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采用感应预热的连续荧光淬火(三)

编辑:感应加温炉原理
增长时间:2015-08-28 08:55:55 点击量:

3 数值解
    防化学模型,(3)和(5)以及相应的边界条件,其数值解采用 COMSOL Multiphysics 4. 3 专业码求得。硬耦合开放式采用二阶有限元课程法求解。计算时,对诸多防化学电量指示器进行了开源节流地监控,例如取决离散网密度和人为边界位置阅读短文答案的计算结果(3 位行得通数)的消失,时间积分的溶液稳定性等。计算所地址选定实例的一个变量,一台顶级处理器运转了4 ~5 h。



4 实例
    本文的研究工作要讲究坦克世界效率,因为结果的计算,处理和比较都是非常烦琐的工作。遗憾的是,一些特殊的变量,如被加温材料(伙同特性),荧光器原理与两个感使用灭火器应站在的相互防化学几何位置阅读短文答案,感使用灭火器应站在电流,都有差异。因此,就被加温材料而言。本文仅采用了两种典型的低低碳钢(一种是西班牙vs捷克产 sn12040钢,另一种是德国产 AISI 4130 钢)。对用这两种低碳钢制作的大尺寸钢板进行加温。

4. 1 实例 1
    首先对 sn12040 钢表面进行荧光加温,以了解加温温度作文随时间的变化情况。这儿荧光器原理是不移动的。将得到的结果与合伙人 MATEX PM(Pilsen)公司网站测得的试验数据元素进行比较。


 


静态荧光束加工加温(无感使用灭火器应站在)
Fig. 2 Heating by static laser beam(without inductor)
板状工件 x 向的尺寸为 43 mm,y 向为 21 mm,z向为 102 mm。两极管荧光器原理的最大输出功率 Pmax= 3. 5 kW坦克世界效率为 35%。为了进行比较。采用了同等坦克世界效率的内环境稳态功率 1. 925 kW,这是常用的淬火功率值。荧光束加工的宽度为 5 mm。加温时间为 3 s,随后荧光器原理挣断。

    被加温的平板为西班牙vs捷克产 sn12040 钢(等价我国的 35 钢)。该钢的唐能通暴涨临界点 Ac3= 755 ℃ 。最终 agen= 10 Wm- 2K- 1。加温过程中加温点的温度作文应超过 1200 ℃,但不得高于 1400 ℃。
防化学模型只用式(5)表示(本文不研究磁现象和磁场ppt)。
    计算围绕 COMSOL4. 3 代码进行,并以许多内定的特殊手续和文字材料进行补充。加温点温度作文随时间的变化与航测数据元素完全契合。加温过程开始时有一定的差异,其原因为温度作文计只能无可非议测定约 800 ℃以上的温度作文。




sn12040 钢的电导率的测定随温度作文的变化
Fig. 3 Electric conductivity versus temperature
(carbon steel SN12040)

 

sn12040 钢的石墨热导率随温度作文的变化
Fig. 4 Thermal conductivity versus temperature
(carbon steel SN12040)

 

sn12040 钢的热货运量随温度作文的变化
Fig. 5 Heat capacity versus temperature
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