Контактная сварка
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... 137 138 139 140 141 142 143... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В современном производстве
значимость технологических расчетов особенно высока, когда
проектируются и создаются гибкие автоматизированные производства
(ГАП). Для них оказываются необходимыми не универсальные машины с их
большим запасом регулирования (иногда 16 ступеней) и неиспользуемым
запасом активных материалов в трансформаторах. Для ГАП должны
созда |
|
|
|
|
|
Рис. 3.14. Осциллограмма
сварочного тока и температуры в свариваемом контакте при
стыковой сварке стальных стержней методом
сопротивления |
ваться (и создаются уже) четко
специализированные машины, у которых и электрическая, и механическая
системы должны рассчитываться без |
|
|
неоправданных запасов
электрических и механических мощностей. Вернемся еще раз к вопросу
особой роли механической энергии в процессах стыковой сварки. К сожалению,
до сих пор этому технологическому параметру в технологических документах и
проектных материалах не уделяется того внимания, какого
заслуживает механическая энергия в качестве осадочного давления. Все
существующие технологические инструкции на предприятиях и в литературных
источниках дают рекомендации осадочных давлений без учета скорости их
приложения. Изучая осциллограммы стыковой сварки стальных стержней при
осадочных давлениях приблизительно в 30 и 80 МПа, обратим внимание не
только на различную скорость осадки, но самое существенное — на
осциллограмму температуры, которая измерялась в плоскости контакта.
Оказалось (рис. 3.14), что при малых давлениях и при сравнительно
медленной осадке с момента выключения тока (рис. 3.14, точка 1) контакт без промедления начинает
охлаждаться. Этот момент четко фиксировался по той причине, что в проводах
термопары, пока был включен сварочный ток, индуктировался
переменный ток, который не удавалось полностью подавлять
фильтрующей схемой. Но как только процесс сжатия был ускорен за счет
повышенного давления, на кривой температуры появился участок 1—2 явного продолжения нагрева после
выключения тока. Увеличенная скорость осадки создает дополнительный
импульс температуры.
Современные стыковые контактные
машины неспособны обеспечивать скорости осадки больше 3-—-4 см/с.
Большие ударные скорости осадки получаются только при сварке на
микросварочных конденсаторных ударных машинах. Для стыковых машин больших
мощностей вполне рациональными окажутся сдвиго-поворотные деформации, но
машин такого рода пока не существует. Нет сомнения в том, что такие машины
появятся, когда некоторые сплавы потребуют от технологов минимально
возможных объемов нагретого металла вокруг плоскости свариваемого
контакта. 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 137 138 139 140 141 142 143... 238 239 240
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |