указанных различий по давлениям.
Но при современных относительно малых скоростях действия собственно
осевой силы Рое температурный эффект от этого будет получаться
ничтожно малым. Следует вспомнить и еще одну формулу:
(3-41)
в которой рос
—• осевая осадочная энергия, с — осевой размер осадки; toc
— время этой осадки.
Какая же из этих двух формул
[(3.40) или (3.41) ] более достоверна? И могут ли они вообще
определять одно и то же число Одинаковые числа они давать не должны не
только потому, что может быть некоторая неполная согласованность
физических ко -стант: г) и Кус. Дело
в том, что формула (3.41) с ее энергией р0сЛ>с дает
температурную вспышку от действия осевой силы, а формула (3.40) с ее
константой г) — от перпендикулярно направленных радиальных сил сдвига.
Однако эффект сдвига возникает от действия осевой осадочной силы
Рос,
которая и является первоисточником всей сдвиговой деформации.
Металл, однако, нагревается при всякой пластической деформации. В формуле
(3.38) содержится и тепловая константа с, и деформационная т). Из формулы
(3.40) поэтому получим более достоверные значения температуры,
возникающей при деформации, чем из (3.41).
Сравним формулы (3.40) и (3.41)
посредством численных расчетов. Для этой цели используем опытные
данные ВНИИЭСО для конкретных условий холодной сварки. Надо сказать, что
из всех способов сварки давлением процесс холодной сварки до сих пор
оказывается теоретически наиболее загадочным. Тем не менее физическая
картина сваривания будет как-то связана с расчетным числом. Сваривались
медная и алюминиевая проволока диаметром 3,5 мм. Длина выступающих из
зажимных губок концов устанавливалась, в зависимости от диаметра, в
определенных соотношениях lid.
Осадочная энергия р00 измерялась в момент завершения
осадки, измерялось время осадки toc
(с). На основании этого была составлена таблица опытных и
расчетных данных (табл. 3.1).
Если эти температурные расчеты
дали в какой-то мере даже завышенные значения температур, то возникает
недоумение: как же может происходить не только схватывание, но и
сваривание проволок при таких в общем-то низких температурах? Видимо,
здесь надо исходить из следующих физических представлений.
1. Каждый акт сваривания
как явление формирования непрерывной кристаллической структуры по
плоскости контактирования происходит со скоростью звука. Для
расстояний, сравнимых с размерами атомов и кристаллов это время составляет
Ю-13 с.
2. Каждый процесс сварки
давлением завершается эффектом атомно-кристаллического сдвига по плоскости
контакта. На этот сдвиг тратится или вся, или частично осадочная энергия.
Атомно-