Применение взрыва в сварочной технике






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Применение взрыва в сварочной технике

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 109 110 111 112 113 114 115... 751 752 753
 

3)коэффициент нагрузки г (безразмерный параметр): г = т0 / /л, = = р050 /рД,где р]^!— соответственно плотность материала и толщина

метаемой пластины;

4)сварочный зазор А — начальное расстояние между пластинами (обычно И ~ (1.2)б1), а — начальный угол между пластинами.

С увеличением зазора скорость соударения пластин возрастает, поэтому прочность сварного соединения металлов сначала повышается до определенного предела, а затем начинает снижаться при появлении дефектов в сварном шве вследствие избыточной энергии соударения. Чтобы обеспечить высокую и стабильную прочность соединения, необходимо выдержать равномерную по всей поверхности свариваемых листов плотность заряда ВВ и оптимальный для данного сочетания металлов размер начального зазора.

Площадь метаемой пластины, как правило, больше площади основной пластины. Нависание метаемой пластины над основной необходимо для того, чтобы уменьшить влияние эффекта бокового разлета продуктов взрыва при детонации плоского заряда ВВ, однако этот прием не всегда устраняет расслоение по периметру биметаллических пластин, называемое краевым неприваром.

В начале соударения вблизи точки инициирования заряда ВВ соединение свариваемых пластин также может быть некачественным. Этот участок принято называть начальным неприваром.

Для лучшего понимания дальнейшего напомним обшие положения, относящиеся к детонации ВВ. Согласно гидродинамической теории детонации [15], возбуждение химической реакции в объеме ВВ осуществляется УВ, а постоянство ее интенсивности и стационарность всего детонационного процесса поддерживаются за счет энергии химической реакции за фронтом УВ. Упрощенно детонационная волна состоит из трех зон: УВ, зоны химической реакции и зоны конечных продуктов детонации (ПД). Устойчивый режим детонации возможен, как уже отмечалось, лишь при соблюдении условия Чепмена—Жуге, когда за зоной химической реакции реализуется такое состояние ее продуктов, при котором скорость детонационной волны относительно ПД равна скорости звука. Давление (/?), массовая скорость (и) и плотность (р) газов, являющихся параметрами детонационной волны, в состоянии Чепмена—Жуге могут быть вычислены из основных уравнений

газовой динамики [31]: р = -г—т, "=-г—т, р = ,—где V— ско-

рость детонации, равная скорости перемещения УВ в зоне реакции; р„ —

плотность ВВ; £ — показатель адиабаты продуктов взрыва.

В работе [31] для обшей характеристики процесса расширения ПД и приближенного расчета параметров детонационной волны авторы предлагают во всем интервале плотностей ВВ использовать уравнение адиабаты рУк = =соп51, принимая к - 3. Таким образом, основными параметрами, определяющими свойства ВВ, является его плотность и скорость детонации.

Из теории конденсированных ВВ известно, что скорость / существенно зависит от природы и состава ВВ, его плотности, размера заряда и частиц, а также оболочки заряда.

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 109 110 111 112 113 114 115... 751 752 753

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Проектирование технологии пайки металлических изделий: Справочник
Сварка шин
Металловедение сварки алюминия и его сплавов
Применение взрыва в сварочной технике
Поверхностные явления при сварке металлов
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами

rss
Карта