熔化极气体保护焊熔滴过渡模拟

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焊接过程是一个复杂的过程,涉及到电弧物理、传热学、材料冶金学、电磁学、力学等诸多因素。熔滴受到多种力的作用,有电磁力、表面张力、重力、等离子流力、金属蒸发反作用力等,这些力的综合作用决定了熔滴过渡行为。焊接熔滴过渡数值模拟可以有效的研究熔滴过渡行为,同时能够有效快速地了解焊接参数的作用机制,研究各种因素的影响规律,因此数值模拟具有重要的理论意义与实用价值。本文通过对熔滴过渡数学模型的建立,研究了重力、表面张力、电磁力、等离子流力在熔滴过渡过程中的作用,并运用ANSYS软件对熔滴过渡时熔滴的形状和速度场进行了模拟。对比焊接高速摄像照片,模拟结果与实际结果一致,验证了不同焊接参数对熔滴过渡的影响。熔滴过渡过程中熔滴的外形与熔滴所受到的力相互影响,在一定的焊接参数条件下熔滴可能发生震荡与回弹现象。在熔滴回弹过程中熔滴外形发生较大的变化导致作用在熔滴上的力也发生变化,在熔滴回弹的过程中,熔滴的表面张力起主要作用。熔滴脱离焊丝端部过程中,电磁力起主要作用。在电流脉冲峰值时间内,高电流导致熔滴发生颈缩现象,由于颈缩现象存在使颈部电流密度增大,使颈部的电磁力增大,在重力和等离子流力的共同作用下颈部断裂,完成熔滴脱离焊丝的过程。综合模拟与实验结果可以得出,脉冲熔化极气体保护焊在选取焊接参数时应尽量保证一脉一滴的过渡方式,这种过渡方法可以保证熔滴不发生震荡回弹现象,使焊接过程更为稳定有效。
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