Контактная сварка






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Контактная сварка

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»
161
rss
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


Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали
Контактная сварка
Термическая обработка в машиностроении: Справочник
Металлургия черных металлов

rss
Карта