Этот вывод дает право
сформулировать общее заключение: тепловое состояние свариваемого
контакта, активированного любым видом энергии, определяется произведением
критерия Кирпичева в первой степени на критерий Фурье в
половинной.
Вывод (1.45) можно записать
такими формулами, вводя обобщенный критерий подобия К:
;
. (1.46); (1.47
Вернемся еще раз к формуле
(1.39), обратив внимание на то, что для энергии qt мы не ставили
никаких ограничений, т. е. она может быть любой: тепловой от
экзотермической химической реакции, электрической, механической и пр.
Если иметь в виду современные используемые виды энергии, то qt
может быть представлено суммой:
, (1-48)
где RK и
RM — изменяющиеся в процессе нагрева электрические
сопротивления контакта и самого металла; tH — время
действия сварочного тока /, т. е. время нагрева.
Из этой суммы энергий технолог
может выбирать или любой один вид, или любые комбинации из членов в сумме,
если только это может дать желаемый технологический эффект. Первое
слагаемое в равенстве (1.48) относится, например, к газовому или
термитному нагреву, второе — к контактной сварке, третье — к ней же для
процесса оплавления или искрового разряда; elln — этолучевая
энергия; (Jb#2 — энергия
магнитная и, наконец, PhK — это энергия механическая.
Как ни странно на первый взгляд, о последней надо говорить особо. Дело в
том, что простейшее понятие Рпы как силы, умноженной на
путь, в сварочных процессах может быть реализовано разными путями.
Сила может быть статической, ударно-импульсной и знакопеременной. Путь
может равняться линейной осадке, но может быть и иным. Так, при сварке
трением
(1.49)
В этой сумме у — это путь
трения, равный
'
(1-50)
где d — средний диаметр
стержней; п — частота вращения детали; ^тр
— время операции трения.
Формула (1.41) получает такой
вид:
(1.51)
где /7тр — давление при операции трения;
рос — осадочное давление по окончании
нагрева, которое, как видно, нужно прикладывать за короткое время
toc, чтобы, во-первых, не упустить
состоя-