图6速度场分布 从图6结果来看,速度最大的位置是轴肩下面的位置,在横向上旋转后面位置一侧(图中靠左的位置)速度大于旋转前方一侧。 图7为某时刻的温度场结果,可以看到工件上各位置的温度场分布,同样的我们从结果也可以分析出在横向上旋转前方的温度要略微高于旋转后方的速度,在工件上距离中心线5mm位置处测量的温度循环如图8所示。 图7温度场分布
图8距离中心线5mm位置的温度分布 5.其它应用 图9温度场分布 图10工件上的温度场结果与实际结果的温度场对比
图11搅拌摩擦焊过程中的von
mises应力分布 四、结论 本文介绍了一种可以模拟搅拌摩擦焊的有限元模型。 1.在此模型中的焊接热输入采用的计算方式获得,不需要试验测得。 2.此模型可以计算搅拌头周围的流场和温度场,流场计算出的流线与实际的铜箔试验相对比。 3.模型中可以考虑旋转速度,焊接速度及搅拌头螺纹对于焊接的影响。 4.模型可以分析由于焊接引起的残余应力及变形,分析焊接顺序对工件焊接造成的影响。 5.本模型可以用于进行搅拌摩擦焊的研究,也可以用于搅拌摩擦焊接过程的焊接参数的优化。 参考文献 1.关桥,栾国红.搅拌摩擦焊的现状与发展.第十一次全国焊接会议论文集(第1册)[C];2005年. 2. Colligan K., Material flow
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