接机器人在工业中的应用情况作了简要的介绍,然后较全面的介绍了弧焊机器人的各种焊缝跟踪方法,重点论述了视觉方法在焊缝跟踪中的研究现状.
近年来,随着模式识别与人工智能的不断创新与发展,目标跟踪已经成为不可缺少的重要组成部分。然而,复杂的背景环境及目标自身视觉特性对目标跟踪造成极大的困扰。基于上述背
传统的移动自组织网络传输模式要求通信源和目标节点之间至少存在一条完整的路径。但在一些实际应用场景,节点移动、网络稀疏或信号衰减等各种原因容易导致网络经常性不连通
嗓音作为信息交流、情绪传递的介质,在人类的工作和生活中发挥着至关重要的作用。但受到环境问题及职业压力等影响,声带疾病的发病率也逐年增加。声学参数分析的病理嗓音识别
随着互联网的快速发展,我们正处于一个信息过载的时代。传统的搜索引擎技术,已经无法满足人们在现如今时代下个性化的信息需求。为了帮助人们有效地筛选大量信息,推荐系统应
基于deform-3D软件模拟FSW工艺过程的点追踪结果,应用多相场模型与KM位错模型结合的方法,模拟了不同工艺参数下的6061铝合金FSW焊核区正中心的动态再结晶与晶粒生长,并通过相