对于热模拟研究中热电偶焊接问题探讨

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时间:2019-02-14

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1、学兔兔www.xuetutu.com热模拟研究中热电偶焊接问题探讨oI1l}Tr1l\~/AV/,n、o11,n、、JF一L、、_I~\j\,r=、vv⋯儿且且且且且且儿且且儿且儿合肥工业大学材料科学与工程学院刘俊松摘要:本文简要介绍了热电偶的工作原理与焊接方式,探讨了Gieeble~拟系统中热电偶焊接遇到的问题,指出良好的热电偶焊接是获得可靠试验结果的保证。0关键词:热模拟:热电偶;焊接。。。¨l焊接热模拟是利用焊接热模拟机差将造成控制系统的误操作从而使试整理成分度表的形式,测温时便可根在试样上重现焊接热影响区的热、应验结果变得不可靠。下面简单谈一些据测得的热电势来求得被测温度。力及应变循环

2、,使试样在较大的尺寸这方面的问题。实际测温中,必须在热电偶回路范同内获得焊接热影响区某一特定温中引入连接导线和显示仪表,参考端温度区的均匀温度及组织,使焊接热影1热电偶的工作原理度一般也是随环境变化的,而国内外颁响区各狭小的特定温度区域得以放大,热电偶的基本原理是热电效应。布的热电偶分度表,都是以参考端温度提供了对各特定温度区组织及性能研如图1所示,两种导体(或半导体)A在0℃为条件的。热电偶的正确测温就究的可能性,随着程控技术及微处理和B组成一闭合回路,如果对接点1加涉及到下面要提的热电偶基本定律。机的应用,焊接热模拟技术已引入各热,使得接1、299温度不同,那么回1.1均质导体定律:由一种

3、均质导体种焊接裂纹试验的研究中,这些研究路中就会有电流产生。它是1821年塞贝(或半导体)组成的闭合回路,不论为焊接工作选择最佳焊接工艺方法及克(Seebeck)发现的,因而该电动势导体(或半导体)的截面和长度如何规范参数、保证焊接热影响区的良好被称为“塞贝克热电动势”,简称为热以及各处的温度分布如何,都不能产性能提供了可靠的技术依据。。电动势。导体A和B"q热电极,它们的生热电势。Gl~ble热模拟试验机是美国DsI公组合叫热电偶。通常挠1焊接在一起,从这条定律可以得出如下结论:司的电阻加热式热机械模拟系统,是置于被测温度场所,叫做测量端,接点1.1.1由同一种均质导体所构成的回世界物理模拟

4、装置最高水平的代表。2分开,用于接入显示仪表,但要求接路不能产生热电势,热电偶必须由两经过多年的发展,其已成为应用范围点处温度保持恒定,叫做参考端。种不同性质的材料构成。广泛、高度集成、数字控制的热/力模实验证明,当热电极材料一定时,1.1.2当由一种热电极组成的闭合回拟系统。利用该设备可研究成分与各热电势就只与两接点的温度有关。对路存在温差时,回路如产生热电势,工艺参数对组织和性能的影响,用于于给定的热电偶,当其参考端温度恒说明该电极是不均匀的。据此,可检指导产品设计和实际生产工艺的制定,定时,热电势仅是测量端温度的函数,查热电极的不均匀性。并有助于建立数学模型。一定的热电势对应着一定的测量

5、端温1.2中间导体定律:在热电偶回路中,一般来说,Gleeble热模拟试验机度,可以通过测定热电势值来达到测只要中间导体两端温度相同,那么接是采用热电偶为其精确控制试样温度量温度之目的。也就是说,只要测得人中间导体后,对热电偶回路的总电提供反馈数据的。因此,热电偶温度热电势与测量端的温度对应关系,并势没有影响。A测量的准确与否直接关系到系统对试由这个定律可知,利用热电偶测样温度的控制,由于热电偶测量的误_r温时,显示仪表和连接导线可看作中问导体,只要它们的两端温度相同,作者简介:刘俊松(1973),男,博卜研究生,研究方向B焊接结构]~程可靠性。图l热电效应示意图则对热电偶产生的热电势没有影响

6、。J一28现代焊接2012年第7期总第115期学兔兔www.xuetutu.com1.3参考电极定律:如果将热电极c作为参考电极,已知参考电极与各种热电极配对时的热电动势,那么在相同的接点温度(T,rn)下,任意两b热电极A、B配对后的热电势为:a一球形焊;b-交叉焊;c一平行焊E(T,)=E^c(T,)一EBc(T,T。)图3热电偶的焊接方式式中:1.5中间温度定律:两种不同材料组较好的热电极紧靠在被测表面上,它成的热电偶回路,其接点温度分别为的导热误差要比球形焊小些。平行焊E(T,Tn)——由A、B两热电极组成T、Tn时的热电势等于该热电偶在接点是将两电极分别焊在被测表面上,在两的热电偶在

7、接点温度(T,To)时的温度为T、rrn和Tn、1rn时热电动势的焊点之间保持一段距离(1-2mm)。热电势。代数和,即:它适用于等温导体表面温度测量,当E(1)——接点温度(T,To)时,EAB,(T,To)=E(W,Tn)(Tn,To)被测表面存在温度梯度或被测表面材热电极A与参考电极配对时的热电势。中间温度定律为制定分度表奠定质不均匀时,不宜采用平行焊。E。(T,Tn)——接点温度(T,To

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