вать эти известные и привычные
константы для многих сварочных процессов следует с большой
осмотрительностью.
2. Исследователи редко относятся
с полным вниманием к принципу всеобщей связи явлений.
Обе эти ошибки приводят к
тому, что в быстропротекающих или даже ударных сварочных процессах
ведутся расчеты с пределами текучести, которые давным давно добыты
статическими растяжениями. Мало того, почти все процессы сварки идут с
использованием электрических токов, как угодно циркулирующих по
свариваемым деталям и непредвиденно создающих концентрированную в
отдельных микрозонах электромагнитную и тепло вую активацию. К сожалению,
почти никогда не учитывается наличие электрических процессов в металле и в
тех сварочных операциях, которые непосредственно идут под действием только
механической энергии. Рассматривая, например, чисто механическое
понятие релаксации, определяем его как процесс перехода металла из одного
структурно установившегося состояния в другое, тоже
стабилизированное. Длительность этого процесса, или, как говорят, время
релаксации, определяется так:
(3.50)
где tj — динамическая вязкость;
G — модуль сдвига.
Стоит еще раз обратить внимание
на выражение (3.38). Если его относить так же, как это характерно для
определения (3.50), к относительному удлинению е = 1,
то
(3.51)
полностью подобно определению
(3.50).
Разница между этими
соотношениями только та, что т — это константа для холодного металла,
at
— это всегда переменная величина, зависящая от действующей
сдвиговой силы. Однако, если учесть, что изменения динамической вязкости и
модуля сдвига от температуры почти подобны, то соотношение (3.50) для
горячего и тем более расплавленного металла утрачивает, вероятно,
смысл. Соотношение (3.50) — это понятие для макрообъемов, так как модуль
сдвига — это статическая характеристика металла:
О, Дж/смв ч.
Дж.с/см8 т.с
Для алюминия........ 27 1028 0,038
» меди.......... 44 1200 0,027
» железа......... 84 1836 0,021
Время релаксации определяет
поведение металла по отношению к действующей на него деформирующей
силе. Если время действия силы значительно больше времени релаксации [т.
е. согласно соотношениям (3.50) и (3.51) t >
%],
то металл ведет себя как вязкая жидкость. Это наблюдается при
холодной сварке пластичных металлов: алюминия и меди. Если же время
действия силы t меньше
времени релаксации т, то металл ведет себя как твердое и даже иногда как
хрупкое вещество. Такая картина,