ния подогрева, достигнутое за
время tTp, и, во-вторых, осуществить
кратковременный, окончательный, сваривающий сдвиг.
Энергия может быть и
комбинированной — электрическая плюс механическая. Их соотношение также
может быть разнообразным. Например, для стыковой сварки методом
сопротивления
(1.52)
Для стыковой сварки методом оплавления и
ударно-стыковой
(1.53)
где ton —
время процесса оплавления при действующем токе оплавления
/оп и напряжении на свариваемых деталях
Uon.
Имея в виду все изложенные выше
частные соображения о видах энергии, которые можно вводить в контакт, и о
величине температуры в плоскости контакта, которая развивается за счет
этих энергий, следует написать:
(1.54)
Здесь первое слагаемое
определяется формулой (1.39), а второе — ранее исследованной формулой
(1.34). Если полностью развернуть сумму (1.54) по всем возможным
составляющим вводимой энергии, то получим общее энергетическое равенство
для любых процессов сварки
(1.55)
Равенство (1.55) интересно тем,
что оно показывает, как можно комбинировать виды энергии для известных и
освоенных процессов сварки. Например, стыковую сварку методом
сопротивления определяют только два слагаемых равенства (1.55) — это
первое и третье; для сварки непрерывным оплавлением — второе и третье; для
сварки оплавлением с подогревом — первое, второе и третье. Однако это
чисто внешние технологические признаки. Вскрыть внутреннюю сущность, а
точнее, определить вклад каждого из слагаемых равенства (1.55) может
только численный расчет. Для некоторых способов сварки, как, например,
контактной точечной и шовной, можно и без расчета определить, что для них
используется только первое слагаемое, поскольку металл доводится до
плавления и поэтому осадочное давление не нужно. В этих процессах
давление обеспечивает другие функции: оно создает начальный холодный
контакт и во многих теперь случаях осуществляет опера-
37