— 2pep//S, где I
— установочная длина, а рор — среднее значение удельного
сопротивления металла (для стали примем рср =
— 80 мкОм-см, / — D). Тогда
расчеты по всем перечисленным формулам дадут следующие значения
сопротивлений (мкОм) при а = 250
МПа:
D. ни р. МПа «R ср Ru.
ор
16 10 31 128
16 30 13 128
25 10 5 81
25 30 1,2 81
Как видно, во всех случаях
сварки стержней больших диаметров сопротивление самого металла
заметно больше сопротивления контакта.
Совершенно другая картина имеет
место при сварке проволоки. Обратимся снова к конкретным числам. Допустим,
следует подобрать режим сварки для стальной проволоки диаметром 3 мм.
Примем для нее давление р = 10
МПа. Тогда по формуле (3.12) сопротивление холодного контакта RK6
=
1192 мкОм, RK.
ср
=
= 596 мкОм. Среднее значение сопротивления самого металла в данном
случае надо считать исходя не из установочной длины, а из объема
действительно нагретого металла. Тогда, полагая, что для сварки проволок
рационален импульсный режим, положим t = 0,01
с. В этом случае длина нагретых концов 1= 2Y^at или
/ = 2y^0,08-0,01 = 0,056 см. Соответственно, #м.ср
= 2.80.0,056/0,07 = 128 мкОм.
Если время сварки увеличить до
0,1 с, то, соответственно, / = 0,17 см и RM.
ср = 404 мкОм. Как видно, при сварке проволок
сопротивление контакта больше сопротивления металла.
Обратимся к критериальной
формуле (1.39):
(3.13)
Если иметь в виду при расчете
только активное сопротивление свариваемых деталей, то
(3.14)
Если же учитывать только
сопротивление контакта, то согласно (3.12)
(3.15)
Если учитывать их вместе, то
значения энергий по формулам (3.14) и (3.15) суммируются.
Для конкретных условий сварки
прутков и стержней, когда главным является сопротивление самого металла,
формула (3.13) приобретает вид
(3.16)
5 К. А. Коадрш* ^9