Universal اللحام Formula

Welding مدخل الحرارة Calculator

Free online tool for welders and fabricators — calculate welding heat input in kJ/in and kJ/mm from الجهد الكهربائي, شدة التيار, and سرعة اللحام.

Built on AWS D1.1:2025 — المعيار energy input formula.

ماذا يعني مدخل الحرارة الخاص بك

يقيس مدخل الحرارة الطاقة المنقولة إلى المعدن الأساسي لكل وحدة طول من اللحام، معبرًا عنها بوحدة kJ/in أو kJ/mm. وهي دالة للجهد الكهربائي وشدة التيار وسرعة اللحام. يعني مدخل الحرارة الأعلى منطقة متأثرة بالحرارة (HAZ) أوسع، وتبريدًا أبطأ، وخطرًا أكبر لنمو الحبوب وتقليل المتانة في المعدن الأساسي.

وفقًا للبند 7.7 من AWS D1.1:2025: “عند لحام الفولاذ المروى والمُعالج حرارياً، يجب تقييد مدخل الحرارة بالتزامن مع الحد الأقصى للتسخين المسبق ودرجات الحرارة بين الطبقات المطلوبة.”

بموجب D1.1:2025، تنطبق قيود مدخل الحرارة فقط على الفولاذ المروى والمُعالج حرارياً (Q&T) وفقًا للبند 7.7. بالنسبة لهذه الفولاذات (A514, A517)، يجب اتباع توصيات المنتج للحد الأقصى لمدخل الحرارة للحفاظ على الخصائص الميكانيكية للـ Q&T. يُعفى ASTM A913/A913M صراحةً من البند 7.7. بالنسبة لجميع الفولاذات الإنشائية الأخرى (A36, A572, A992, A500, المجموعات من I إلى III)، لا يفرض D1.1 سقفًا رقميًا لـ kJ/in.

حتى بدون حد مفروض من الكود، فإن التحكم في مدخل الحرارة ممارسة جيدة. يمكن أن يتسبب مدخل الحرارة الزائد على الأقسام الرقيقة في الاحتراق والتشوه. في الأقسام السميكة، يؤدي مدخل الحرارة غير الكافي إلى معدلات تبريد سريعة تزيد من خطر تشقق الهيدروجين. قم بمطابقة مدخل الحرارة الخاص بك مع حاسبة التسخين المسبق ومكافئ الكربون للحصول على الصورة الحرارية الكاملة.

الأسئلة الشائعة

كيف تحسب مدخل الحرارة في اللحام؟
يتم حساب مدخل الحرارة كـ HI = (الجهد الكهربائي × شدة التيار × 60) / (سرعة اللحام × 1000)، مما يعطي النتيجة بوحدة kJ/in (عندما تكون السرعة بالبوصة في الدقيقة) أو kJ/mm (عندما تكون السرعة بالملم في الدقيقة). هذه صيغة قياسية صناعية تستخدم لتوثيق العملية والتحكم فيها.
هل لدى D1.1 حدود لمدخل الحرارة؟
لا يوجد لدى D1.1 حدود رقمية لـ kJ/in للفولاذ غير المروى والمعالج حرارياً (A36, A572, A992, A500, المجموعات I-III). بالنسبة لفولاذ QT (A514, A517)، ينص البند 7.7 على أن مدخل الحرارة يجب أن يتبع توصيات المنتج. يُعفى A913 صراحةً من البند 7.7.
ما الفرق بين kJ/in و kJ/mm؟
كلاهما يعبر عن مدخل الحرارة لكل وحدة طول من اللحام. تُستخدم kJ/in (كيلوجول لكل بوصة) في الممارسة الأمريكية الشمالية مع AWS D1.1، بينما تُستخدم kJ/mm (كيلوجول لكل مليمتر) مع معايير ISO والمعايير الأوروبية مثل EN 1011-2. للتحويل: kJ/mm = kJ/in مقسومًا على 25.4. تعرض هذه الحاسبة كلاهما في وقت واحد حتى تتمكن من الرجوع إلى أي من النظامين.
كيف يؤثر مدخل الحرارة على المنطقة المتأثرة بالحرارة؟
ينتج عن مدخل الحرارة الأعلى منطقة متأثرة بالحرارة (HAZ) أوسع مع معدلات تبريد أبطأ، مما يقلل الصلابة ولكنه يمكن أن يقلل المتانة في بعض الفولاذات. يخلق مدخل الحرارة الأقل منطقة متأثرة بالحرارة أضيق مع تبريد أسرع، مما يزيد الصلابة واحتمال تشقق الهيدروجين. التحكم في مدخل الحرارة أمر بالغ الأهمية للفولاذات ذات مكافئ الكربون العالي حيث يتسبب التبريد السريع في بنية مجهرية هشة.
هل تؤثر سرعة اللحام على جودة اللحام أكثر من شدة التيار؟
Both variables directly affect heat input, but travel speed has the most immediate impact on weld profile and penetration. Decreasing travel speed increases heat input proportionally, widening the weld bead and HAZ. Very high travel speeds reduce penetration and can cause lack of fusion. The heat input formula treats voltage, amperage, and travel speed as equally weighted variables.

AWS D1.1/D1.1M:2025 (الإصدار الحالي)