The invention discloses a simulation method for ERW steel welding temperature field simulation, the method mainly includes the steps: a) to establish the geometric model, ERW steel pipe welding mesh; b) applying the initial temperature load and boundary conditions, the establishment of the electromagnetic analysis and thermal analysis of the physical environment; c) using the DO cycle electromagnetic thermal coupling resistance heating process calculation; d) the V tube shaped opening angle to the mobile node temperature last week a D distance to the weld direction, repeat the above steps until the weld temperature reaches the steady temperature. The method of the invention uses mobile node temperature instead of tube movement, can realize the process of ERW steel welded by dynamic simulation, you can modify the opening angle size and other parameters to simulate welding power, according to the factory production process, make the simulation more realistic.
【技术实现步骤摘要】
一种对ERW钢管焊接过程温度场进行动态仿真的模拟方法
本专利技术涉及ERW钢管领域,尤其是一种对ERW钢管焊接过程温度场进行动态仿真的模拟方法。
技术介绍
高频直缝焊管(ElectricResistanceWelding,简称ERW)是电阻焊的一种形式,是将热轧板经过成型机成型后,使钢卷变形为圆滑的圆筒状管坯,当高频电流通过管坯的V形开口角负载回路时,由于其强烈的趋肤效应和邻近效应,迫使高频电流高度地集中在管坯加热边部,进而通过热能将焊接区迅速地加热达到焊接状态,在挤压辊挤压力的作用下,管坯的熔化两边缘熔合在一起,经冷却就达到焊接在一起的效果,形成钢管。在接触焊中,焊接区产生热量Q=I2RT,因此影响加热温度分布的工艺参数除了焊接速度外,大体分为两类:一类是电参数,包括电流、电流频率,输入功率等,另一类是几何参数,包括开口角、磁棒(尺寸、数量及分布方式)、电极形状以及管坯、电极和磁棒三者之间的相对位置尺寸。这些工艺参数,不仅对加热温度有影响,而且还能互相影响。仅仅对其中单个参数进行调节并不难,但若要把所有参数都综合起来,相互匹配以至达到优化组合,就非常困难了。目前人们对高频焊接的机理还未完全清楚,也很少定性定量的研究各参数对加热温度的影响程度和影响规律,这就使得焊接工艺参数的调节缺乏详实的理论依据。在实际生产中,这些工艺参数的确定基本上都是靠前期费时费力的试验和人们以往总结的经验。
技术实现思路
本专利技术目的在于提供一种模拟更加贴近现实、针对不同规格焊管进行动态仿真的对ERW钢管焊接过程温度场进行动态仿真的模拟方法。为实现上述目的,采用了以下技术方案:本专利 ...
【技术保护点】
一种对ERW钢管焊接过程温度场进行动态仿真的模拟方法,其特征在于,所述模拟方法包括以下步骤:步骤1,建立ANSYS程序库,开始后执行ANSYS程序库;步骤2,根据ERW钢管焊接装置模型参数,建立几何模型,划分网格,建立物理环境库,确定求解类型;步骤3,将钢管的初始温度作为初始温度载荷加载在钢管上,在电极上施加高频电流并设置边界条件,根据温度值更新材料与电磁相关的物理参数A,所述物理参数A包括但不限于相对磁导率、电阻系数,根据创建的电磁环境对整个焊管进行电磁分析,得到热生成率;步骤4,载入热分析物理环境,施加温度载荷与所述热生成率载荷,根据温度值更新材料与热相关的物理参数B,所述物理参数B包括但不限于热传导率、热辐射、热焓,根据创建的热环境对整个焊管进行热分析,若尚未到达设定时间步数,重新施加所述热生成率载荷与温度载荷进行热分析,直至计算结束,输出温度T;若到达设定时间步数,直接输出温度T;步骤5,采用DO循环进行电阻加热过程的电磁‑热耦合计算,重复步骤3和步骤4进行电磁分析和热分析,直至电磁‑热耦合计算结束;步骤6,将焊管V形开口角上周向的节点温度向焊管运动方向移动Δd的距离,清除AN ...
【技术特征摘要】
1.一种对ERW钢管焊接过程温度场进行动态仿真的模拟方法,其特征在于,所述模拟方法包括以下步骤:步骤1,建立ANSYS程序库,开始后执行ANSYS程序库;步骤2,根据ERW钢管焊接装置模型参数,建立几何模型,划分网格,建立物理环境库,确定求解类型;步骤3,将钢管的初始温度作为初始温度载荷加载在钢管上,在电极上施加高频电流并设置边界条件,根据温度值更新材料与电磁相关的物理参数A,所述物理参数A包括但不限于相对磁导率、电阻系数,根据创建的电磁环境对整个焊管进行电磁分析,得到热生成率;步骤4,载入热分析物理环境,施加温度载荷与所述热生成率载荷,根据温度值更新材料与热相关的物理参数B,所述物理参数B包括但不限于热传导率、热辐射、热焓,根据创建的热环境对整个焊管进行热分析,若尚未到达设定时间步数,重新施加所述热生成率载荷与温度载荷进行热分析,直至计算结束,输出温度T;若到达设定时间步数,直接输出温度T;...
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