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... 163 164 165 166 167 168 169... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ческие возможности здесь не
ограничены ничем. Наибольший успех ожидает технологов, вероятно,
тогда, когда искусственные покрытия электродных наконечников по своей
стабильности и стойкости приблизятся к стойкости естественных
оксидов.
Недооценка эффекта Пельтье
неоднократно имела место в условиях производства, в частности при
сварке никелевых сплавов с конструкционной сталью, когда сварку
производили на конденсаторных машинах, т. е. униполярным током.
Для обеспечения стабильного провара в таких слу |
|
|
|
|
|
Рис. 4.5. Возможные
распределения твердости в зоне точечно-сварного соединения,
схема строения ядра и концентрация напряжений вокруг
него:
/ — столбчатые дендриты;
// — мелкие
разорнентнрованные зерна; /// — зона термического
влияния |
чаях следует обеспечивать
одинаковое направление сварочного тока. Если же располагать
мелкие детали безразлично, создавая через них различное направление
тока, то по статистике закономерно |
|
|
непровар наблюдается у половины
всех сваренных деталей. Форма ядра сварной точки, его расположение
относительно площади контакта и его размеры —это главные факторы,
определяющие прочность единичной сварной точки. Вообще-то трудно себе
представить более несовершенную прочностную модель, чем единичная сварная
точка. Выше уже отмечалось, что вокруг ядра получается резкая концентрация
механических напряжений. Картина таких напряжений изображена на рис.
4.5. Никакие ухищрения посредством термомеханической обработки не
могут изменить геометрию конструкции соединения с ее концентраторами
в точке К-
Это значит, что резкость концентрации обязательно сохраняется для
любых точечно-сварных соединений из любых металлов. Действие
концентрированных напряжений может быть несколько смягчено созданием
пластического металла по кольцу концентрации или, наоборот, усилено
сохранением послесвароч-ной закаленной структуры. На рис. 4.5 даны типовые
графики ядра и зоны термического влияния вокруг него. Сохранение
одинаковой твердости ядра и зоны термического влияния (примерно по
кривой )—/—1)
свойственно коррозионно-стойким аустенит-ным хромоникелевым
сталям. Твердость по кривой 2—2—2
характерна для незакаливающихся металлов и сплавов,
упрочненных холодной деформацией. В этом случае в зоне термического
влияния происходит операция отжига, которая завершается снижением
показателей твердости. Кривые /—3—/ или 1—2—/
166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 163 164 165 166 167 168 169... 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 |