Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Г р уп п а I

Г р уп п а IT

Г руп п а п

 

А

 

Вход

Щ

=

~

 

охлаждающей

— \ ж \ —

боды с

ВШ ЕЗ

т ем перат у­

 

 

рой I5-O.5

 

К1Д К2

 

 

Средний подогрев охлаждающей

воды A ia

на участ ке от входа

в трансформатор до вы хода из исследуем ой групп ы

В ы х о Т охлаждающей

боды

Рис. 22.8. К тепловому расчету обмоток трансформатора:

а — эквивалентная

схемЪ теплопередачи

одной катушечной группы (Д — водоохлаж­

даемый диск; /С1

и

/С2 — две

катушки);

б — схема прохождения охлаждающей воды

по дискам вторичной

обмотки

 

 

здесь 2 P = P 0+ P IH+ P 2H— суммарные потери на номинальной ступени;

cos фа =

'в + Г3. .

 

 

л / ( гв + г9. • ) * + * ;

где фг — угол сдвига вектора вторичного тока относительно век­ тора напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформа­ тора. Ориентировочно

.

2 Р

Т1=1-------------------,

 

( V I H C O S ф !

где cos ф1= 0,4-т-0,7.

33.

Температура провода наиболее нагретой катушки первич­

ной обмотки, например К1 (рис. 22.8), °С:

^1= Д^В + Д(д. в + ^о. в + Д ^1 »

где Д/в — средняя

температура подогрева воды на пути от входа

в трансформатор

до выхода ее из рассматриваемой группы;

Д<д. в — перепад температуры

между водой

и поверхностью

трубки; t0.B— температура

охлаждающей

воды на входе

в трансформатор; Д^ — перепад температуры

между диском и

катушкой К1. Эти величины рассчитываются по следующим за­ висимостям:

а) Мг = (/*rpl Ч- РгрЦ + + гряУСуфЮ*,

где Prp i, Prt и, . .

Prp n — потери в катушках и диске катушеч­

ных групп I, II и т. д. (рис. 22.8, а)

до рассматриваемой группы

п

включительно.

Потери

каждой

катушечной

группы

(рис. 22.8,6) складываются

из тепловых

потоков

катушек К1,

К2 и диска Д и определяются по формулам:

 

 

 

Р*1 = Л(к1)г к1,

Р =

/?(к2/ка»

Р Р, — ^2Гд’>

 

 

здесь / I(KI), /i(H2) — расчетные

токи,

протекающие

по

катушкам

К1

и К2 рассматриваемой

катушечной группы; h — расчетный

ток во вторичной

обмотке;

гм, гк2 и гд— активные сопротивле­

ния катушек К1 и К2

и диска Д,

приведенных к рабочей тем­

пературе (см. п.п. 27,

в и 28,6);

cv — объемная теплоемкость

воды, равная 4,18 кДж/(л*К);

 

б) Д^д. Ш= {РК1+ РК2+ Ря)1аРт,

где Fт— площадь внутренней поверхности трубки одного диска, см2:

Fr^iuUAO*

(здесь dT— внутренний диаметр трубки, м; /т— длина трубки одного диска, м); а — коэффициент теплосъема

а = 1,16- lO~*bv0,S7dF 0ЛЗ,

где Ь— коэффициент, учитывающий теплопроводность, плот­ ность, вязкость и некоторые другие свойства воды; коэффициент Ь находится в зависимости от, так называемой, средней темпе­ ратуры, определяемой из выражения

^ср = ^О.В-f- 0, 1 {2to. В-f- Д^В “Ь Д^д. в),

и его численные значения приведены в табл. 22.8.

В первом приближении величину Д/'д. в можно принять рав­ ной 5—15 °С;

v —скорость течения воды в трубках последовательно соеди­ ненных дисков, м/с:

t» = Q10"8/ST,

где ST= nd?/4 — площадь отверстия трубки, м2; Q — расход воды, л/с. Для облегчения расчетов в табл. 22.9 приведены ве­

личины о0-87 и <£Г°'13 для некоторых значений скорости течения воды и внутреннего диаметра охлаждающей трубки;

в)

температурой входящей воды t0.в задаются;

г)

А?! = - ft.*1- 1 ,

 

kfi

где Д, — суммарная толщина изоляции между диском и медью катушки К\, включая воздушные зазоры и неровности; Fi= =Icp. KH I — поверхность соприкосновения катушки /(1 с диском,

 

 

 

ТАБЛИЦА 22.8

 

 

ТАБЛИЦА т

 

УЧЕТ

СВОЙСТВ

ВОДЫ

 

 

ДАННЫЕ К

РАСЧЕТУ

 

 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТА

ТЕПЛОСЪЕМА

/вп. °С

|

'ср-

°с

ъ

 

 

 

 

ср’

 

 

 

„0.87,

 

 

 

 

 

 

 

и, м/с

d r м

„-0,13

 

 

 

 

 

 

(м/с)0-87

0

 

1720

14

2145

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1775

16

2200

 

 

 

 

4

 

1840

18

2250

0,25

0,3006

0,005

1,990

6

 

1900

20

 

2307

 

 

0,35

0,4018

0,007

1,970

8

 

1970

30

 

2572

 

 

0,50

0,5483

0,009

1,850

10

2025

40

 

2845

 

0,60

0,6412

0,011

1,800

12

2080

50

 

3110

 

0,70

0,7335

0,013

1,760

 

------ А----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см2;

/ c p . K i

— см.

п. 22; Х=0,0012-i-0,0016 Вт/(см-К) — среднее

значение коэффициента теплопроводности для изоляционных ма­ териалов класса В, залитых эпоксидным компаундом.

Раздел

4

ПАПКА, ПОКРЫТИЯ И НАПЛАВКА

Г л а в а

23

ПАЙКА

23.1. Общие сведения

Одним из основных направлений развития народного хозяйства СССР яв­ ляется совершенствование технологических процессов, способствующих мак­ симальной экономии исходного сырья, топлива, материалов, повышению про­ изводительности труда и улучшению охраны окружающей среды.

В осуществлении этих задач значительный вклад вносит пайка как вы­ сокопроизводительный процесс, отвечающий требованиям массового произ­ водства, и как технология, обеспечивающая соответствующий уровень из­ делий, надежность, качество и экономию материальных ресурсов.

В гл. 23 рассмотрены основные понятия и определение процесса пайки, дана классификация способов пайки, проанализированы ее технологические возможности, приведены сведения о припоях и флюсах, используемых в про­ цессе изготовления паяных соединений и изложены практические рекоменда­ ции по технологии пайки металлов и сплавов с применением различных ис­ точников нагрева.

23.1.1. Основные понятия и определения

Пайка — это процесс получения соединений с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, затекания в зазор и последующей его кристаллизации (ГОСТ 17325—79).

Припой — это металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми деталями или образующийся в процессе пайки, имеющий более низкую тем­ пературу плавления, чем паяемые материалы.

Флюс — это

активное

химическое

 

 

вещество,

предназначенное

для

удале­

 

 

ния окисной

пленки

с

паяемого

ме­

 

 

талла и припоя и защиты их от окис­

 

 

ления в процессе пайки с целью сни­

 

 

жения поверхностного

натяжения

и

 

 

улучшения

растекания

жидкого

припоя.

 

 

Паяемость — это свойство материа­

 

 

лов образовывать

соединение

при

за­

Рис.

23.1. Схема процесса смачивания

данном режиме

пайки.

 

 

совокупность

при

пайке

Режим

пайки — это

 

 

 

параметров и условий, при которых осуществляется пайка. Параметрами

пайки являются температура, время выдержки, скорость нагрева и охлаж­ дение.

Условия пайки — это способ нагрева, среда, припой и т. д.

Согласно современным представлениям процесс образования паяных сое­ динений протекает в две стадии: возникновение и развитие физического кон­ такта и образование химической связи между атомами контактирующих по­ верхностей вследствие квантомеханического взаимодействия их электронных оболочек [1, 2].

При пайке возникновение физического контакта и возбуждение химиче­ ской связи между атомами на поверхностях достигается на стадии смачива­ ния жидким припоем поверхности паяемого металла. Прочность соединения зависит от типа действующих на контактной поверхности межатомных сил. При слабом взаимодействии, например при физической адсорбции, смачива­ ние приводит к получению относительно малопрочных соединений. Если твердый и жидкий металлы способны к химическому взаимодействию, то смачивание обеспечивает образование прочной связи.

Количественным критерием смачивания служит краевой

угол смачива­

ния 0, который

находят из условия равновесия векторов сил поверхност­

ного натяжения

капли жидкости на твердой поверхности (рис.

23.1).

01,3 = 02.8 “1 01.2 C0S

где а*, з — поверхностное

натяжение

между

твердым телом

и газовой

сре­

дой;

а2, з — поверхностное

натяжение

жидкости на границе

раздела

с

твер­

дым

телом;

0i, 2 — поверхностное натяжение

жидкости на

границе

с

газо­

вой средой. Отсюда следует, что

 

 

 

 

 

cos0 =

(a 1,3 —0 а,3)/0 Ь2.

 

 

 

 

 

При 0=180° смачивание отсутствует. При 0=0° наблюдается полное смачивание. Если О°<0<18О°, имеет место частичное смачивание. Смачивае­ мость и растекаемость припоя при пайке оценивают по краевому углу сма­ чивания, площади растекания, времени до начала смачивания и силе втяги­ вания образца при смачивании (ГОСТ 23904 —79).

23.1.2. Технологические возможности

1. Изготовление сложных по конфигурации узлов и конструкций, состоящих

из множества элементов за

один

производственный цикл

(нагрев).

2. Получение

соединений

из разнородных материалов,

а также металлов

с неметаллами — графитом, ферритом, керамикой.

 

3. Снижение

металлоемкости

и повышение коэффициента использова­

ния материалов.

 

прецизионности соединяемых

изделий.

4. Обеспечение высокой

5.Существенное уменьшение, а в случае низкотемпературной пайки пол­ ное исключение остаточных напряжений и деформаций.

6.За счет варьирования размеров соединяемых поверхностей (величины нахлестки) пайка позволяет получать равнопрочные с основным металлом

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/74097