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 скачать книгу Технология сварки металлов в холодном состоянии

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... 68 69 70 71 72 73 74... 146 147 148
 

бр,бт,/ггфм-2sl Р№,кгс 22 10 д / -L гт 220 щает настолько больший объем, чем круглый, насколько площадь торца первого пуансона больше площади второго. Остаточная толщина по периметру сферической точки может быть несколько выше (на 5—10%), чем круглой. Это объясняется интенсивной направленной деформацией в связи с более глубоким вдавливанием центральной части пуансонов. При испытании на разрыв или отрыв разрушение сферических точек происходит по большей рабочей площади Рр, чем разрушение круглых точек того же диаметра. Однако прочность сферических точек не превышает прочности обычных круглых. Причиной этого является меньшая степень наклепа по периметру остаточной ее толщины. Зависимости прочностных качеств сферических точек от диаметров для алюминия толщиной 1,5 мм показана на рис. 53. Итак, сферические пуансоны сравнительно сложны в изготовлении, при сварке они требуют значительно больших давлений, чем пуансоны круглой формы. Прочностные их качества не превышают качеств обычных круглых точек, поэтому практическое их применение целесообразно в отдельных случаях, например при сварке металлов с низкой пластичностью. Фигурные точки. Как отмечалось, на свариваемость металлов в холодном состоянии положительно действует повышение силы сжатия, вызывающей концентрацию механической энергии в единице объема и способствующей активации атомов и свариваемости. Чтобы приблизить процесс пластической деформации к схеме объемного сжатия, необходимо увеличить силы торможения реакции и трение пуансонов о деформируемый металл. Эти условия можно частично выполнить, подбирая определенную форму и размеры торцовой части пуансонов. Разработка фигурных точек преследует цель повысить прочность и жесткость соединений, уменьшить ослабление металла вмятиной, улучшить эстетический вид изделий. Форм точек может быть много. На рис. 54 приведена рабочая часть фигурных несимметричных пуансонов. С помощью этих пуансонов получаются точки в центральной части в виде волны, где сваривае но 100 во 20 5 5,18 V5 9 d,MM 05 Рис. 53. Зависимости РСР, оТ и ар алюминия А1, 6 = 1,5 мм от диаметра сферической точки d и рабочей площади Fp. 140 мость алюминия составляет 20%. В наружном кольце этой точки свариваемость достигает 40%. Данная форма точки обладает эластичностью, она позволяет получить равнопрочное соединение. Размер фигурных несимметричных точек может быть больше, чем круглых. При сварке алюминия (А1, 6 = 1 мм) точкой диаметром 5,5 мм усилие разрушения равно 100—ПО кгс, 0Р = = 16 кгс/мм2, общая остаточная толщина по периметру состав Рис 54 Фигурные несиммеРис. 55. Фигурные симмет-тричные пуансоны.ричные пуасоны. ляет 0,8 6, усилие сжатия равно 3100 кгс. Несимметричная форма точек требует высоких усилий сжатия, которые выполняют не только деформацию, но и создают объемное сжатие с помощью опорной части пуансона. На рис. 55 показана рабочая часть фигурного симметричного пуансона. При сварке пуансонами данной формы в металл погружается сначала внутренний выступ диаметром й\. При этом кольцевой паз, расположенный между ¿1 и й2, заполняется металлом. Дальнейшее вдавливание пуансонов сильно затрудняется, поскольку затекший в кольцевой паз металл удерживает (тормозит) его течение из зоны сварки в периферию. Поэтому давление, необходимое для деформации, и механическая энергия в единице объема возрастают. В области перехода от с13 до ¿4 расположен кольцевой уступ с меньшей высотой, где свариваемость достигает 40%. Усиление данной точки выступом по £¿2 повышает ее жесткость. Удельные прочностные свойства этой формы точек не отличаются особо высокими показателями. Например, при сварке алюминия (А1, 6=1,5 мм) точкой диаметром 5,5 мм среднее усилие разрушения составляет 155 кгс, ат=6,33 и г?р= 15,05 кгс/мм2, свариваемость по периметру 40%, в центре точки 20%. Прочность отдельной круглой точки близка к прочности фигурной или превышает ее, но фигурные точки менее ослабляют 141
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 68 69 70 71 72 73 74... 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


Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности
Технологія електродугового зварювання
Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов
Технология сварки металлов в холодном состоянии
Оборудование для ультразвуковой сварки
Ультразвуковая сварка
Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин

rss
Карта