При определении электрического и температурного поля, основная роль в тепловыделении при правильно подготовленной поверхности деталей отводится не контактным сопротивлениям, а собственному сопротивлению деталей. Об этом, в частности, свидетельствует простой опыт. Возьмем сначала два листа одинаковой толщины, например, 1 + 1 мм (сопротивление /?дд имеется) и, подобрав режим, получим ядро диаметром 5 мм. Затем, взяв один лист толщиной 2 мм (сопротивление Яд, отсутствует), на этом же режиме нагреем металл под электродами. Анализ макроструктуры не показывает заметного отличия размеров ядер в первом и втором случаях. Рис. 2.16. Характер распределения температуры ' в контакте на ранних (Л и более поздних (2) стадиях процесса Об относительно малой роли контактных сопротивлений свидетельствует тот факт, что величина / при сварке различных сплавов определяется в основном величиной удельного электросопротивления металла. Однако в начальной стадии процесса (сразу после включения тока) значительная доля теплоты выделяется на контактных сопротивлениях Яд, и г?эд, что вызывает повышение температуры в этой части соединения. Несмотря на то что в дальнейшем Ит и /?эд быстро уменьшаются, начальное повышение температуры в контакте продолжает в какой-то мере сказываться до конца сварки, так как повышенное сопротивление металла контакта способствует интенсивному тепловыделению. Таким образом, контакт — это своеобразный концентратор тепловыделения (рис. 2.16). Роль контактных сопротивлений повышается при микросварке, когда /?д мало. Электрическое поле (без учета контактных сопротивлении) в условиях точечной сварки симметрично относительно оси г. Переменные ф и / зависят лишь от двух ко-°Рдинат гиги электрическое поле определяет распреде-
Карта
|
|