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... 20 21 22 23 24 25 26... 238 239 240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
теоретический и
экспериментальный материал, накопленный в технологии машиностроения,
может быть использован для приближенных расчетов только при
контактной точечной и рельефной сварке.
1.3* Физическая сущность
активации свариваемых 1 контактов
Активация контакта — это процесс
преднамеренного повышения энергии в поверхностных слоях или по
плоскости контакта, или, плюс к этому, в некотором объеме металла вокруг
контакта. Конечная цель активации — создание сварного соединения.
Активирование металла может производиться как в микро-, так. _ и в
макрообъемах. Энергия активации может быть получена'за счет любого
физического процесса, ограничением обычно служит технологическая
целесообразность.
Для сваривания энергию, вводимую
в контакт, программируют весьма разнообразно. Поскольку
программирование энергии — это количественное изменение ее во
времени, то можно сравнивать инерционности приложения каждого вида
энергии. С этой точки зрения механическая энергия, вводимая в
свариваемый контакт для его активации, весьма универсальна и
безынерционна по сравнению с энергией тепловой. Если иметь в виду
электрическую природу строения вещества вообще и металла в
частности, то можно говорить, что всякая активация контакта — это
активация внутренней электрической структуры металла. На первый взгляд
поэтому кажется, что механическая энергия, по закону термодинамики,
способна непосредственно превращаться только в энергию тепловую. И как
будто бы только сама электрическая энергия способна
электри |
|
|
|
|
|
чески активировать металл. В
действительности это не так. Механическая энергия — это отличный
активатор внутренних электрических процессов в свариваемом контакте в
частности, а в металле — и вообще во всем объеме.
На рис. 1.10 дана
экспериментальная кривая, показывающая термоэлектродвижущую силу
UT3 отожженных и деформированных кристаллитов железа,
измеренную через длительный промежуток |
|
|
|
времени после деформации.
Такая
|
|
|
|
|
|
стабилизированная картина
устанавливается через несколько минут с момента деформации. В
начальный же момент значение этой термо-э. д. е. превышает
стабили- |
Рис. 1.10. Зависимость
термоэлектродвижущей силы £/тэ отожженных и
пластически деформированных кристаллитов железа при различной
степени деформации s от температуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 20 21 22 23 24 25 26... 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 |