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文檔簡介
1、鎢極惰性氣體保護焊(簡稱 TIG焊)是采用鎢作為非熔化電極,惰性氣體作為保護氣體的電弧焊方法,在現代工業(yè)中廣泛應用,幾乎可以應用于所有金屬的連接。電磁攪拌焊接技術是一種改進和優(yōu)化焊接工藝的有效方法,通過在焊接過程中添加外加磁場,控制電弧形態(tài),進而影響母材的加熱和熔化,同時對焊接熔池進行攪拌,改變熔池金屬的結晶狀況,從而提高焊接質量。本文以外加縱向磁場下 TIG焊接作為研究對象,通過間接耦合的方法研究外加縱向磁場下焊接電弧和熔池的變化情況
2、,分析焊接過程中縱向磁場的作用機理。
首先,采用ANSYS中的Fluent軟件,建立了基于磁流體動力學的電弧數值模型,采用SIMPLE算法求解出電弧的溫度場,流場等。數值模擬結果表明在焊接電流I為200A和300A時,電弧最高溫度分別為20000K、25000K。隨著外加縱向磁場強度的增加,焊接電弧由鐘形向鐘罩形變化,陽極表面電流密度由高斯分布逐漸過渡為雙峰分布。當磁場強度增加到0.03T時,在焊接電弧中心下部出現一個1000
3、0K-15000K的低溫區(qū),與普通TIG焊相比該區(qū)域溫度低4000K,同時在低溫區(qū)出現一個順時針的環(huán)流和負壓區(qū),此時陽極表面電流密度分布為對稱型雙峰分布。我們以17000K等溫線的軸向變化量為標準來表述焊接電弧的轉變過程,并建立了判斷臨界磁場強度的公式。在本文的模擬條件下臨界縱向磁場強度為0.022T。
其次,根據電弧的數值模擬結果,通過MATLAB擬合出焊接熔池的熱輸入,將擬合出的熱輸入以熱對流邊界條件的形式加載到熔池的上表
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