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... 158 159 160 161 162 163 164... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из-за активного охлаждения
электродами зоны ядра. Все теоретические и технологические материалы
этого параграфа относятся только к сварке однородных металлов одинаковой
толщины. Современное машиностроение отличается применением для
точечно-сварных конструкций сложнолегированных сталей и сплавов.
Для них структурные картины настолько разнообразны, что обязывают
металловедов писать на темы такого рода отдельные книги (отдельные по той
причине, что при контактной точечной сварке металл подвергается не просто
термической обработке, а электромагнитнотермомеханической). Современные
технологические циклы нагрева контакта и плавления ядра идут с такими
с оростями, для которых недействительны никакие физические и механические
константы, полученные в давних печных экспериментах с их медленными
температурными изменениями. Мало того, печной нагрев свободен от тех
воздействий на кристаллическую структуру, которые вносит
электрический ток и магнитное поле больших концентраций. Для многих
современных сварных конструкций и период остывания расплавленного ядра
проводится как весьма скоростной опять-таки электротермомеханический
процесс. В настоящее время при сварке деталей, да еще из разнородных
металлов, сварщик-технолог далеко не всегда сможет обходиться с помощью
классического металловедения, не прибегая к вычислениям с помощью ЭВМ. В
связи с этим в данном параграфе рассмотрим только главные принципы
создания разнотол-щинных соединений из разнородных металлов. При сварке
деталей из одного и того же металла при отношении толщины H/h ^ 3
начинает заметно сказываться смещение ядра (рис. 4.3, а) в
глубину толстой детали. Если рассматривать именно такой случай, то
вполне достоверна тепловая схема. Рассчитанные выше соотношения
тепловых потерь и теплосодержания дают основание пренебречь последним
слагаемым и оперировать только с потерями теплоты (для выяснения
причины смещения ядра). Полагая, что тепловые потери в электроды
qs
будут одинаковы для обеих деталей, можно учитывать только потери
теплоты от пло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 4.3. Тепловые потоки в
зоне точечной сварки деталей неравной толщины и обозначение температур в
плоскостях контактирования
К- А.
Кочерги» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 158 159 160 161 162 163 164... 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 |
|
|
|