только рельеф смят,
сопротивление меняется по закону 3—/, характерному для
точечной сварки. Если речь идет с сегментно-шаровой форме рельефа, то
процесс его деформации описывается согласно формуле (1.70), по такой
закономерности (см. рис. 4.12, а и в):
Для холодного рельефного
контакта, когда его сопротивление подобно стыковому, это сопротивление
можно учитывать по формуле (3.12):
Изменение сопротивления контакта
от температуры следует считать с учетом изменения удельного
сопротивления металла. В практической электротехнике для небольших
температур нагрева рекомендуется общеизвестное соотношение
где температура Г — в °С. Для высоких температур больше подходит
соотношение
(4 16)
где рх — удельное
сопротивление металла в момент начала его плавления; 6 и 8ПЛ —
абсолютные температуры.
Полное сопротивление сваренного
рельефа получается так:
(4.17)
При Z » 4, т. е. при полном
смятии рельефа и начале формирования ядра, формула (4.17)
превращается в следующую:
(4.18)
Это теоретическое соотношение
настолько любопытно, что дает основание еще раз вернуться к понятиям
электрических сопротивлений свариваемых деталей. Дело здесь не в
точности расчетов, а в точности электрофизических представлений. В
теоретической электротехнике при исследовании электростатических полей на
основе решений уравнения Лапласа
Для многих геометрических фигур
определены картины силовых линий взаимодействия электрических зарядов
и электрических потенциалов. Задачи такого рода понадобились для
исследования электрических емкостей разного рода фигур, различной
геометрической формы. Наиболее полно электрические емкости
исследованы
189