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... 164 165 166 167 168 169 170... 751 752 753
 

Необходимо отметить, что это предельное значение вязкости ЮЛ-.КУПа ■ с примерно на шесть порядков превышает вязкость обычных жидкостей, в том числе и расплавов металлов. Таким образом, при больших скоростях деформации, развивающихся при соударениях, металл приходит в состояние, промежуточное между твердым телом и жидкостью [243]. Время релаксации касательных напряжений

где С — модуль сдвига, определяющий скорость перехода произвольного тензора напряжений в шаровой, характерный для жидкости, уменьшается по сравнению с исходным примерно на десять порядков, но на пять порядков превышает время релаксации касательных напряжений в обычных жидкостях.

3.5. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ

3.5.1. Гидродинамические представления

При высокоскоростном соударении пластин возможны различные конфигурации течений металла, качественно отличающиеся друг от друга. Оказывается, что образование соединения соударяющихся тел возможно только в некоторых из них. Границы существования возможных конфигураций течений обычно определяют в плоскости координат у — Ук, которые являются основными параметрами в случае описания процесса в рамках гидродинамической модели соударения.

В многочисленных опытах с нормальными соударениями (у0 =0, Ук — =») не удалось получить соединения металлов, несмотря на их предварительную тщательную очистку даже при давлениях свыше 106 атм, достаточных для сближения поверхностей на расстояния действия межатомных сил. Об этом свидетельствует тот факт, что в результате подобных соударений разнородных металлов одна из контактных поверхностей покрывалась тончайшим слоем другого металла, т. е. вначале происходит схватывание металлов, а затем разрушение вблизи контактной поверхности. Причиной разрушения в данном случае являются значительные растягивающие напряжения, возникающие при взаимодействии волн разгрузки. Аналогичная картина наблюдается при косых соударениях, если возникающие косые ударные волны связаны с точкой контакта. В этой области Ук с0 и у уКр, а ее граница изображена на рис. 3.37 кривой /, положение которой может быть рассчитано по известной методике [189, 244].

Ситуация резко изменяется при переходе к режимам, при которых реализуется существенная пластическая деформация поверхностных слоев металлов. Это происходит в случае образования кумулятивной струи или волн. При этих режимах прочное соединение тел возможно в достаточно широком диапазоне параметров соударения и поэтому они являются наиболее технологичными. Область существования режимов кумуляции или волнообразования ограничена на рис. 3.37 справа кривой /, а слева прямой II(Ук = Укц) параллельной оси ординат.

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 164 165 166 167 168 169 170... 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