<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>50290</id>
    <completedYear/>
    <publishedYear>2020</publishedYear>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>rus</language>
    <pageFirst>58</pageFirst>
    <pageLast>69</pageLast>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>article</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="rus">МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ СО СКВОЗНЫМ ПРОПЛАВЛЕНИЕМ</title>
    <abstract language="rus">Разработана модель физических процессов при сварке плавлением на основе концепции эквивалентных источников теплоты. Модель включает в себя две части: термогидродинамику сварочной ванны и теплопроводность свариваемого тела вне ванны. В задаче термогидродинамики учитываются температурные зависимости свойств материала, форма парогазового канала, термокапиллярная и естественная конвекция, фазовые превращения и другие физические явления.Приведено решение задачи термогидродинамики методом конечных элементов на примере сварки стальной пластины толщиной 15 мм со сквозным проплавлением лазерным лучом (по технологии "замочная скважина"). Показано, что термокапиллярная конвекция жидкого металла является основной причиной сложной выпукло-вогнутой формы границы ванны с увеличенными размерами в приповерхностных областях. Получено удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных размеров сварочной ванны.</abstract>
    <parentTitle language="rus">СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО</parentTitle>
    <identifier type="issn">0491-6441</identifier>
    <enrichment key="opus.doi.autoCreate">false</enrichment>
    <enrichment key="opus.urn.autoCreate">true</enrichment>
    <author>Antoni Artinov</author>
    <author>Victor Karkhin</author>
    <author>Marcel Bachmann</author>
    <author>Pavel Khomich</author>
    <author>Michael Rethmeier</author>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>СВАРОЧНАЯ ВАННА</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>ГИДРОДИНАМИКА</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>КОНВЕКЦИЯ</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>rus</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="institutes" number="">9 Komponentensicherheit</collection>
    <collection role="institutes" number="">9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Material</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
  </doc>
</export-example>
