شبیه سازی انتقال حرارت در جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ فولاد زنگ نزن ۳۰۴

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_METALL-23-1_007

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله توزیع دما و چرخه حرارتی در GTAW فولاد زنگ نزن ۳۰۴ مورد بررسی قرار گرفته است. جوشکاری با دو حرارت ورودی مختلف ۵۴۰ و kJ/mm ۷۸۲ بر روی ور ق هایی با ضخامت mm ۲ انجام شد. نرم افزار آباکوس برای شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفت. توزیع حرارت جوشکاری به صورت حجمی و بر اساس مدل بیضی دوگانه (گلداک) درنظر گرفته شد و زیرروال DFLUX به زبان فرترن کدنویسی شد. نتایج شبیه سازی در پیش بینی اندازه حوضچه جوش ها، با مدل های تحلیلی روزنتال و نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج شبیه سازی در هر دو حرارت ورودی با ابعاد مقطع عرضی جوش ها سازگاری مناسبی دارند در حالی که مدل روزنتال اندازه جوش های کوچکتری را پیش بینی می کند. منحنی های دما-زمان حاصل از شبیه سازی و مدل روزنتال تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند ولی زمان و سرعت سرد شدن تخمین زده شده توسط آنها در محدوده دمایی ۸۰۰ تا °c ۵۰۰ به ویژه در حرارت ورودی kJ/mm ۷۸۲ به هم نزدیک است (اختلاف کمتر از %۲/۷). نتایج همچنین نشان داد که دمای حداکثر در نواحی دورتر از مرز ذوب در مدل آدامز بیش از شبیه سازی و مدل روزنتال پیش بینی می شود در حالی که نتایج شبیه سازی و مدل روزنتال به یکدیگر نزدیک تر هستند.

نویسندگان

مصطفی جعفرزادگان

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

رضا تقی آبادی

دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

محمد عمار مفید

استادیار گروه مهندسی نفت معدن و مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Pittner A, Weiss D, Schwenk C, Rethmeier M. Fast Temperature ...
  • Venkateswarlu K, P Nanda K, RaviKumar PS. Finite Element Simulation ...
  • Perret W, Schwenk C, Rethmeier M. Comparison of analytical and ...
  • Nithiarasu P, Lewis RW, Seetharamu KN. Fundamentals of the finite ...
  • Ismail MIS, Afieq WMA. Thermal Analysis on a Weld Joint ...
  • Bergheau JM, Fortunier R. Finite Element Simulation of Heat Transfer. ...
  • Goldak J, Chakravarti A, Bibby M. A New Finite Element ...
  • Goldak JA, Akhlaghi M. Computational Welding Mechanics. Boston, MA: Springer; ...
  • Tafarroj MM, Kolahan F. A comparative study on the performance ...
  • Zubairuddin M, Albert SK, Vasudevan M, Mahadevan S, Chaudhari V, ...
  • Velaga SK, Ravisankar A. Finite element based parametric study on ...
  • Zhang M, Zhou Y, Huang C, Chu Q, Zhang W, ...
  • Yadaiah N, Bag S. Development of egg-configuration heat source model ...
  • Kou S. Welding Metallurgy. Second Edition ed. New Jersey: Wiley; ...
  • Zhu XK, Chao YJ. Effects of temperature-dependent material properties on ...
  • Valencia JJ, Quested PN. Thermophysical Properties. In: Stefanescu DM, editor. ...
  • Mills KC, Li YSZ, Brooks RF. Equations for the Calculation ...
  • Abaqus ۶.۱۴ User Subroutines, Reference Guide: DFLUX User subroutine to ...
  • Yeh RH, Liaw SP, Yu HB. Thermal analysis of welding ...
  • Welding science and technology. In: Jenney CL, O’Brien A, editors. ...
  • Poorhaydari K, Patchett BM, Ivey DG. Estimation of Cooling Rate ...
  • Zhang Y, Ma TJ, Xie HX, Tan YM, Li PY. ...
  • Arora A, Roy GG, DebRoy T. Cooling rate in ۸۰۰ ...
  • Lippold JC, Kotecki DJ. Welding Metallurgy and Weldability of Stainless ...
  • Suresh G, Parida PK, Bandi S, Ningshen S. Effect of ...
  • نمایش کامل مراجع