Технология сварки металлов в холодном состоянии
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 25 26 27 28 29 30 31... 146 147 148
|
|
|
|
3784-472° С. Как видно из приведенного расчета, потенциальная энергия напряжения в конечный период холодной сварки алюминия способна развить температуру 405—497° С, которая даже превышает температуру оптимальной свариваемости алюминия с нагревом. Следовательно, для обеспечения свариваемости при холодной сварке металлов необходимо, чтобы температура от прилагаемой потенциальной энергии, т. е. давления (точнее, от напряжения в месте контакта), была равна гомологической температуре или выше ее: Т"Т™(П.8) Данная зависимость соответствует умеренным скоростям деформирования при холодной сварке теплопроводных металлов (А1, Си, А1-г-Си), когда тепло энергии деформации быстро рассеивается. В общем виде она выражается формулой Т, + ТЛТГШ,(П.9) где 7"д — температура, обусловленная работой, деформации. Данные табл. 2 дают представление об удельных давлениях при холодной сварке некоторых металлов и вызываемой ими условной температуре механической энергии 7"м. Для сравнения в таблице также приведены оптимальные температуры при сварке с нагревом Тсв и температуры рекристаллизации 7рек. Из данных таблицы следует, что у приведенных металлов, за исключением свинца, условная температура находится на уровне температур оптимальной свариваемости с нагревом. Температура рекристаллизации намного ниже температуры оптимальной свариваемости металлов с нагревом. Это подтверждает мнение, что рекристаллизация металлов при сварке с нагревом происходит раньше и в основном исчерпывает себя до начала собственно процесса сварки. Движущей силой рекристаллизации является энергия наклепа, которая при нагреве превращается в очень малую тепловую энергию. Поскольку удельные давления при холодной сварке металлов представляют собой источник потенциальной энергии свариваемости, уместно определить величину давлений, исходя из природы свариваемого металла. Определим минимальное удельное давление, необходимое для холодной сварки алюминия. Испытаем на разрыв образец алюминия диаметром 8 мм. Условный предел прочности ав = = 10,5 кгс/мм2, а истинный предел прочности стм=74,5 кгс/мм2. В конечный период разрыва, когда исчерпалась пластичность, энергия в единице объема от растягивающей силы была близка истинному пределу прочности: сти кгс/мм2" Й7м кгс • мм/мм3. 54 Очевидно, истинное напряжение разрыва характеризует в какой-то мере энергию металлической связи данного металла. Исследования холодной сварки металлов показали [124], что максимальные удельные давления при сварке всегда выше истинного предела прочности свариваемого металла, т. е. Ре. ".(ИЛ0 Прилагаемое давление передается в зону сварки посредством технологических устройств, его изменяют схемами условия деформации, а также сечение изделий (масштабный фактор). Поэтому рев зависит от указанных условий процесса: /„ = *'..ПЛ1 где А' —коэффициент, определяемый из условий сварки, к'\. Таблица2 Удельное давление холодной сварки, условная температура от применения механической энергии, температуры сварки и рекристаллизации для некоторых металлов Металл р, кгс/мм* Ти °С ^СВ' °С ^рек* "С А1 100 — 120 405 -497 405 -497 + 100,24 Си 220-250 746 -856 676,2 811,8 +259,4 Сё 30—40 147,6 -196,8 142,7 -202,1 —35,4 Бп 25—30 151,8 -181,5 80,43 -130,9 —71 ,04 РЬ 12,0—13,5 80,9 -91,6 147,2 -207,2 —32,88 Ъп 87—90 312,0 -322,3 211,75 -281,0 + 4 Итак, валентные электроны и их энергетическое состояние являются основным физическим средством образования металлических связей, т. е. сварных соединений в холодном и нагретом пластичном состоянии металлов. Давление, прилагаемое в процессе холодной сварки, вызывает направленную деформацию, с помощью которой производится очистка поверхностей и направленность связей, сближение атомов, а также повышение их энергетических уровней до состояния, необходимого для возникновения металлических связей. На этих теоретических предпосылках, по нашему мнению, следует строить основы технологии холодной сварки металлов. К. К. Хренов и В. И. Балакин [160] косвенно определяли силу межатомной связи холодной стыковой сварки. Они использовали зависимость характеристики прочности межатомных связей от коэффициента линейного расширения. Исследованию подвергались соединения холодной стыковой сварки алюминия, меди и титана, получаемые одно-, двухи трехкратной осадкой. Такой же деформации подвергались соответствующие образцы 55
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 25 26 27 28 29 30 31... 146 147 148
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |